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カルコゲナイド太陽電池の界面工学に向けたポリマー構造の合理的選択

カルシウム-チタン太陽電池の界面工学のためのポリマー構造の合理的選択 カルシウム-チタン太陽電池(PSCs)の活性層の表面改質は、通常、面倒な試行錯誤の手順で行われている。したがって、帯電欠陥の不動態化とデバイス寿命の延長に非常に効果的な、ポリマー構造体の不動態化官能基を合理的に選択するためのガイドラインが緊急に必要とされている[...]。

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蛍光寿命測定におけるいくつかの重要な問題

蛍光寿命検出におけるいくつかの重要な問題 中国科学院大連化学物理研究所 金盛曄 蛍光寿命検出は、物質の励起状態寿命とキャリアダイナミクス過程を決定するために一般的に使用される技術の一つである。蛍光寿命検出技術をいかに適切に選択し使用するか、また蛍光寿命ダイナミクスをいかに正しく収集し分解するかは、物質の励起状態を判断する上で極めて重要である。

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Sn-CoアノードおよびNaプレドープSn-CoアノードのNaイオン包接・離脱特性

Sn-Co負極およびNaプレドープSn-Co負極のNaイオン埋め込み/脱埋め込み特性 はじめに 技術の急速な進歩に伴い、リチウムイオン二次電池(LIB)が電気製品や電気自動車の蓄電用として使用されていることは周知の事実であり、その需要は今後ますます増加すると考えられる。しかし、リチウムは豊富に存在する金属ではないため

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ナトリウムイオン電池用各種バインダーを用いたSn-Co電極の電気化学的特性

ナトリウムイオン二次電池用Sn-Co電極用各種バインダー材料の電気化学的特性 はじめに 現代の急速な技術の進歩に伴い、リチウムイオン二次電池(LIB)がモバイル機器、電気製品、電気自動車などの電力貯蔵に使用されていることは周知の事実であり、その需要はますます増加すると思われる。しかし、リチウムは、その性質上、高価である。

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マイクロサイズSiOx負極材料における厚膜TiO2/Cハイブリッドコーティングの体積膨張制限効果

マイクロサイズSiOx負極材料における厚膜TiO2/Cハイブリッドコーティングの体積膨張抑制効果 はじめに 次世代エネルギー貯蔵デバイスの開発に伴い、リチウムイオン二次電池(LIB)に対する高比エネルギー密度、長サイクル寿命、高出力密度の要求が高まっている。近年、シリコン(Si)系負極に比べ、SiOx系負極は、負極活物質として優れた特性を示すことが知られている。

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ナトリウム電極上のナトリウム析出・溶解の顕微鏡によるその場観察

ナトリウム電極上におけるナトリウムの析出・溶解のその場顕微鏡観察 はじめに 次世代エネルギー貯蔵デバイスの開発に伴い、リチウムイオン電池はモバイル機器や電気自動車の電源として使用されており、その需要はますます増加すると考えられる。しかし、リチウムは豊富な金属ではないため高価である。一方、ナトリウムは豊富で安価なため、需要がある。

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活物質の体積膨張効果を考慮したリチウムイオン電池のシミュレーション

活物質体積膨張効果を考慮したリチウムイオン二次電池のシミュレーション はじめに 時代の急速な発展に伴い、リチウムイオン二次電池(LIB)は電気自動車やハイブリッド電気自動車に広く使用されている。しかし、ますます出力密度を向上させるためには、電極層中のリチウムイオンと電気的な

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Al0.78Sc0.22N膜における強誘電体の膜厚調整について

Al0.78Sc0.22N薄膜における強誘電体の膜厚調整 はじめに 技術の進歩に伴い、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)や強誘電体ランダムアクセスメモリ(FRAM)などの低消費電力不揮発性メモリが、モノのインターネット(IoT)機器に使用される低消費電力マイコンと統合されるようになってきた。)フラッシュメモリーと比べて、強誘電体Pb

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金属基板上にc軸配向した強誘電体(Bi1/2K1/2)TiO3薄膜の水熱処理による成長

強誘電体(Bi1/2K1/2)TiO3薄膜の金属基板上へのc軸配向の水熱成長 はじめに 近年、科学技術の急速な発展に伴い、強誘電体薄膜は、ランダムアクセスメモリ、光スイッチ、加速度計など、様々な最新の電子デバイスに広く使用されている。さらに、ワイヤレスセンサネットワークの急速な発展に伴い、強誘電体薄膜は、無線センサネットワークに広く使用されるようになっている。

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MgOセラミックス基板上に作製した正方晶(Bi,Na)TiO3 -BaTiO3厚膜の温度性能に及ぼすMnO2添加の影響

MgOセラミック基板上に作製した正方晶(Bi,Na)TiO3 -BaTiO3厚膜の温度特性に及ぼすMnO2添加の影響 はじめに 環境問題への配慮から、Pb系圧電材料(PZTおよびその関連材料)に匹敵する特性を有する鉛フリー圧電材料の開発が求められている。Pb系材料は、これまで多くの

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