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J-GLOBAL ID:202202240167429732   整理番号:22A0481236

ナノ閉込めイオン輸送とナノ流体エネルギーハーベスティングに対する空間と表面電荷の相乗効果【JST・京大機械翻訳】

The synergistic effect of space and surface charge on nanoconfined ion transport and nanofluidic energy harvesting
著者 (22件):
資料名:
巻: 92  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: W3116A  ISSN: 2211-2855  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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多様なナノ閉じ込めイオン輸送挙動は,高ナノ流体エネルギー変換性能のためのイオンチャネルに触発されたナノ閉じ込めシステムの構築において,ますます注目を集めている。従来のナノ流体システムは,荷電表面に形成された電気二重層(EDL)の減少効果のために,大きな領域で高いイオン選択性と高いイオンフラックスを同時に得ることができない。ここでは,表面および空間電荷の相乗効果を用いて,この問題を効果的に解決するために,空間電荷をナノ閉じ込めシステムに導入した。制御されたイオン輸送への電荷効果寄与は,さらに,表面電荷,空間電荷,および相乗効果に,初めて分離される。表面電荷は,より小さな直径のチャネルでEDL内で電荷分離を誘起し,一方,空間電荷はより大きな直径のチャネルでのイオン交換機構によってイオン選択性を支配した。EDLとイオン交換効果によって寄与された相乗効果は,大きな(約100nm),短いナノチャネル(約100nm),及び高い濃度折畳み(約1000倍)条件で,高いイオン選択性,イオンフラックス,及びナノ流体エネルギー変換性能を達成し,これは,理論的シミュレーション結果によって系統的に分析される,という事に,非常に重要であったものである。(約100nmの),高いイオン選択性,イオンフラックス,及び,ナノ流体エネルギー転換性能を達成する。”その相乗効果”は,理論シミュレーション結果によって体系的に分析される,という事で,非常に重要であった(約100nm),短いナノチャネル(約100nm),及び,高濃度折畳み(約1000倍)条件である。これらの結果は,イオン輸送挙動の増強機構を明らかにし,脱塩,センサ,エネルギー変換および貯蔵の分野で高性能ナノ流体デバイスを設計するための固体基盤を提供する。Copyright 2022 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 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
固-液界面 

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