界面电荷转移复合物修饰COC薄膜

125 °C 漏电流降96.96%

通过表面能垒层与深陷阱协同抑制电荷注入和体相传输,让环烯烃共聚物在高温下保持高击穿强度与储能密度。

Zhang, Jiaqi · Hanyue, Xing · Zhang, Tongqin · Zhang Y. · 张天栋 · 张永泉 · Meng, Zhaotong · Feng, Mengjia · 迟庆国

Advanced Composites and Hybrid Materials 2026

具体参数

漏电流密度降低幅度
{'zh': '96.96', 'en': '96.96'} %
击穿强度
{'zh': '644.1', 'en': '644.1'} kV/mm
击穿强度提升幅度
{'zh': '34.7', 'en': '34.7'} %
放电能量密度
{'zh': '4.87', 'en': '4.87'} J/cm³
充放电循环次数
{'zh': '50000', 'en': '50000'} cycles

技术优势

漏电流降 96.96%

界面能垒与深陷阱同时抑制电荷注入和体相迁移,高温导电损耗被大幅压低。

击穿强度提升 34.7%

表面深能级陷阱捕获注入电荷,削弱局部电场畸变,使薄膜在 125 ℃ 下仍能承受 644.1 kV/mm 的场强。

高温储能密度达 4.87 J/cm³

得益于漏电流和击穿强度的同步改善,薄膜在 125 ℃ 下实现了 4.87 J/cm³ 的放电能量密度。

5 万次循环稳定

经过 50,000 次充放电循环,放电能量密度和充放电效率仍保持稳定,具备长期工作可靠性。

应用场景