协同相变调控与异质结工程提升铁电聚合物储能性能研究
编号:8
访问权限:仅限参会人
更新:2026-03-26 15:04:18 浏览:16次
口头报告
摘要
铁电聚合物在高功率储能电容器中的应用受到其迟滞损耗和低击穿强度的限制,本文通过分子尺度铁电相调控和纳米尺度异质结工程来应对这一挑战。将三氟乙烯(TrFE)单元引入聚偏氟乙烯-三氟氯乙烯(P(VDF-CFE))中,破坏了铁电长程有序性,诱导出具有动态极性纳米区域(PNRs)的弛豫态,从而将迟滞损耗降至最低。同时,ZnO@ZnS纳米粒子通过界面能带工程细化PNRs并引入深能级陷阱,从而大幅抑制电导。相调控以减少偶极子损耗和异质结工程以阻止传导损耗,协同这两种机制显著提升了介电击穿强度,并将能量损耗降至最低。所得纳米复合材料在550 MV m⁻¹下实现了23.8 J cm⁻³的高储能密度,效率达80%,且具有优异的循环稳定性(>5000次),这为超高性能储能电容器(ESCs)开辟了一条变革性路径。
关键词
迟滞损耗,击穿场强,铁电相变,异质结,储能电容器
发表评论