80 wt.%陶瓷载量不分相
聚多巴胺原位酰胺化在填料与聚酰亚胺基体之间建立共价与非共价协同界面,使核壳压电纳米颗粒在80 wt.%超高载量下仍能均匀分散,解决传统有机无机复合材料的团聚与不相容问题。
HakSu, Jang · In Beom, Heo · Baek, Changyeon · Dong Won, Jeon · DongHun, Lee · Alluri, Nagamalleswara Rao · Hyejeong, Choi · HyoMin, Jeon · SungHoon, Kim · Kim, Hyunseung · Jihun, Choi · Hyun-Soo, Chang · Jeong, Chang Kyu · Min-Ku, Lee · Jun Mo, Koo · 张天栋 · Hwang, Geon-tae · Cho, Sung-beom · Lee, Gyoungja · Jin, Hyeong Min · Park, Kwi-il
Advanced Functional Materials 2026
聚多巴胺原位聚合在聚酰亚胺基体内形成共价与非共价协同界面,抑制颗粒团聚,使核壳压电纳米颗粒在超高载量下均匀分散。
复合膜的有效压电系数d33,eff达约13.4 pm/V,且微观结构稳定性增强,促进高效应力传递和偶极子取向排列。
在反复机械弯曲下,基于该压电复合材料的能量收集器产生约5.11 V开路电压和约1.12 µA短路电流,实现高效能量转换。
超高陶瓷负载技术使压电复合材料在极端环境条件下保持稳健,适合空间与核应用。