BLT掺杂NBT铁电薄膜
高储能密度
通过多尺度调制同时实现高击穿强度和高弛豫性能,突破了单一策略难以全面提升的限制。
Zhang, Shuo · 郝华 · Huang, Rui · 曹明贺 · 尧中华 · 刘韩星
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2025
具体参数
- 储能密度
- {'zh': '52.2', 'en': '52.2'} J cm⁻³
- 效率
- {'zh': '70.1', 'en': '70.1'} %
- 击穿场强
- {'zh': '1836', 'en': '1836'} kV cm⁻¹
技术优势
击穿场强高
BLT掺杂减小了晶粒尺寸,降低了剩余极化,从而提高了击穿场强至1836 kV cm⁻¹。
储能密度大
高击穿场强和高动态极性纳米区域共同贡献了52.2 J cm⁻³的储能密度。
稳定性好
薄膜表现出优异的疲劳耐久性、热稳定性和频率稳定性,适用于多种工况。
应用场景
- 介电储能:作为高储能密度介电材料,替代传统电容器介质。
- 柔性储能器件:薄膜形态可直接集成于柔性电子中储能。
- 脉冲电源系统:高功率密度特性满足脉冲电源瞬时放电需求。
- 混合动力系统:可与电池或超级电容器组成混合储能单元。
- 无人机电源:轻量化薄膜电容器可为无人机提供脉冲功率。