动态偶极纳米畴MLCC

超高储能近零损耗

通过将连续强关联偶极子网络转化为离散纳米畴,实现高极化与极低滞后的兼顾,突破无铅储能上限。

Huang, Yunyao · Zhang, Leiyang · Jing, Ruiyi · Yang, Yule · Liu, Kaiyuan · Shi, Xiaoming · 谢继阳 · Chen, Zibin · Wang, Dawei · 郑立梅 · 黄厚兵 · 胡万彪 · 陈学锋 · Tan, Hua · 张海波 · 靳立

Advanced Materials 2026

具体参数

可回收能量密度
{'zh': '16.2', 'en': '16.2'} J cm⁻³
能量损耗 (η)
{'zh': '1.5', 'en': '1.5'} %
优值系数 (W<sub>F</sub>)
{'zh': '1080', 'en': '1080'}
储能强度 (ξ)
{'zh': '249', 'en': '249'} J kV⁻¹ m⁻²

技术优势

近乎零损耗

将连续强关联偶极子网络打散为离散纳米畴,畴内偶极子保持强局域协作,维持高极化同时有效压制滞后,实现低于1.5%的损耗。

综合性能破纪录

在650 kV cm⁻¹中等电场下,同时实现高能量密度与极低损耗,优值系数WF达1080,为无铅介质最高值。

电场利用效率高

储能强度ξ达249 J kV⁻¹ m⁻²,表明该偶极调控策略能以较低电场有效提升储能密度,适合实用化。

应用场景