PDA@BNNS环氧复合材料

空间电荷抑制提升36%

针对高压直流绝缘中的空间电荷积累问题,通过多巴胺功能化氮化硼纳米片界面工程引入深陷阱,实现多机制协同调控电荷动力学。

Dai, Chao · Zheng, Zhang · Nailong, Liu · Xiangzhuo, Kong · 丁曼 · Yuanxiang, Zhou · 黄猛 · Paramane, Ashish Sharad

Applied Physics Letters 2026

具体参数

空间电荷减少率
{'zh': '36', 'en': '36'} %
有效电荷注入势垒
{'zh': '1.35', 'en': '1.35'} eV
电导激活能
{'zh': '0.70', 'en': '0.70'} eV

技术优势

空间电荷大幅降低

3 wt.% PDA@BNNS复合材料在20 kV/mm下比纯环氧减少约36%的电荷积累,归因于深陷阱有效捕获注入电荷。

电荷注入更难

有效电荷注入势垒从1.12 eV提升至1.35 eV,界面势垒增高抑制电荷从电极注入。

导电机制改变

电导激活能升至0.70 eV,电荷输运变为深陷阱主导的三维变程跳跃,从根本上改变体电导机制。

应用场景