储能效率超94%
通过异价高极性双位点工程引入局域非均匀性,同时获得高动态极性纳米微区和周期性晶格畸变,打破长程铁电有序,协同增强弛豫行为和击穿强度,从而实现高储能密度与高效率。
Wenyuan, Li · Sun, Hao · Xu, Jianan · Jia, Xuemei · Xie, Congwei · Jia, Chen · Hanao, Deng · Liu, Yafei · Wu, Ruifeng · Aimin, Chang · 张博
Chemical Engineering Journal 2026
通过同时引入强极性和大尺寸差异的离子,产生高动态极性纳米微区和周期性晶格畸变,打破长程铁电有序,从而在增强弛豫行为的同时提高击穿强度。
在600 kV cm⁻¹下实现约11.1 J cm⁻³的可恢复储能密度,超越现有介电材料,可直接用于高功率脉冲电容器的制备。
约94.5%的储能效率意味着充放电过程中能量损耗极低,适合高可靠性脉冲功率系统。
材料具有优异的热、频率和机械稳定性,保障在复杂工况下的可靠运行。