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Enregistrement W2297615692 · doi:10.1149/ma2015-01/1/114

Transcap: A New Integrated Hybrid Supercapacitor and Electrolyte-Gated Transistor Device

2015· article· en· W2297615692 sur OpenAlexaffabout
Francesca Soavi, Jonathan Sayago, Fabio Cicoira, Clara Santato

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueSupercapacitor Materials and Fabrication
Établissements canadiensPolytechnique Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSupercapacitorMaterials sciencePseudocapacitanceElectrolyteNanotechnologyElectronicsEnergy storageTransistorConductive polymerCapacitanceElectrical engineeringElectrodePolymerVoltagePower (physics)EngineeringChemistryComposite material

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The recent boom in multifunction, light and flexible portable electronic equipment and the increasing need of low-energy cost and autonomy for different fields ranging from wireless sensor networks for smart environments to biomedical applications are triggering intensive research efforts towards the development of self-powered, sustainable electronic devices. Within this context, the coupling of electronic devices (sensors,transistors, etc.) with small size energy storage systems (e.g. micro-batteries or micro-supercapacitors) is actively pursued. Micro-electrochemical supercapacitors are attracting much attention in electronics for their capability of delivering short power pulses with high stability over repeated charge/discharge cycling. One of the strategy which is pursued to increase the energy storage capability of supercapacitor is coupling electrode materials of different nature that are charged/discharged via different electrostatic and faradic modes in a hybrid configuration. The use of wide electrochemically stability electrolytes like ionic liquids, permits to achieve high cell voltage and , hence high energy. For their high specific pseudocapacitance, electronically conducting polymers are well known as positive materials for hybrid supercapacitors featuring high surface carbon negative electrodes. The processability of both polymer and carbon is of great relevance for the development of flexible miniaturised devices. Electronically conducting polymers are even well known to feature an electronic conductivity that depends on their oxidation (p-doped state) and that it is modulated by the polymer potential. This property and the related pseudocapacitive response make polymer very attracting channel materials for electrolyte-gated (EG) transistors. In this systems electrolytes replace conventional gate dielectrics and permit low-voltage operation, which in turn makes EG transistors attractive candidates to be coupled to energy harvester/storage microsystems. Here, we propose a novel concept of “Trans-capacitor”, an integrated device that exhibits the storage properties of a polymer/carbon hybrid supercapacitor and the low-voltage operation of an electrolyte-gated transistor. When the TransCap is ON, the polymer transistor channel is open. The p-doped polymer and the negatively polarized carbon gate electrode are storing the charge at a given gate-source voltage, hence the system is storing energy. When the TransCap is switched OFF, the channel and the gate are discharged and the delivered energy can be used for subsequent operation of the EG transistor itself or to power other components in the electronic system. This multifunctionality should positively impact on energy saving in the multicomponent electronic system where the TransCap will be used [1]. The performance of a TransCap based on a polymer channel like MEH-PPV, poly[2-methoxy-5-(20-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene vinylene], a high surface area carbon gate, and the ionic liquid N-trimethyl-N-propylammonium bis (trifuoromethanesulfonyl) imide electrolyte are here reported and discussed. ACKNOWLEDGEMENTS This work was financially supported by NSERC (Discovery grants, CS and FC) and FQRNT (Nouveau Chercheur, CS). JS acknowledges fiancial support by CONACYT and CMC Microsystems. FS acknowledges financial support by Università di Bologna (Researcher Mobility Program, Italian-Canadian cooperation agreement). [1] J. Sayago, U. Shafique, F. Soavi, F. Cicoira and C. Santato, J. Mater. Chem. C, DOI: 10.1039/c4tc02119c

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,029
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,211 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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