Surface Strengthening of Polymer Composite Dielectrics for Superior High‐Temperature Capacitive Energy Storage

材料科学 复合数 储能 电介质 电容感应 复合材料 聚合物 曲面(拓扑) 工程物理 光电子学 电气工程 热力学 功率(物理) 物理 工程类 几何学 数学
作者
Zepeng Wang,Yanlong Zhao,Minhao Yang,Huarui Yan,Chao Xu,Bobo Tian,Chong Zhang,Qing Xie,Zhi‐Min Dang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
被引量:4
标识
DOI:10.1002/aenm.202405411
摘要

Abstract Polymer dielectrics for high‐temperature capacitive energy storage suffer from low energy density and poor efficiency, which is mainly attributed to the exponential growth of conduction loss at high electric fields. Here, a surface strengthening strategy to inhibit the electrode‐limited conduction loss of polymer composite dielectrics is reported. The surface phase of polymer composite dielectrics is strengthened by the in situ generated ultrafine silicon oxide (SiO 2 ) nanoparticles while the bulk phase is strengthened by incorporating commercially available SiO 2 nanoparticles. These wide bandgap SiO 2 nanoparticles can not only restrict the movement of macromolecular chains, but also act as deep traps to capture the charge carriers. As a result, the charge transport at the electrode/dielectric interface and in the bulk phase of dielectric is significantly restrained, thereby leading to a decrease in conduction loss. The resultant film can deliver a discharged energy density of 4.26 J cm⁻ 3 at 200 °C, which increased by 1274.19% compared with that of pristine film. The strategy of employing surface strengthening to suppress the conduction loss of polymer composite dielectrics can be easily extended to other polymers to improve the high‐temperature insulation and capacitive energy storage performances.
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
刚刚
刚刚
刚刚
1秒前
情怀应助淡然的花卷采纳,获得10
2秒前
2秒前
李某发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
Hello应助林士萍采纳,获得10
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
zyq完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
8秒前
今天开始吃草完成签到,获得积分20
8秒前
英吉利25发布了新的文献求助30
9秒前
9秒前
光影相生应助称心不尤采纳,获得10
9秒前
情怀应助www采纳,获得10
9秒前
Jasen发布了新的文献求助10
9秒前
哈哈发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
毛毛完成签到,获得积分10
10秒前
宋建昊发布了新的文献求助10
11秒前
吕创坤发布了新的文献求助10
11秒前
沉静妙菡发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
15秒前
蔡秋景完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
哈哈爷发布了新的文献求助30
17秒前
善学以致用应助李某采纳,获得10
18秒前
香蕉觅云应助李某采纳,获得10
18秒前
李爱国应助李某采纳,获得10
18秒前
领导范儿应助李某采纳,获得10
18秒前
蔡秋景发布了新的文献求助10
18秒前
清脆大门完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
高分求助中
Ophthalmic Equipment Market by Devices(surgical: vitreorentinal,IOLs,OVDs,contact lens,RGP lens,backflush,diagnostic&monitoring:OCT,actorefractor,keratometer,tonometer,ophthalmoscpe,OVD), End User,Buying Criteria-Global Forecast to2029 2000
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind 1000
Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind (Sixth Edition) 1000
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition 588
不知道标题是什么 500
Christian Women in Chinese Society: The Anglican Story 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 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3961980
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3508280
关于积分的说明 11140173
捐赠科研通 3240897
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1791091
邀请新用户注册赠送积分活动 872726
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 803352