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Simultaneous enhancement of energy storage performance and thermal stability of NaNbO3-based ceramics via multi-scale modulation

材料科学 储能 电容器 电介质 陶瓷 脉冲功率 饱和(图论) 热稳定性 极化(电化学) 工程物理 复合材料 电压 光电子学 电气工程 功率(物理) 热力学 化学工程 工程类 物理 物理化学 组合数学 化学 数学
作者
Peng Nong,Dafu Zeng,Yue Pan,Qinpeng Dong,Mingzhao Xu,Xiang Wang,Jiaming Wang,Huanfu Zhou,Xu Li,Huanfu Zhou
出处
期刊:Journal of Materiomics [Elsevier]
被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.jmat.2023.09.004
摘要

More and more attention is being paid to the environmental friendliness of the dielectric capacitors, which have a rapid charging and discharging speed and steady operation. However, the low recoverable energy storage density (Wrec) limits the practical application of dielectric capacitors in solid-state energy storage devices. In this paper, (1–x) (0.92NaNbO3-0.08Bi(Mg0.5Ti0.5)O3)-xSrTiO3(x = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20) energy storage ceramics were fabricated based on various strategies such as nanodomain engineering, component and grain size optimization. Thus excellent energy storage performance (Wrec ∼ 6.0 J/cm3, η ∼ 81.0%) was obtained in NN-BMT-0.15ST. SrTiO3 could enhance the internal disorder, improve the relaxation properties and increase the breakdown field strength of ceramics. Signifi-cantly domain relaxor behavior, as evidenced by Vogel-Fulcher (V-F) model, provides strong evidence for restraining early polarization saturation. In addition, Pulse charge/discharge tests have illustrated that the sample has excellent and stable charge/discharge performance (CD ∼ 1068.9 A/cm2, PD ∼ 96.1 MW/cm3, t0.9 ≈ 0.99 μs) It is concluded that there is a huge prospect of NN-BMT-0.15ST ceramics as a kind of pulsed-power-storing electronics.
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