已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Multiphase Coexistence and High Energy Storage Performance in BKT-Based Lead-Free Relaxor Ferroelectric Ceramics

材料科学 铅(地质) 铁电性 陶瓷 储能 铁电陶瓷 弛豫铁电体 凝聚态物理 复合材料 光电子学 热力学 物理 地质学 电介质 功率(物理) 地貌学
作者
Yihe Zhang,Zhiyong Niu,Peng Zheng,Xiangting Zheng,Jianying Zhang,Jianbo Li,Qiaolan Fan,Liang Zheng,Wangfeng Bai,Yang Zhang
出处
期刊:Applied Materials Today [Elsevier]
卷期号:37: 102097-102097
标识
DOI:10.1016/j.apmt.2024.102097
摘要

Dielectric ceramic capacitors play a crucial role in energy electricity and electronic circuit systems owing to their exceptional ability to rapidly store and release electrical charge and remarkable power density. However, they still face critical challenges related to improving recoverable energy storage density (Wrec) and efficiency (η) synergistically. To address these issues, a novel relaxor ceramic system is designed in this work by introducing linear dielectric SrTiO3 (ST) into ferroelectric Bi0.5K0.5TiO3-BiFeO3 (BKT-BF) with large polarization. XRD refinement and TEM characterization demonstrate the coexistence of Rhombohedral (R3mr), Tetragonal (P4mm) and Cubic (Pm-3m) phases, which induces polar nano-regions (PNRs) in the ceramic and gives rise a decreased remanent polarization (Pr) and an enhanced η. SEM and ultraviolet–visible spectrum confirm a decreased grain size and a widened bandgap, leading to an ultra-high breakdown electric field. Therefore, a superior recoverable Wrec of 7.32 J/cm3 and an impressive η of 88.06% are achieved, accompanied by prominent stability across a wide temperature range (30-150 ℃), various frequencies (1-500 Hz), and a substantial number of cycles (1-105 cycles) in the BKT-BF-0.4ST sample. These findings strongly suggest that the BKT-BF-xST ceramic system holds exceptional promise for applications in pulse power capacitor applications.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
凸迩丝儿完成签到 ,获得积分10
刚刚
3秒前
3秒前
sweet雪儿妞妞完成签到 ,获得积分10
4秒前
田様应助Lio采纳,获得10
5秒前
11秒前
Owen应助三鲜汤采纳,获得10
12秒前
wwz应助lili采纳,获得10
16秒前
科目三应助lili采纳,获得10
16秒前
胜胜糖完成签到 ,获得积分10
18秒前
善学以致用应助Majarichy采纳,获得10
18秒前
重要手机完成签到 ,获得积分10
22秒前
obsession完成签到 ,获得积分10
22秒前
ZZzz完成签到 ,获得积分10
24秒前
青衫完成签到 ,获得积分10
26秒前
张秉环完成签到 ,获得积分10
27秒前
橙黄橘绿完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
xl_c完成签到,获得积分10
30秒前
lili完成签到,获得积分10
31秒前
fangfang发布了新的文献求助10
32秒前
小飞完成签到 ,获得积分10
32秒前
34秒前
阿莳完成签到 ,获得积分10
34秒前
结实的小土豆完成签到 ,获得积分10
35秒前
小小虾完成签到 ,获得积分10
36秒前
呵呵完成签到,获得积分10
39秒前
蛋蛋园完成签到 ,获得积分10
40秒前
41秒前
tjnksy完成签到,获得积分10
44秒前
44秒前
Metrol_Wang发布了新的文献求助30
46秒前
情怀应助秀儿采纳,获得10
46秒前
三鲜汤完成签到,获得积分10
46秒前
林晚停完成签到 ,获得积分10
46秒前
48秒前
jingutaimi完成签到,获得积分10
49秒前
111发布了新的文献求助10
53秒前
桐桐应助高高的青寒采纳,获得10
55秒前
abc完成签到 ,获得积分0
59秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5290873
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4442088
关于积分的说明 13829259
捐赠科研通 4324915
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373887
邀请新用户注册赠送积分活动 1369281
关于科研通互助平台的介绍 1333356