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
- 高温薄膜电容器:在 125 ℃ 下保持低漏电和高击穿,可直接用作高温电容器的介电层。
- 耐高温介电薄膜:改性 COC 薄膜在高温下维持高储能密度,可作为耐高温介电材料直接替代现有聚合物薄膜。
- 脉冲功率系统:高放电能量密度和 5 万次循环稳定,适用于脉冲功率系统中的储能电容。
- 航空电子介电材料:同时满足高温耐受和高场强要求,可用于航空电子设备的介电部件。