亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Simultaneously enhanced energy storage performance and luminance resistance in (K 0.5Na 0.5)NbO 3-based ceramics via synergistic optimization strategy

材料科学 电介质 陶瓷 辐照 分析化学(期刊) 光电子学 化学 物理 冶金 色谱法 核物理学
作者
Yu Huan,D. Gui,Changxiao Li,Tao Wei,Lingzhi Wu,Xinjian Wang,Xiaozhi Wang,Zhenxiang Cheng
出处
期刊:Journal of Advanced Ceramics [Springer Nature]
被引量:1
标识
DOI:10.26599/jac.2024.9220833
摘要

The rapidly advancing energy storage performance of dielectric ceramics capacitors have garnered significant interest for applications in fast charge/discharge and high-power electronic techniques. Exploring the exceptional electrical properties in harsh environment can further promote their practical applications. Defect carriers can be excited under the luminance irradiation, thus leading to the degradation of energy storage performance . Herein, a synergic optimization strategy is proposed to enhance the energy storage properties and luminance resistance of (K0.5Na0.5)NbO3-base (KNN) ceramics. First, the introduction of a Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 solid solution and La3+ ions disrupts the long-range polar orders and enhances superparaelectric relaxation characteristic. Additionally, doping La3+ ions can increase the band gap and reduce oxygen vacancy concentration, resulting in excellent luminance resistance. Finally, the viscous polymer process is employed to suppress the grain growth and promote chemical homogeneity. As a result, an ultrahigh recoverable energy storage density (Wrec) of 8.11 J/cm3 and high efficiency (η) of 80.98% are achieved under an electric field of 568 kV/cm. Moreover, the variations in Wrec and η are only 12.45% and 1.75%, respectively under 500 W xenon lamp irradiation compared to the performance under dark environment. These findings hold great potential in facilitating the practical application of dielectric ceramic capacitors in luminance irradiation environments.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Owen应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
TAOTAO完成签到,获得积分20
6秒前
TAOTAO发布了新的文献求助10
21秒前
49秒前
52秒前
seven发布了新的文献求助10
57秒前
wanjingwan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
炸鸡叔完成签到 ,获得积分10
1分钟前
枫于林完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
刘海洋发布了新的文献求助30
2分钟前
李伟发布了新的文献求助10
2分钟前
星辰大海应助Narcissa采纳,获得30
2分钟前
5High_0完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
与山发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
刘海洋发布了新的文献求助10
3分钟前
Narcissa发布了新的文献求助30
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
剑逍遥完成签到 ,获得积分10
4分钟前
小二郎应助与山采纳,获得10
4分钟前
英姑应助HuiHui采纳,获得10
4分钟前
caca完成签到,获得积分10
4分钟前
Narcissa完成签到,获得积分10
4分钟前
栗町木发布了新的文献求助50
5分钟前
碧蓝香芦完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Hsxbk.发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
喝可乐的萝卜兔完成签到 ,获得积分10
5分钟前
放肆青春完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
Hsxbk.完成签到,获得积分10
5分钟前
晴天完成签到,获得积分10
5分钟前
刘海洋完成签到,获得积分10
5分钟前
洋芋完成签到,获得积分10
5分钟前
6分钟前
栗町木完成签到,获得积分10
6分钟前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3146728
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798015
关于积分的说明 7826552
捐赠科研通 2454530
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306360
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627704
版权声明 601522