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  <dcvalue element="contributor" qualifier="advisor">박은덕</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="author">김명건</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="issued">2024-08</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="other">34100</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;aurora.ajou.ac.kr&#x2F;handle&#x2F;2018.oak&#x2F;38931</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="none">학위논문(석사)--에너지시스템학과,2024.&#x20;8</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="abstract">마이크로&#x20;슈퍼커패시터는&#x20;전기&#x20;이중층&#x20;커패시터를&#x20;2&#x20;차원&#x20;평면으로&#x20;구조화하여&#x20;전하를&#x20;저장하는&#x20;소형&#x20;장치이다.&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터는&#x20;배터리에&#x20;비해&#x20;높은&#x20;출력&#x20;밀도와&#x20;긴&#x20;수명&#x20;특성을&#x20;가지며,&#x20;특히&#x20;소형화와&#x20;집적화가&#x20;용이하여&#x20;웨어러블&#x20;기기,&#x20;바이오센서,&#x20;마이크로&#x20;일렉트로닉스&#x20;등&#x20;다양한&#x20;소형&#x20;전자&#x20;기기의&#x20;에너지&#x20;시스템으로&#x20;주목받고&#x20;있다.&#x20;하지만&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터는&#x20;에너지&#x20;밀도,&#x20;유연성,&#x20;그리고&#x20;생산성&#x20;측면에서&#x20;해결해야&#x20;할&#x20;과제들이&#x20;있다.&#x20;본&#x20;연구는&#x20;은&#x20;나노&#x20;와이어와&#x20;활성탄을&#x20;이용한&#x20;집전체가&#x20;없는&#x20;새로운&#x20;형태의&#x20;전극을&#x20;소프트&#x20;리소그래피&#x20;공정으로&#x20;제작하는&#x20;방안을&#x20;제시한다.&#x20;은&#x20;나노&#x20;와이어는&#x20;우수한&#x20;전기&#x20;전도성과&#x20;유연성을&#x20;제공하며,&#x20;활성탄은&#x20;높은&#x20;비표면적과&#x20;다공성&#x20;구조로&#x20;인해&#x20;전기화학적&#x20;성능을&#x20;극대화할&#x20;수&#x20;있다.&#x20;두&#x20;재료의&#x20;혼합물을&#x20;이용하여&#x20;집전체와&#x20;활물질을&#x20;동시에&#x20;제작함으로써&#x20;공정을&#x20;간소화하여&#x20;시간과&#x20;비용을&#x20;절감할&#x20;수&#x20;있다.&#x20;이러한&#x20;방안으로&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터의&#x20;에너지&#x20;밀도를&#x20;높이고&#x20;유연성과&#x20;생산성을&#x20;개선하고자&#x20;한다.&#x20;샌드위치&#x20;구조와&#x20;인터디지털&#x20;구조의&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터를&#x20;제작하고,&#x20;각각의&#x20;혼합물&#x20;비율과&#x20;주사&#x20;속도에&#x20;따른&#x20;전기화학적&#x20;성능을&#x20;평가했다.&#x20;주요&#x20;시험&#x20;방법으로는&#x20;배터리&#x20;충∙방전&#x20;테스트기를&#x20;통해&#x20;정전류&#x20;충·방전&#x20;시험,&#x20;순환&#x20;전류-전압&#x20;주사법&#x20;등을&#x20;사용하였으며,&#x20;이를&#x20;통해&#x20;셀의&#x20;전기화학적&#x20;성능과&#x20;보존성을&#x20;평가하였다.&#x20;실험&#x20;결과,&#x20;샌드위치&#x20;구조와&#x20;인터디지털&#x20;구조의&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터는&#x20;각각의&#x20;혼합물&#x20;비율과&#x20;주사&#x20;속도에&#x20;따라&#x20;다른&#x20;전기화학적&#x20;성능을&#x20;보였다.&#x20;특히,&#x20;혼합물&#x20;비율이&#x20;샌드위치&#x20;구조의&#x20;경우&#x20;1:24,&#x20;인터디지털&#x20;구조의&#x20;경우&#x20;1:12&#x20;에서&#x20;가장&#x20;높은&#x20;단위&#x20;면적당&#x20;전기용량&#x20;(7.01&#x20;mF&#x2F;cm2&#x20;),&#x20;에너지&#x20;밀도&#x20;(10.60μWh&#x2F;cm²)와&#x20;전력&#x20;밀도(0.49mW&#x2F;cm²)를&#x20;나타냈으며,&#x20;안정성&#x20;시험에서도&#x20;우수한&#x20;유연성과&#x20;보존성을&#x20;보였다.&#x20;은&#x20;나노&#x20;와이어와&#x20;활성탄&#x20;전극을&#x20;활용하여&#x20;고해상도&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터의&#x20;새로운&#x20;형태의&#x20;전극과&#x20;간소화된&#x20;제작&#x20;공정을&#x20;제시함으로써&#x20;향후&#x20;소형&#x20;전자기기와&#x20;웨어러블&#x20;기기의&#x20;에너지&#x20;저장&#x20;장치로서의&#x20;활용&#x20;가능성을&#x20;제시한다.|Micro-supercapacitors&#x20;are&#x20;miniaturized&#x20;devices&#x20;that&#x20;store&#x20;charge&#x20;by&#x20;structuring&#x20;electric&#x20;double-layer&#x20;capacitors&#x20;in&#x20;a&#x20;two-dimensional&#x20;plane.&#x20;Compared&#x20;to&#x20;batteries,&#x20;micro-supercapacitors&#x20;have&#x20;high&#x20;power&#x20;density&#x20;and&#x20;long&#x20;lifespan&#x20;characteristics,&#x20;and&#x20;are&#x20;particularly&#x20;noted&#x20;for&#x20;their&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;ease&#x20;of&#x20;miniaturization&#x20;and&#x20;integration,&#x20;making&#x20;them&#x20;attractive&#x20;energy&#x20;systems&#x20;for&#x20;various&#x20;miniaturized&#x20;electronic&#x20;devices&#x20;such&#x20;as&#x20;wearable&#x20;devices,&#x20;biosensors,&#x20;and&#x20;microelectronics.&#x20;However,&#x20;micro-supercapacitors&#x20;face&#x20;challenges&#x20;in&#x20;terms&#x20;of&#x20;energy&#x20;density,&#x20;flexibility,&#x20;and&#x20;productivity.&#x20;This&#x20;study&#x20;proposes&#x20;a&#x20;method&#x20;for&#x20;fabricating&#x20;a&#x20;new&#x20;type&#x20;of&#x20;current&#x20;collector-free&#x20;electrode&#x20;using&#x20;silver&#x20;nanowires&#x20;and&#x20;activated&#x20;carbon&#x20;through&#x20;a&#x20;soft&#x20;lithography&#x20;process.&#x20;Silver&#x20;nanowires&#x20;provide&#x20;excellent&#x20;electrical&#x20;conductivity&#x20;and&#x20;flexibility,&#x20;while&#x20;activated&#x20;carbon&#x20;can&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;maximize&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;due&#x20;to&#x20;its&#x20;high&#x20;specific&#x20;surface&#x20;area&#x20;and&#x20;porous&#x20;structure.&#x20;By&#x20;using&#x20;a&#x20;mixture&#x20;of&#x20;these&#x20;two&#x20;materials&#x20;to&#x20;simultaneously&#x20;fabricate&#x20;both&#x20;the&#x20;current&#x20;collector&#x20;and&#x20;the&#x20;active&#x20;material,&#x20;the&#x20;process&#x20;can&#x20;be&#x20;simplified,&#x20;leading&#x20;to&#x20;time&#x20;and&#x20;cost&#x20;savings.&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;This&#x20;approach&#x20;aims&#x20;to&#x20;enhance&#x20;the&#x20;energy&#x20;density,&#x20;flexibility,&#x20;and&#x20;productivity&#x20;of&#x20;micro-supercapacitors.&#x20;Micro-supercapacitors&#x20;with&#x20;sandwich&#x20;and&#x20;interdigitated&#x20;structures&#x20;were&#x20;fabricated,&#x20;and&#x20;their&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;was&#x20;evaluated&#x20;according&#x20;to&#x20;various&#x20;mixture&#x20;ratios&#x20;and&#x20;scan&#x20;rates.&#x20;The&#x20;main&#x20;experimental&#x20;methods&#x20;included&#x20;constant&#x20;current&#x20;charge-discharge&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;tests&#x20;and&#x20;cyclic&#x20;voltammetry&#x20;using&#x20;potentiostat,&#x20;through&#x20;which&#x20;the&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;and&#x20;retention&#x20;of&#x20;the&#x20;cells&#x20;were&#x20;evaluated.&#x20;The&#x20;experimental&#x20;results&#x20;showed&#x20;that&#x20;the&#x20;micro-supercapacitors&#x20;with&#x20;sandwich&#x20;and&#x20;interdigitated&#x20;structures&#x20;exhibited&#x20;different&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;depending&#x20;on&#x20;the&#x20;mixture&#x20;ratio&#x20;and&#x20;scan&#x20;rate.&#x20;Particularly,&#x20;the&#x20;mixture&#x20;ratio&#x20;of&#x20;1:24&#x20;for&#x20;the&#x20;sandwich&#x20;structure&#x20;and&#x20;1:12&#x20;for&#x20;the&#x20;interdigitated&#x20;structure&#x20;showed&#x20;the&#x20;highest&#x20;areal&#x20;capacitance&#x20;(7.01&#x20;mF&#x2F;cm²),&#x20;energy&#x20;density&#x20;(10.60&#x20;μWh&#x2F;cm²),&#x20;and&#x20;power&#x20;density&#x20;(0.49&#x20;mW&#x2F;cm²),&#x20;and&#x20;also&#x20;demonstrated&#x20;excellent&#x20;flexibility&#x20;and&#x20;retention&#x20;in&#x20;stability&#x20;tests.&#x20;By&#x20;presenting&#x20;a&#x20;new&#x20;type&#x20;of&#x20;electrode&#x20;and&#x20;simplified&#x20;fabrication&#x20;process&#x20;for&#x20;high-resolution&#x20;micro-supercapacitors&#x20;using&#x20;silver&#x20;nanowires&#x20;and&#x20;activated&#x20;carbon&#x20;electrodes,&#x20;this&#x20;study&#x20;suggests&#x20;the&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;potential&#x20;for&#x20;future&#x20;use&#x20;as&#x20;energy&#x20;storage&#x20;devices&#x20;for&#x20;miniaturized&#x20;electronic&#x20;devices&#x20;and&#x20;wearable&#x20;technology.</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents">1.&#x20;서론&#x20;(Introduction)&#x20;1_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.1&#x20;연구&#x20;배경&#x20;1_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.2&#x20;연구&#x20;동향&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.2.1&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터의&#x20;구조&#x20;설계&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.2.2&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터의&#x20;전극&#x20;물질&#x20;10_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.2.3&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터의&#x20;제작&#x20;방법&#x20;12_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.2.4&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터의&#x20;응용&#x20;및&#x20;활용&#x20;14_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.3&#x20;도전&#x20;과제&#x20;및&#x20;연구&#x20;목적&#x20;15_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;2.&#x20;실험&#x20;(Experimental)&#x20;20_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.1&#x20;전극&#x20;재료&#x20;제조&#x20;20_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.2&#x20;샌드위치&#x20;구조의&#x20;슈퍼커패시터&#x20;제작&#x20;방법&#x20;20_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.3&#x20;소프트&#x20;리소그래피&#x20;21_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.4&#x20;인터디지털&#x20;구조의&#x20;슈퍼커패시터&#x20;제작&#x20;방법&#x20;24_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.5&#x20;전기화학적&#x20;분석&#x20;26_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6&#x20;안정성&#x20;평가&#x20;30_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;3.&#x20;실험&#x20;및&#x20;결과&#x20;분석&#x20;(Results&#x20;and&#x20;discussion)&#x20;31_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.1&#x20;은&#x20;나노&#x20;와이어와&#x20;활성탄&#x20;비율의&#x20;최적화&#x20;31_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.1.1&#x20;샌드위치&#x20;구조의&#x20;슈퍼커패시터&#x20;제작&#x20;31_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.1.2&#x20;전기화학적&#x20;성능&#x20;평가&#x20;35_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터&#x20;제작&#x20;및&#x20;성능&#x20;평가&#x20;42_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.1&#x20;인터디지털&#x20;구조&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터&#x20;제작&#x20;42_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.2&#x20;전기화학적&#x20;성능&#x20;평가&#x20;45_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.3&#x20;안정성&#x20;평가&#x20;58_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;4.&#x20;결론&#x20;(Conclusion)&#x20;64_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;5.&#x20;참고문헌&#x20;66_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;Abstract&#x20;72_x000D_</dcvalue>
  <dcvalue element="language" qualifier="iso">kor</dcvalue>
  <dcvalue element="publisher" qualifier="none">The&#x20;Graduate&#x20;School,&#x20;Ajou&#x20;University</dcvalue>
  <dcvalue element="rights" qualifier="none">아주대학교&#x20;논문은&#x20;저작권에&#x20;의해&#x20;보호받습니다.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="none">은&#x20;나노&#x20;와이어를&#x20;이용한&#x20;마이크로&#x20;슈퍼커패시터의&#x20;구조&#x20;개선&#x20;및&#x20;특성&#x20;분석</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="alternative">Structural&#x20;improvement&#x20;and&#x20;characterization&#x20;of&#x20;micro&#x20;supercapacitor&#x20;employing&#x20;silver&#x20;nanowires</dcvalue>
  <dcvalue element="type" qualifier="none">Thesis</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="affiliation">아주대학교&#x20;대학원</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="alternativeName">Myounggun&#x20;Kim</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="department">일반대학원&#x20;에너지시스템학과</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="awarded">2024-08</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="degree">Master</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="url">https:&#x2F;&#x2F;dcoll.ajou.ac.kr&#x2F;dcollection&#x2F;common&#x2F;orgView&#x2F;000000034100</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">마이크로&#x20;슈퍼커패시터</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">은&#x20;나노&#x20;와이어</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="alternativeAbstract">Micro-supercapacitors&#x20;are&#x20;miniaturized&#x20;devices&#x20;that&#x20;store&#x20;charge&#x20;by&#x20;structuring&#x20;electric&#x20;double-layer&#x20;capacitors&#x20;in&#x20;a&#x20;two-dimensional&#x20;plane.&#x20;Compared&#x20;to&#x20;batteries,&#x20;micro-supercapacitors&#x20;have&#x20;high&#x20;power&#x20;density&#x20;and&#x20;long&#x20;lifespan&#x20;characteristics,&#x20;and&#x20;are&#x20;particularly&#x20;noted&#x20;for&#x20;their&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;ease&#x20;of&#x20;miniaturization&#x20;and&#x20;integration,&#x20;making&#x20;them&#x20;attractive&#x20;energy&#x20;systems&#x20;for&#x20;various&#x20;miniaturized&#x20;electronic&#x20;devices&#x20;such&#x20;as&#x20;wearable&#x20;devices,&#x20;biosensors,&#x20;and&#x20;microelectronics.&#x20;However,&#x20;micro-supercapacitors&#x20;face&#x20;challenges&#x20;in&#x20;terms&#x20;of&#x20;energy&#x20;density,&#x20;flexibility,&#x20;and&#x20;productivity.&#x20;This&#x20;study&#x20;proposes&#x20;a&#x20;method&#x20;for&#x20;fabricating&#x20;a&#x20;new&#x20;type&#x20;of&#x20;current&#x20;collector-free&#x20;electrode&#x20;using&#x20;silver&#x20;nanowires&#x20;and&#x20;activated&#x20;carbon&#x20;through&#x20;a&#x20;soft&#x20;lithography&#x20;process.&#x20;Silver&#x20;nanowires&#x20;provide&#x20;excellent&#x20;electrical&#x20;conductivity&#x20;and&#x20;flexibility,&#x20;while&#x20;activated&#x20;carbon&#x20;can&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;maximize&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;due&#x20;to&#x20;its&#x20;high&#x20;specific&#x20;surface&#x20;area&#x20;and&#x20;porous&#x20;structure.&#x20;By&#x20;using&#x20;a&#x20;mixture&#x20;of&#x20;these&#x20;two&#x20;materials&#x20;to&#x20;simultaneously&#x20;fabricate&#x20;both&#x20;the&#x20;current&#x20;collector&#x20;and&#x20;the&#x20;active&#x20;material,&#x20;the&#x20;process&#x20;can&#x20;be&#x20;simplified,&#x20;leading&#x20;to&#x20;time&#x20;and&#x20;cost&#x20;savings.&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;This&#x20;approach&#x20;aims&#x20;to&#x20;enhance&#x20;the&#x20;energy&#x20;density,&#x20;flexibility,&#x20;and&#x20;productivity&#x20;of&#x20;micro-supercapacitors.&#x20;Micro-supercapacitors&#x20;with&#x20;sandwich&#x20;and&#x20;interdigitated&#x20;structures&#x20;were&#x20;fabricated,&#x20;and&#x20;their&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;was&#x20;evaluated&#x20;according&#x20;to&#x20;various&#x20;mixture&#x20;ratios&#x20;and&#x20;scan&#x20;rates.&#x20;The&#x20;main&#x20;experimental&#x20;methods&#x20;included&#x20;constant&#x20;current&#x20;charge-discharge&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;tests&#x20;and&#x20;cyclic&#x20;voltammetry&#x20;using&#x20;potentiostat,&#x20;through&#x20;which&#x20;the&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;and&#x20;retention&#x20;of&#x20;the&#x20;cells&#x20;were&#x20;evaluated.&#x20;The&#x20;experimental&#x20;results&#x20;showed&#x20;that&#x20;the&#x20;micro-supercapacitors&#x20;with&#x20;sandwich&#x20;and&#x20;interdigitated&#x20;structures&#x20;exhibited&#x20;different&#x20;electrochemical&#x20;performance&#x20;depending&#x20;on&#x20;the&#x20;mixture&#x20;ratio&#x20;and&#x20;scan&#x20;rate.&#x20;Particularly,&#x20;the&#x20;mixture&#x20;ratio&#x20;of&#x20;1:24&#x20;for&#x20;the&#x20;sandwich&#x20;structure&#x20;and&#x20;1:12&#x20;for&#x20;the&#x20;interdigitated&#x20;structure&#x20;showed&#x20;the&#x20;highest&#x20;areal&#x20;capacitance&#x20;(7.01&#x20;mF&#x2F;cm²),&#x20;energy&#x20;density&#x20;(10.60&#x20;μWh&#x2F;cm²),&#x20;and&#x20;power&#x20;density&#x20;(0.49&#x20;mW&#x2F;cm²),&#x20;and&#x20;also&#x20;demonstrated&#x20;excellent&#x20;flexibility&#x20;and&#x20;retention&#x20;in&#x20;stability&#x20;tests.&#x20;By&#x20;presenting&#x20;a&#x20;new&#x20;type&#x20;of&#x20;electrode&#x20;and&#x20;simplified&#x20;fabrication&#x20;process&#x20;for&#x20;high-resolution&#x20;micro-supercapacitors&#x20;using&#x20;silver&#x20;nanowires&#x20;and&#x20;activated&#x20;carbon&#x20;electrodes,&#x20;this&#x20;study&#x20;suggests&#x20;the&#x20;_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;potential&#x20;for&#x20;future&#x20;use&#x20;as&#x20;energy&#x20;storage&#x20;devices&#x20;for&#x20;miniaturized&#x20;electronic&#x20;devices&#x20;and&#x20;wearable&#x20;technology.</dcvalue>
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