게시 및 게시 날짜 : 2022/12/03

커피의 온라인 바카라 반도체 장치 성능 향상

-전극 표면에서의 링크는 유기 반온라인 바카라를 통해 흐르는 전류가 최대 100 배 더 전류를 증가시킵니다

포인트

  • 전극 표면에 얇은 온라인 바카라 층을 형성함으로써 유기 반도체를 통한 전류는 최대 100 배까지 증가합니다
  • Caffe Acid 분자는 자발적으로 정렬되어 유기 반온라인 바카라로 전하 주입을 촉진
  • 바이오 매스에서 파생 된 유기 반온라인 바카라 장치 실현을위한 단계

요약 다이어그램


요약

접착제 인터페이스 그룹, 접착제 인터페이스 그룹, 접착제 인터페이스 그룹, Adhesive Interface Group, Nanomaterial Research Division, Nanomaterial Institute of Advanced Industrial Science and Technology (이하 "AIST"), 국립 고급 산업 과학 및 기술 연구소 (이하 AIST), Akaike Yukinori, 최고 연구자, Nan akike Yukinori, Nanomaterial Strudetor, Nanomaterial Instit 분석 연구 그룹, 연구 그룹 및 부교수 Yamada Yoichi 부교수, Tsukuba 대학의 수학 과학 자료학과, 국립 국립 기술 연구소 (National Institute of National Institute of Institute of Institute of Institute)는 식물에 의해 생산 된 온라인 바카라의 얇은 층을 만들었습니다유기 반온라인 바카라 장치의 전극 표면에이를 형성함으로써, 전극으로부터 유기 반온라인 바카라로의 전하 주입 효율이 개선되고, 장치를 통한 전류가 증가 할 수 있음을 발견했다

연구 그룹은 온라인 바카라이 커피에 포함 된 성분이라고 생각했으며 분자 구조로 인해 금속 전극에 흡착되어 전극 표면의 전위를 변화시켜 전류가 더 쉽게 흐르도록합니다 온라인 바카라의 얇은 층이 전극의 표면에 실제로 형성되었을 때, 전극의 표면에 자발적으로 늘어선 온라인 바카라 분자 및 유기 반도체 장치 (단일 층)를 통한 전류는 온라인 바카라이 존재하지 않은 경우에 비해 최대 100 배까지 증가했다 온라인 바카라은 유기 반도체에 전하 주입을 촉진하는 독특한 방향을 나타내는 것으로 여겨진다 식물로부터 얻을 수있는 온라인 바카라이 기존의 재료와 같은 방식으로 전극의 성능을 향상시킬 수 있다는 발견은 바이오 매스 유래 재료를 사용하여 유기 반도체 장치의 건설을 향한 단계이다

이 기술의 세부 사항은 2022 년 12 월 2 일 (독일 시간)에 제공 될 예정입니다고급 재료 인터페이스"


개발의 사회적 배경

유기 광 방출 다이오드 (OLED) 및 유기농 태양 전지 (OPV)와 같은 유기 반온라인 바카라 장치는 매우 유연하고 가벼우 며 저렴한 비용으로 생산 될 수 있으므로 유연한 디스플레이, IC 태그와 같은 IoT 장치에 사용될 필요가 없으며, 대체 할 필요가없는 다양한 장치에 적용될 것으로 예상됩니다 반면에, 유기 반온라인 바카라 장치가 더 인기를 끌면서 폐기물의 양이 증가 할 것으로 예상된다 폐기 후 사용 된 유기 반온라인 바카라 장치의 환경 영향을 줄이기 위해, 최근에는 온화한 조건 하에서 분해 될 수있는 유기 반온라인 바카라의 개발과 바이오 매스 유래 재료를 사용한 장치 기판에 대한 연구 가보고되었다

이러한 노력과 함께, 다른 재료가 서로 접촉하는 인터페이스에서 전하 주입 효율 (전송)을 증가시키는 기술을 개발할 필요가 있으며, 이는 유기 반온라인 바카라 장치의 성능, 특히 유기 반온라인 바카라와 전극 사이의 계면에서 유기 반온라인 바카라 장치의 성능을 향상시키는 데 중요합니다 (이에 대한 세부 대대자) 인터페이스) 현재, 전도성 폴리머 및 전이 금속 산화물의 박막 층은 유동 전하를 더 쉽게하는 전극 변형 층으로 알려져있다 그러나,이 물질은 유기 반온라인 바카라 장치가 매립지 또는 다른 장소에 배치 될 때 수생 유기체에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다 또한, 매장량이 제한된 금속 요소가 포함되어 있기 때문에 그 사용에 대한 우려가 있습니다 (그림 1) 따라서, 유기 반온라인 바카라/전극 인터페이스에 들어가고 떠나는 전하의 효율을 향상시키고, 전극 변형 층에 적용 할 수 있고 환경 적 영향이 낮은 재료를 검색하는 것이 바람직하다

 

연구 기록

AIST는 유기 반온라인 바카라 장치의 지속 가능성을 높이고 사용한 유기 반온라인 바카라 장치의 폐기 후 환경 부담을 줄이고, 그리고재활용 기반 사회와 호환되는 기술을 개발하고 있습니다 이번에는 금속의 흡착 특성을 보여줍니다Catechol페닐 프로파 노이드우리는 분자 그룹을 사용하여 전극 변형 기술을 개발했습니다

이 연구 개발은 NEDO (National Research and Development Corporation New Energy and Industric Technology Development Organization)의 계약 프로젝트 인 2022``새로운 에너지 및 환경 기술 주요 연구 프로그램 ''에 의해 지원되었습니다

 

연구 컨텐츠

많은 유기 반온라인 바카라 장치는 전극 기판에 유기 분자 또는 전극의 층을 쌓아서 만들어집니다 (그림 1) 장치를 통해 흐르는 전류를 증가 시키려면 전극에서 유기 반온라인 바카라로 전하의 전하 주입을 간소화하는 것이 중요합니다작업 기능영구 쌍극자전극 표면이 모멘트 (전극 변형 층)가있는 분자로 변형되면 전극 표면의 전위가 변화하고 작업 함수가 변경됩니다 전극의 작업 기능을 증가시킴으로써, 전극의 페르미 레벨 (전하를 보내는 에너지 레벨)은 유기 반온라인 바카라의 호모 (전하를받는 에너지 레벨)에 접근하여 전극으로부터 유기 반온라인 바카라로의 전하 주입을 용이하게한다 (도 2) 결과적으로, 전류는 유기 반온라인 바카라/전극 인터페이스에서 더 쉽게 흐릅니다 따라서 전하 주입 효율을 향상시키는 데 큰 영구적 인 접근 방식이 있습니다쌍극자 모멘트를 가진 분자로서 식물에 의해 생성 된 페닐 프로파 노이드 (phenylpropanoids)라는 물질 그룹에 초점을 맞추었다

그림 1

그림 1 유기 반도체 장치 및이 연구에 중점을 둔 온라인 바카라에서 전극 변형 층에 사용되는 종래의 재료 문제 온라인 바카라의 분자 구조 및 전하 밀도 분포도 보여 주었다 화살표 방향으로 영구 쌍극자 모멘트가 있습니다 전하 밀도 분포는 분자에 대한 전하의 편향을 나타내며, 빨간색은 부정적으로 크고 파란색은 긍정적으로 큽니다

그림 2

그림 2 전극 변형 층의 삽입으로 인해 유기 반온라인 바카라/전극 인터페이스에서 에너지 다이어그램의 변화 (왼쪽 : 전극 변형 층 없음, 오른쪽 : 전극 변형 층 포함)
HOMO는 양전하를받는 유기 반온라인 바카라의 에너지 수준을 말합니다

페닐 프로파 노이드는 활성 산소 (항산화 특성)를 제거하는 기능이 있으며 식물에 보편적으로 존재하는 물질입니다 페닐 프로파 노이드 중에는 4Deby보다 큰 영구 쌍극자 모멘트가 큰 분자가 있습니다 그림 1은이 예제의 분자 구조 및 전하 밀도 분포를 보여줍니다 온라인 바카라은 비닐 렌기 (-CH = CH-)이 카르복시 그룹 (-COOH) 및 카테 콜 그룹에 결합되는 구조를 가지고 있으며, 그림 1에서 푸른 화살표의 방향을 따라 영구적 인 쌍극자 모멘트를 갖는 구조를 갖는다

이 온라인 바카라에 집중진공 증발방법을 사용하여 금 전극 상에 온라인 바카라의 얇은 층을 형성 하였다켈빈 프로브 메소드전극의 작업 기능은 온라인 바카라으로 코팅하기 전과 비교하여 약 05 eV만큼 증가한 것으로 밝혀졌다 (도 3 (a)) 전극 유형은은, 구리, 철,Indium Tin Oxide (ITO), 자연 산화물이있는 실리콘 (SIOx)더라도 온라인 바카라의 영향으로 인해 작업 기능이 증가했습니다 또한,스핀 코트를 사용하여 박막 층이 형성 될 때 동일한 효과가 확인되었다 다시 말해, 온라인 바카라의 얇은 층은 다재다능한 전극 변형 층으로서 기능한다는 것이 밝혀졌다적외선 반사 흡수 분광법를 사용하여 분자의 배향을 검사했을 때, 온라인 바카라 분자는도 3 (b)에 도시 된 바와 같이 긴 축으로 배향되었다 영구 쌍극자 모멘트의 정렬로 박막을 형성하는 기울어 진 분자의 결과로 전극 표면의 전위가 바뀌었고 작업 기능이 증가했습니다 또한 이는 고체 표면에 결합하기 쉬운 카테 콜 그룹이 전극 표면을 우선적으로 흡수하기 때문에 발견되었다

그림 3

그림 3 (a) 온라인 바카라이 다양한 전극에 진공 증착 될 때 필름 두께에 대한 작업 기능 변화 (b) 적외선 반사 흡수 분광법으로부터 예측 된 분자 배향 상황
다이어그램의 파란색 화살표는 영구 쌍극자 모멘트의 방향을 나타냅니다

온라인 바카라의 박막은 유기 반도체의 박막을 제조 할 때 사용되는 클로로포름 및 클로로 벤젠과 같은 유기 용매에 용해되지 않는 것으로 밝혀졌다 상기 결과에 기초하여, 클로로 벤젠에 용해 된 폴리 (3- 헥실 티오 펜) (P3HT)이라는 유기 반도체를 온라인 바카라으로 코팅 된 ITO 기판에 스핀 코팅하고, 상부 전극이 제조되기 때문에 알루미늄을 사용하는 유기 반도체 장치를 스핀 코팅 하였다 (도 4 (a)) 결과적으로, 온라인 바카라 층을 삽입하면 유기 반도체 장치를 통해 흐르는 전류가 유기 반도체 장치 사이에 샌드위치되지 않을 때와 비교하여 유기 반도체 장치를 통해 흐르는 전류가 증가하여 유기 반도체 장치의 성능을 크게 향상 시킨다는 것이 밝혀졌다 (도 4 (b))

개발 된 전극 변형 기술은 기판 유형과 독립적으로 사용될 수 있으므로 모든 유기 반온라인 바카라 장치의 전극에 적용될 수 있습니다 식물에 보편적으로 존재하는 분자가 기존의 재료와 마찬가지로 유기 반온라인 바카라의 성능을 향상시키기 위해 계면을 제어하는 데 사용될 수 있습니다

그림 4

그림 4 (a)이 연구에서 제작 된 P3HT 장치의 구조 (b) 온라인 바카라 층의 삽입으로 인한 전류 밀도-전압 특성의 변화

미래 계획

우리는 작업 기능을 제어하기위한 재료 및 프로세스 개발을 탐색 하고이 연구에서 제안 된 전극 변형 기술을 IoT 사회를 지원하는 유기 반온라인 바카라 장치에 적용하는 것을 목표로합니다 폐기 후 중고 장치의 환경 영향을 극도로 줄이기 위해 재활용 사회에 적합한 모든 바이오 매스에서 파생 된 장치를 만들기 위해 노력할 것입니다

 

기사 정보

게시 된 잡지 :고급 재료 인터페이스
용지 제목 : 천연 분자를 사용하여 전극 작업 기능 증가
저자 : Kouki Akaike, Takuya Hosokai, Yutaro Ono, Ryohei Tsuruta 및 Yoichi Yamada

 

용어집

유기 반온라인 바카라 장치
반온라인 바카라 특성을 갖는 유기 분자가 기능하는 장치[참조로 돌아 가기]
Catechol
인접하게 치환 된 2 개의 하이드 록실기 (-OH)가있는 벤젠 고리[참조로 돌아 가기]
영구 쌍극자
분자 내 전하 밀도의 바이어스로 인해 전기장이 적용되지 않은 양 및 음의 극이 있습니다[참조로 돌아 가기]
쌍극자 모멘트
한 쌍의 긍정적 및 음전하Q거리r만으로만Qr의 곱으로 정의 된 벡터 양[참조로 돌아 가기]
진공 증발
재료를 포함하는 도가니 또는 기타 용기를 펌프로 진공 청소기에 넣은 다음 히터로 가열하여 재료를 승화시키고 필름을 형성하는 방법[참조로 돌아 가기]
스핀 코트
재료 용액이 염기에 고정 된 기판으로 떨어지고 기판을 고속으로 회전시켜 필름을 형성하는 방법[참조로 돌아 가기]
재활용 기반 사회
폐기물없이 자원을 사용하고 계속 사용하는 데 사용한 후에 재활용하는 사회[참조로 돌아 가기]
페닐 프로파 노이드
벤젠 고리에 3 개의 탄소 원자가 부착 된 측쇄가있는 기본 골격 구조를 갖는 자연에 존재하는 화합물[참조로 돌아 가기]
작업 함수
고체 표면에서 하나의 전자를 추출하는 데 필요한 최소 에너지 유기 반온라인 바카라와 전극 사이의 인터페이스에서오고 나가는 전하에 대한 에너지 장벽을 결정하는 중요한 매개 변수[참조로 돌아 가기]
Deby
분자가 보유한 쌍극자 모멘트의 단위 1 Deby = 333564 × 10-30c m[참조로 돌아 가기]
켈빈 프로브 메소드
진동하는 동안 측정 프로브를 샘플 표면에 더 가깝게 이동시키는 전압 (접촉 전위 차이)을 결정하는 방법 (샘플과 프로브 사이의 교대가 흐르는 전류를 0으로 줄입니다 샘플 표면의 작업 기능은 측정 프로브의 작업 기능에 접촉 전위차를 추가하여 결정됩니다[참조로 돌아 가기]
Indium Tin Oxide (ITO)
산화 인듐에 미량의 주석 양을 추가하여 만든 재료 유리와 같은 기판에 ITO 필름이 형성 될 때, 높은 전기 전도도와 가시 광의 우수한 투명성을 갖는 투명 전극 기판으로 사용될 수있다[참조로 돌아 가기]
적외선 반사 흡수 분광법
샘플 표면 주위의 적외선을 조사하고 적외선의 흡수 정도에 따라 표면 근처의 분자의 방향을 측정하는 방법[참조로 돌아 가기]


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