Nanoimprint technologies for energy conversion applications
Translated title:
Nanopräge-Technologien für Anwendungen der Energieumwandlung
Author:
Nagel, Robin Daniel
Year:
2020
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Advisor:
Lugli, Paolo (Prof. Dr.)
Referee:
Lugli, Paolo (Prof. Dr.); Krischer, Katharina (Prof. Dr.); Wolfrum, Bernhard (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
NAT Naturwissenschaften (allgemein)
TUM classification:
TEC 030d
Abstract:
The ability to precisely define and manufacture structures in the nanometer range over large areas is subject to one of the greatest efforts in the semiconductor industry. This work investigates the feasibility of nano-transfer printing and nanoimprint lithography as reliable and reproducible methods for the fabrication of metal nanoelectrode arrays for energy conversion applications with a focus on heterogeneous electrocatalysis. The efficiency of a photoelectrochemical solar cells that convert carbon-dioxide directly to carbon fuels can be highly increased by implementing well-defined nanostructured catalyst materials.
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The ability to precisely define and manufacture structures in the nanometer range over large areas is subject to one of the greatest efforts in the semiconductor industry. This work investigates the feasibility of nano-transfer printing and nanoimprint lithography as reliable and reproducible methods for the fabrication of metal nanoelectrode arrays for energy conversion applications with a focus on heterogeneous electrocatalysis. The efficiency of a photoelectrochemical solar cells that convert...
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Translated abstract:
Die Möglichkeit Strukturen im Nanometerbereich auf großen Flächen präzise zu definieren und herzustellen ist Gegenstand einer der größten Anstrengungen in der Halbleiterindustrie. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung von Nanopräge- und transferverfahren für den Einsatz im Bereich der Energieumwandlung mit Schwerpunkt der Forschung an fotoelektrochemischen Zellen zur Umwandlung von Kohlenstoffdioxid in nutzbare Brennstoffe. Nanostrukturierten Elektroden zeigen hier eine Effizienzsteigerung der chemischen Vorgänge an den katalytischen Grenzflächen und des gesamten Bauelementes.
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Die Möglichkeit Strukturen im Nanometerbereich auf großen Flächen präzise zu definieren und herzustellen ist Gegenstand einer der größten Anstrengungen in der Halbleiterindustrie. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung von Nanopräge- und transferverfahren für den Einsatz im Bereich der Energieumwandlung mit Schwerpunkt der Forschung an fotoelektrochemischen Zellen zur Umwandlung von Kohlenstoffdioxid in nutzbare Brennstoffe. Nanostrukturierten Elektroden zeigen hier eine Effizienzsteigerung der c...
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