钛酸钡玻璃陶瓷

储能密度破纪录

通过调控晶化缺陷形成“非晶-无序-有序”微结构,同时实现高可回收储能密度、高效率以及超高放电储能密度与功率密度。

Shang, Fei · Wei, Juwen · 许积文 · 张海波 · 夏阳 · 朱归胜 · Jiang, Kunpeng · 陈国华 · 徐华蕊

Advanced Science 2023

具体参数

可回收储能密度
{'zh': '12.04', 'en': '12.04'} J cm⁻³
储能效率
{'zh': '81.1', 'en': '81.1'} %
放电储能密度
{'zh': '11.98', 'en': '11.98'} J cm⁻³
功率密度
{'zh': '973', 'en': '973'} MW cm⁻³

技术优势

储能密度破纪录

同时实现12.04 J cm⁻³的可回收储能密度和11.98 J cm⁻³的放电储能密度,使玻璃陶瓷跻身高性能介电储能材料行列。

功率密度卓越

高达973 MW cm⁻³的功率密度使器件能在极短时间内释放巨大能量,满足脉冲功率系统的严苛需求。

效率高

81.1%的储能效率降低了充放电循环中的能量损耗,有利于提高器件整体能效。

应用场景