夹层结构无铅储能陶瓷
高储能密度
采用宏观夹层结构设计,协同调控极化与击穿强度,突破二者此消彼长的内在矛盾,实现无铅陶瓷储能密度与效率的大幅提升。
王通 · Jiahao, Chen · 孔硌 · 杨海波 · Yan, Fei · 王海军 · Wang, Ting · 龚伟平 · Li-Min, Song · 李纯纯 · 靳立
Small 2026
具体参数
- 可恢复储能密度
- {'zh': '6.83', 'en': '6.83'} J·cm⁻³
- 效率
- {'zh': '92.0', 'en': '92.0'} %
- 功率密度
- {'zh': '78.52', 'en': '78.52'} MW·cm⁻³
技术优势
同时提升极化与击穿
夹层结构通过宏观设计分别优化不同层的功能,避免单一材料中极化与击穿强度的相互制约。
宽温宽频稳定
在 1–100 Hz 和 20–140 °C 范围内,效率保持在 93.3% 以上,储能密度变化不超过 ±5.2%,适合实际工况。
应用场景
- 脉冲功率电容器:高功率密度适合短时大电流脉冲放电场景,替代含铅电容。
- 电力电子储能:高储能密度与高效率减少能量损耗,提高电力电子系统能量利用率。
- 高温储能器件:在 20–140 °C 内性能稳定,可直接用于高温环境储能,无需额外冷却。
- 柔性储能集成:流延成型的陶瓷片厚度和尺寸可控,便于与柔性衬底集成。