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High Energy Harvesting Performances Silicone Elastomer via Filling Soft Dielectric with Stretching Deformability

材料科学 弹性体 复合材料 硅酮 复合数 介电弹性体 硅橡胶 电介质 介电常数 陶瓷 光电子学
作者
Yingjie Jiang,Xueying Liu,Yuhao Wang,Chenchen Tian,Daming Wu,Nanying Ning,Ming Tian
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (22): e2300246-e2300246 被引量:39
标识
DOI:10.1002/adma.202300246
摘要

Abstract Dielectric elastomer generators (DEGs) with high generated energy density and high conversion efficiency are of great interest. Among several dielectric elastomers (DEs), silicone elastomer filled with ceramic fillers have been extensively studied for their high elasticity, insulation, and permittivity. However, the stretched breakdown strength ( E bs ) of such composites decreases significantly under large strain, thus sharply reduces its energy harvesting performances. In this study, a polar rubber‐based dielectric (GNBR) is synthetized and creatively used as “soft filler” for silicone elastomer. Benefiting from the deformability under stretching and its inherent strong interface bonding with silicone elastomer, this soft filler effectively avoids the formation of weak interface under large strain and reduces the local field strength of interface area. As expected, the composite filled with soft filler (GNBR/PMVS) shows enhanced E bs of 2.8 times that of composite with traditional hard filler (TiO 2 /PMVS) under equibiaxial strain of 200%. As a result, GNBR/PMVS composite exhibits maximum energy density of 130.5 mJ g −1 with up‐to‐date highest power conversion efficiency of reported DEG (44.5%). The findings will provide new insights in the rational design of DE composites characterized by high stretched breakdown strength for advanced energy harvesting system.
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