NBT基高储能薄膜

中电场下储能密度突破

通过引入BMZ协同增强极化与击穿强度,在无铅弛豫铁电薄膜中实现极化与耐压同时提升,打破二者此消彼长的固有矛盾。

Zhang, Shuo · 郝华 · 黄瑞 · 曹明贺 · 尧中华 · 刘韩星

ACS Applied Materials & Interfaces 2026

具体参数

可恢复储能密度 Wrec
{'zh': '74.0', 'en': '74.0'} J cm⁻³
最大极化 Pmax
{'zh': '110', 'en': '110'} μC cm⁻²
击穿场强 Eb
{'zh': '2273', 'en': '2273'} kV cm⁻¹

技术优势

极化与耐压双高

BMZ 引入诱导铁电畴转变为高动态极性纳米微区,降低剩余极化和漏电流,从而实现最大极化与击穿场强同步提升。

应用场景