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J-GLOBAL ID:202002230379540019   整理番号:20A2067506

エネルギー変換,収穫及び貯蔵応用のための1D半導体ナノワイヤ【JST・京大機械翻訳】

1D semiconductor nanowires for energy conversion, harvesting and storage applications
著者 (8件):
資料名:
巻: 76  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: W3116A  ISSN: 2211-2855  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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エネルギー分野における1D半導体ナノワイヤ(SN)の達成は,それらの有利な特性(例えば,大きな表面積,独特の表面化学,および調整可能な輸送特性)のために,近年,強い興味を引きつけた。収穫チャネル/ユニット(例えば,熱,化学,機械および太陽エネルギー応用)および貯蔵媒体(電気化学エネルギー用)として1D-SN構築ブロックを探索するために,かなりの努力が払われた。量子サイズ効果による0.39eV(InAsナノワイヤの場合)から4.66eV(β-Ga_2O_3ナノワイヤの場合)までのSNの広いバンドギャップ同調は,それらを光電子応用に適した候補にした。このレビューは,電子と光子の移動が2つの方向に制限されるが,1次元で制限される1D-SNに焦点を合わせる。SNは,高いキャリア移動度(例えば,Geナノワイヤの場合,正孔に対して>12000cm2V-1s-1および電子に対して3000cm2V-1s-1)の電子デバイスを開発するための有望なナノ構造として現れた。効率的な作製戦略(例えば,蒸気-液体-固体[VLS],ハードテンプレート法,および溶液相)のリストを,SNおよび圧電ナノワイヤの超高速電子輸送動力学とともに議論した。電子,光子およびフォノン輸送の制御は,固体エネルギー変換,収穫および貯蔵応用に対して1D-SNを理想的にする。最先端の1D-SNエネルギーナノシステムは,単一ナノワイヤおよびアレイベースの光起電力電池(最大電力変換効率1.78%,最大電力出力7.1μW/cm2),ナノ発電機(最大電力出力7.1μW/cm2),スーパーキャパシタ(コア-シェル階層的CoS@MoS_2ナノワイヤアレイ),およびリチウム-空気電池(3D自立階層的CuCo_2O_4ナノワイヤアレイ)を含む,高い有意性の多様な結果をもたらすことが示されており,これは,リチウム-空気電池(3D自立階層的CuCo_2O_4ナノワイヤ@Niフォームが,優れた比容量13654mAh/g,0.1mA/cm2で)であった,という事を示していたものであることが分かった(P_S@MoS_2ナノワイヤアレイは,1,1,000/cm2の電力密度で,最大パワー変換効率は,1,000μW/cm2),ナノ発電機(コア-シェル階層型CoS@MoS_2ナノワイヤアレイ),および,リチウム-空気電池(3D自立階層型CuCo_2O_4ナノワイヤ@Niフォーム)。このレビューは,高性能の効率的なエネルギーデバイスを開発するための次世代の新規ナノシステムを作製するための1D-SNを理解するための重要なプラットフォームとして役立つであろう。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
半導体の結晶成長  ,  太陽電池 

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