高熵核壳填料

150 °C 能量密度超群

通过不均匀极化构型同时增强极化并抑制损耗,突破聚合物纳米复合电介质的高温储能瓶颈

Yuyan, Huang · Fan, Zhenhao · 张蕾 · Xuan, Zhao · 陈超 · Xu, Zhihang · Xianglong, Li · 78615652 · Nefedev, Konstantin · 何云斌 · Wang, Dawei · 胡永明 · 张清风

Advanced Powder Materials 2026

具体参数

放电能量密度
{'zh': '8.7', 'en': '8.7'} J cm⁻³
效率
{'zh': '90.4', 'en': '90.4'} %
放电能量密度
{'zh': '5.9', 'en': '5.9'} J cm⁻³
效率
{'zh': '90.6', 'en': '90.6'} %

技术优势

极化强,饱和慢

多相极性纳米微区和随机氧八面体倾斜有效提高介电常数、细化电位移-电场回线、降低剩余电位移并延迟极化饱和。

损耗低,耐压高

Al₂O₃壳层合适的中等介电常数使外电场均匀分布,高导热性快速耗散焦耳热,从而抑制漏导损耗并提升击穿强度。

高温下效率保持>90%

在150 °C和200 °C下都能维持超过90%的高充放电效率,远超大多数聚合物纳米复合电介质。

应用场景