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에너지 수확은 우리주변에 존재하는 버려지는 에너지를 유용한 전기에너지로 변환하는 기술이다. 마찰전기 소자는 접촉을 통한 정전기를 유도하는 원리로 동력학적 에너지를 전기에너지로 전환하는 소자이다. 본 연구에서는 소프트 식각 기술을 활용하여 제작 단계를 최소화한 마찰전기 에너지 수확소자를 개발하고, 그 전기적 특성을 측정하였다. 마찰전기를 통한 발전은 마이크로패턴을 통해 마이크로 거칠기를 가진 알루미늄 층과 PDMS 층 사이에서 발생한다. 이때 PDMS 층의 마이크로 패턴은 마스크리스 식각을 통해 만들어진 알루미늄 층의 마이크로 패턴을 소프트 식각법으로 바로 본뜨는 방식으로 제작되었다. 본 소자는 2 V와 20 nA의 발전 성능을 나타낸다.

Energy harvesting refers to converting ambient energy from our surroundings, which would be otherwise wasted, into useful electrical energy. A triboelectric energy harvester is a self-charged device for harnessing mechanical energy based on a coupled process of contact charging and electrostatic induction. In this research, we demonstrate simple fabrication of prototype triboelectric energy harvester using soft lithography and its electrical characterization. Triboelectric generation occurs between the two micro patterned layers of Au and PDMS. A micro pattern is simply replicated directly from the bottom layer to the top layer using soft-lithography without an extra transfer process. This generator can produce an output voltage of 2 V and output current of 20 nA.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
초음파를 이용한 광학창 오염방지 모듈 개발 이창희, 전기문, 신재수, 윤주영, 조승현, 강상우 pp.175-180

Dy^3+^ 이온이 도핑된 BaMoO₄형광체의 합성과 발광 특성 조신호 pp.181-187

Nano-Mechanics 분석을 통한 질화 텅스텐 확산방지막의 질소 유량에 따른 연구 권구은, 김성준, 김수인, 이창우 pp.188-192

VO₂박막에서의 광전 변환 특성 연구 정주호, 강만일, 김석원 pp.193-197

Cost effective fabrication of a triboelectric energy harvester using soft lithography Jun-Young Lee, Tae-hoon Sung, Jong-Souk Yeo pp.198-203

Fabrication of TiO₂nanowires using Vapor-Liquid-Solid process for the osseointegration Young-Sik Yun, Eun-Hye Kang, In-Sik Yun, Yong-Oock Kim, Jong-Souk Yeo pp.204-210

플라스틱 기판에 제작된 유기박막태양전지의 출력특성 경시변화 노임준, 이선우, 신백균 pp.211-217

전하밀도파 이론으로 결정질 태양전지의 입사각에 따른 단락전류밀도 변화 연구 서일원, 구제환, 윤명수, 조태훈, 이원영, 조광섭, 권기청 pp.218-224

참고문헌 (17건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Z. L. Wang, Nanogenerators for Self-powered Devices and Systems, (SMARTech digital repository, 2011), Chapter 1. 미소장
2 Z. L. Wang, Adv. Mater. 212, 280 (2012). 미소장
3 Z. L. Wang, G. Zhu, Y. Yang, S. Wang, and C. Pan, Materials Today 15, 532 (2012). 미소장
4 F. R. Fan, Z. Q. Tian, and Z. L. Wang, Nano Energy 1, 328 (2012). 미소장
5 F. R. Fan, L. Lin, G. Zhu, W. Wu, R. Zhang, and Z. L. Wang, Nano Lett. 12, 3109 (2012). 미소장
6 G. Zhu, C. Pan, W. Guo, C. Y. Chen, Y. Zhou, R. Yu, and Z. L. Wang, Nano Lett. 12, 4960 (2012). 미소장
7 S. Wang, L. Lin, and Z. L. Wang, Nano Lett. 12, 6339 (2012). 미소장
8 J. A. Wiles, B. A. Grzybowski, A. Winkleman, and G. M. Whitesides, Anal. Chem. 75, 4859 (2003). 미소장
9 L. S. McCarty, A. Winkleman, and G. M. Whitesides, J. Am. Chem. Soc. 127, 4075 (2007). 미소장
10 L. S. McCarty and G. M. Whitesides, Angew. Chem. Int. Ed. 47, 2188 (2008). 미소장
11 K. Y. Suh, J. Korean Vac. Soc. 16, 65 (2007). 미소장
12 S. J. Kim, J. Korean Vac. Soc. 18, 147 (2009). 미소장
13 A. F. Diaz and R. M. Felix-Navarro, Journal of Electrostatics 62, 277 (2004). 미소장
14 J. Zhong, Q. Zhong, F. Fan, Y. Zhang, S. Wang, B. Hu, Z. L. Wang, and J. Zhou, Nano Energy, In press (2012). 미소장
15 G. Zhu, Z. H. Lin, Q. Jing, P. Bai, C. Pan, Y. Yang, Y. Zhou, and Z. L. Wang, Nano Lett. 13, 847 (2013). 미소장
16 P. Bai, G. Zhu, Z. H. Lin, Q. Jing, J. Chen, G. Zhang, J. Ma, and Z. L. Wang, ACS Nano 7, 3713 (2013). 미소장
17 Z. H. Lin, G. Zhu, Y. S. Zhou, Y. Yang, P. Bai, J. Chen, and Z. L. Wang, Angewandte Chemie 52, 5065 (2013). 미소장