NBT固溶陶瓷

近零损耗储能

通过NBT组成调节实现弛豫铁电行为,突破无铅陶瓷储能效率与密度的矛盾。

Aoyu, Zhang · 王通 · 刘家祥 · Liu, Jiaqi · 陈冠君 · 杨海波 · 孔硌 · 成岩 · 田野 · 李纯纯 · 靳立

Journal of Alloys and Compounds 2023

具体参数

储能效率
{'zh': '94.9', 'en': '94.9'} %
可回收储能密度
{'zh': '4.45', 'en': '4.45'} J·cm⁻³
最大极化
{'zh': '38.01', 'en': '38.01'} μC·cm⁻²
放电能量密度
{'zh': '0.64', 'en': '0.64'} J·cm⁻³
放电时间 t₀.₉
{'zh': '69.8', 'en': '69.8'} ns
功率密度
{'zh': '48', 'en': '48'} MW·cm⁻³

技术优势

效率接近理论极限

x=0.5 时储能效率高达94.9%,意味着充放电过程中能量损失极小,有利于降低器件发热。

储能密度高

可回收储能密度达到4.45 J·cm⁻³,有助于电容器小型化和提高单位体积储能能力。

极化能力强

最大极化达到38.01 μC·cm⁻²,高极化是获得高储能密度的基础。

应用场景