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J-GLOBAL ID:202002232793994164   整理番号:20A0824654

青色エネルギー収穫のための摩擦電気ナノ発電機における薄膜:作製,特性化およびモデリング【JST・京大機械翻訳】

Thin Films in Triboelectric Nanogenerators for Blue Energy Harvesting: Fabrication, Characterization, and Modeling
著者 (11件):
資料名:
巻: 835  ページ: 335-346  発行年: 2020年 
JST資料番号: D0744C  ISSN: 1013-9826  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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再生エネルギーは,非再生エネルギーが負の環境影響と限られたアベイラビリティを持つので多くの研究者を引き付ける。再生エネルギーの主要なタイプの一つは,電気が摩擦電気ナノ発電機(TENG)を用いて水の波によって発生する青色エネルギーである。薄膜は性能において重要な役割を果たし,そのためTENGの効率は電子が電気を動かす電極を代表する。TENGから発生した電気を増加させるために,これらの電極の特性を修正しなければならない。したがって,本論文では,ナノおよびマイクロサイズの薄膜を作製し,幾何学的パラメータおよび電気的性質を測定することによって特性化した。厚さ0.5μmと1.5μmのアルミニウムをアクリル基板上に,0.5μmの銅膜をPVCとポリスチレンを含む異なるタイプの誘電材料上に用いて薄膜を作製した。原子間力顕微鏡を用いて,厚さと表面粗さを含む作製した膜の幾何学的パラメータを測定した。また,Gwydionソフトウェアを粒度評価に用いた。一方,Keithleyは電気伝導率とシート抵抗を含む電気的性質を測定するために使用される。アルミニウム膜の電気伝導率は厚さに逆比例することが分かった。作製した薄いおよび厚いアルミニウム膜の電気伝導率の対応する測定値は,それぞれ1.7x10~7(Ωm)~-1および1.4×10~7(Ωm)~-1であった。一方,作製した銅膜の電気伝導率は8.8×10~7(Ωm)~-1に等しい。さらに,電気伝導率に及ぼす温度効果を研究した。最後に,COMSOLソフトウェアを用いたTENGのシミュレーションを行い,電位,電荷,およびエネルギーの電気出力を評価した。Copyright 2020 Trans Tech Publications Ltd. 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
半導体薄膜  ,  太陽電池 

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