三明治结构纳米复合电介质
150°C 储能性能卓越
通过三明治异质结界面调制极化与载流子迁移,实现了聚合物纳米复合材料在高温下的高储能密度和高效率。
Zhangmeng, Luo · Pan, Yue · 沈孟 · 万美琳 · 胡永明 · Huang, Haitao · 姜胜林 · 何云斌 · 张清风
Journal of Energy Storage 2023
具体参数
- 击穿强度
- {'zh': '5265.9', 'en': '5265.9'} kV/cm
- 放电能量密度
- {'zh': '7.1', 'en': '7.1'} J/cm³
- 充放电效率
- {'zh': '81.6', 'en': '81.6'} %
- 功率密度
- {'zh': '15.63', 'en': '15.63'} MW/cm³
- 放电速率
- {'zh': '19.2', 'en': '19.2'} ns
技术优势
高温储能远超BOPP
150 °C下放电能量密度达7.1 J/cm³,约为商业BOPP的6倍。
超快放电
150 °C下放电速率仅19.2 ns,适合脉冲功率应用。
应用场景
- 高温脉冲电源电容器:在高温下直接提供高功率脉冲,无需额外冷却系统。
- 电动汽车电力电子:作为高温电容器介质,替代现有薄膜电容器,提高功率密度。
- 可再生能源逆变器:在逆变器中稳定储能,耐受高温,降低系统热管理负担。
- 航空航天电源系统:在苛刻高温环境中可靠储能,满足航空航天电源轻量化需求。