BNT基无铅陶瓷
低场高储能
通过多相与多畴协同设计,在低电场下实现高储能密度与高效率的组合,适合脉冲功率电容器应用。
毛蒲 · 芦刚 · Qingsong, Yan · Kang, Ruirui · Wang, Ting · 谢兵 · 刘智勇 · 张立学
Chemical Engineering Journal 2023
具体参数
- 储能密度
- {'zh': '3.61', 'en': '3.61'} J/cm³
- 效率
- {'zh': '80.6', 'en': '80.6'} %
- 充放电功率密度
- {'zh': '69.42', 'en': '69.42'} MW/cm³
- 放电速度
- {'zh': '0.22', 'en': '0.22'} μs
技术优势
低场下储能密度高
多相共存结构和A位Bi3+浓度升高有利于获得高的最大极化,而ANTN的引入破坏长程有序铁电畴,降低剩余极化,从而提高储能密度。
热稳定性好
在20–120 ℃范围内储能性能保持稳定,适合宽温度范围应用。
快速放电
放电速度达到0.22 μs(τ0.9),适合脉冲功率应用。
高功率密度
充放电功率密度达到69.42 MW/cm³,展现出良好的功率处理能力。
应用场景
- 介电储能电容器:用作电容器介质层,提高储能密度和效率。
- 脉冲功率系统:提供快速放电和高功率密度,满足脉冲电源需求。
- 新能源并网:用于储能电容器,帮助电网平滑波动和调频。
- 电动汽车:用于车载功率电子中的电容器,提高能量回收效率。