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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Enhancement of High‐Temperature Energy Storage in PEI Dielectrics Through Dual‐Function Scattering/Trap Layers

存水弯(水管) 材料科学 电介质 散射 光电子学 对偶(语法数字) 储能 功能(生物学) 光学 功率(物理) 物理 热力学 艺术 文学类 气象学 进化生物学 生物
作者
Zhaotong Meng,Zhiqiang Wang,Tiandong Zhang,Changhai Zhang,Weixing Li,Tongqin Zhang,Jiaqi Zhang,Qingguo Chi
出处
期刊:Small [Wiley]
标识
DOI:10.1002/smll.202501247
摘要

Abstract Dielectric capacitors are essential for the effective and dependable performance of new energy electronic circuits. However, energy storage dielectric materials still face significant challenges, including low energy density and poor thermal stability. In this study, polyetherimide (PEI), a high‐temperature‐resistant material, is selected as the subject of investigation. A bifunctional three‐layer structure is designed to effectively regulate charge carriers. The structure consists of a scattering electron layer (4‐NB/PEI) containing 4‐(dimethylamino)phenylboronic acid (4‐NB) and a trapping electron layer (F 4 TCNQ/PEI) containing 2,3,5,6‐tetrafluoro‐7,7,8,8‐tetracyanoquinodimethane (F 4 TCNQ). The surface layer inhibits electron injection, while the intermediate layer suppresses high‐energy electron transport, leading to effective carrier regulation. The results demonstrate that the PEI composite achieves optimal performance when 2 µm of 4‐NB/PEI is used as the surface layer, with F 4 TCNQ/PEI serving as the intermediate layer. Under these conditions, the energy density reaches 6.14 J cm − 3 at 150 °C, with an energy efficiency of 93.26%. Furthermore, the polarization electric field strength is 6.90% higher than that of the homogeneous 4‐NB doping. This improvement is due to the combined effects of the surface layer, which blocks electron injection, and the intermediate layer, which suppresses high‐energy electron transport. Additionally, the strong interfacial interactions between the layers effectively resist electron impact.
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
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
刚刚
刚刚
一笑奈何完成签到,获得积分10
1秒前
mnaq完成签到,获得积分20
1秒前
彭于晏应助LMDD采纳,获得10
1秒前
云霞完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
111发布了新的文献求助10
5秒前
Jemma完成签到 ,获得积分10
6秒前
8秒前
瘦瘦牛排完成签到 ,获得积分10
9秒前
梅西82发布了新的文献求助10
9秒前
桃花源的瓶起子完成签到 ,获得积分10
10秒前
oleskarabach完成签到,获得积分20
12秒前
多情向日葵完成签到,获得积分10
13秒前
怕孤独的忆南完成签到,获得积分10
14秒前
111完成签到,获得积分10
14秒前
花椒鱼完成签到 ,获得积分10
15秒前
哒哒哒发布了新的文献求助10
15秒前
yzxzdm完成签到 ,获得积分10
16秒前
梅西82完成签到,获得积分10
16秒前
王春琰完成签到 ,获得积分10
17秒前
Xena完成签到 ,获得积分10
18秒前
Azure完成签到 ,获得积分10
18秒前
baifan完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
生姜完成签到 ,获得积分10
19秒前
前排61完成签到 ,获得积分10
21秒前
22秒前
小张发布了新的文献求助10
23秒前
对照完成签到 ,获得积分10
24秒前
所所应助baifan采纳,获得10
26秒前
Omni驳回了iNk应助
26秒前
sduweiyu完成签到 ,获得积分10
28秒前
xiaoyu完成签到 ,获得积分10
29秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
迷人秋烟应助科研通管家采纳,获得100
30秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
迷人秋烟应助科研通管家采纳,获得100
30秒前
31秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
Unusual formation of 4-diazo-3-nitriminopyrazoles upon acid nitration of pyrazolo[3,4-d][1,2,3]triazoles 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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3674205
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3229618
关于积分的说明 9786440
捐赠科研通 2940150
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1611710
邀请新用户注册赠送积分活动 761012
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736352