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
- 介电储能电容器:替代传统介电电容器,以更高储能密度实现小型化。
- 高功率脉冲电源:在脉冲电源中快速充放电,提供瞬时高功率。
- 柔性储能器件:薄膜形态可集成于柔性基底,用于可穿戴设备储能。
- 脉冲激光电源:为脉冲激光器提供短时高能量脉冲,驱动高功率输出。
- 电磁弹射系统:作为脉冲功率单元,在电磁弹射中瞬间释放大电流。