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基于夹层结构各层协同优化的聚合物基复合介质储能性能

基于夹层结构各层协同优化的聚合物基复合介质储能性能

作     者:冯宇 高强 岳东 朱博 迟庆国 陈庆国 FENG Yu;GAO Qiang;YUE Dong;ZHU Bo;CHI Qingguo;CHEN Qingguo

作者机构:哈尔滨理工大学工程电介质及其应用教育部重点实验室哈尔滨150080 哈尔滨理工大学电气与电子工程学院哈尔滨150080 

基  金:国家自然科学基金(52177017) 

出 版 物:《高电压技术》 (High Voltage Engineering)

年 卷 期:2024年第50卷第10期

页      码:4570-4580页

摘      要:近年来,聚合物基纳米复合介质因其具有可塑性强和功率密度大且稳定性好等优点而受到广泛关注。但由于其自身能量密度小且耐击穿能力有限,不能满足现代电气化时代高精密储能器件的要求。为了获得兼具高击穿强度和高储能密度的聚合物基复合介质,研究设计了一种新的夹层结构,将铁电聚合物聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氯氟乙烯)(PVTC)与线性聚合物聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)共混作为外部绝缘层,将具高介电常数的核壳结构BT@AO@PDA纳米纤维添加到PVTC中作为中间极化层,构筑的正向夹层结构(绝缘层-极化层-绝缘层)实现了击穿强度和介电常数的协同提升。其中,PMMA质量分数为25%的PMMA/PVTC复合介质和3%的BT@AO@PDA/PVTC复合介质构成的正向夹层结构在562.7 MV/m电场下获得了17.25 J/cm3的高储能密度,并且具有优异的充放电循环稳定性和1.42μs的超快放电速率。该工作为制备高储能柔性介质薄膜电容器提供了一种简便且有效的策略。

主 题 词:聚合物基复合介质 共混 核壳结构 夹层结构 储能性能 

学科分类:080801[080801] 0808[工学-自动化类] 08[工学] 

核心收录:

D O I:10.13336/j.1003-6520.hve.20232016

馆 藏 号:203149194...

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