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J-GLOBAL ID:202202259676974876   整理番号:22A0481255

空気破壊直流摩擦電気ナノ発電機の過渡物理モデリングと包括的最適設計【JST・京大機械翻訳】

Transient physical modeling and comprehensive optimal design of air-breakdown direct-current triboelectric nanogenerators
著者 (12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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直流(DC-TENG)は,TENGの従来の交流(AC)出力の代わりに直流(DC)出力を達成する。DC-TENGsの様々な構造設計の中で,空気破壊DC-TENGはエネルギー密度とほぼ一定電流出力の記録を創り,それは実用化において大きな可能性を持つ。本論文では,過渡物理場モデルを提案し,空気破壊DC-TENGのための包括的な最適設計を行った。AC-TENGsからDC-TENGを区別する動的機構を明らかにするために,有益なブレークダウンドメイン(BBD)と有害なブレークダウンドメイン(HBD)を導入した。絶縁破壊電荷比(BCR)と誘導電荷密度(LCD)の指数を定義して,高密度表面電荷が,有益な絶縁破壊効果に基づく発電で効果的に利用される程度を評価した。空気破壊DC-TENGの出力特性を理論的に解析し,負荷抵抗,デバイス構造パラメータ,および初期電荷密度の影響を明らかにした。したがって,空気破壊DC-TENGsの最適設計は,高い出力と低い整合抵抗で行われる。最後に,これらの優れた性能を実験によって検証し,その結果,提案した過渡物理モデルと包括的最適化法を,すべてのタイプの空気破壊DC-TENGの設計に確実に拡張でき,広範囲の分野での応用を促進することができた。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 (3件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
発電機  ,  その他の発電  ,  エネルギー変換装置 

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