200 °C 效率仍超90%
在聚醚酰亚胺膜表面与内部连续自组装氮化硼纳米片,同时抑制界面电荷注入与体相电荷传输,提升高温电容储能。
Wang, Jian · Xiang, Ma · Yifei, Zhang · 龚红红 · Peng, Biyun · 梁森 · 解云川 · Hailong, Wang
Energy Storage Materials 2025
在电极/介质界面和介质内部同时构建连续BNNS层,分别阻断电荷注入和体相电荷传输,因此比只解决单一损耗途径的方法更有效。
在高达200 °C下仍实现2.8 J cm⁻³的储能密度和超过90%的充放电效率,证明设计在极端高温下依然有效。
所使用的材料普通、填料含量低,且薄膜制备工艺可扩展,为大规模生产下一代聚合物介电材料提供了可行基础。