Ultrahigh Energy Storage Capacitors Based on Freestanding Single‐Crystalline Antiferroelectric Membrane/PVDF Composites

材料科学 电介质 反铁电性 电容器 复合材料 铁电性 复合数 储能 光电子学 电压 电气工程 功率(物理) 物理 遗传学 量子力学 生物 工程类
作者
Bohan Chen,Wenxuan Zhu,Tian Wang,Bin Peng,Yiwei Xu,Guohua Dong,Yunting Guo,Haixia Liu,Houbing Huang,Ming Liu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (36) 被引量:20
标识
DOI:10.1002/adfm.202302683
摘要

Abstract Inorganic/organic dielectric composites are very attractive for high energy density electrostatic capacitors. Usually, linear dielectric and ferroelectric materials are chosen as inorganic fillers to improve energy storage performance. Antiferroelectric (AFE) materials, especially single‐crystalline AFE oxides, have relatively high efficiency and higher density than linear dielectrics or ferroelectrics. However, adding single‐crystalline AFE oxides into polymers to construct composite with improved energy storage performance remains elusive. In this study, high‐quality freestanding single‐crystalline PbZrO 3 membranes are obtained by a water‐soluble sacrificial layer method. They exhibit classic AFE behavior and then 2D–2D type PbZrO 3 /PVDF composites with the different film thicknesses of PbZrO 3 (0.1‐0.4 µm) is constructed. Their dielectric properties and polarization response improve significantly as compared to pure PVDF and are optimized in the PbZrO 3 (0.3 µm)/PVDF composite. Consequently, a record‐high energy density of 43.3 J cm −3 is achieved at a large breakdown strength of 750 MV m −1 . Phase‐field simulation indicates that inserting PbZrO 3 membranes effectively reduces the breakdown path. Single‐crystalline AFE oxide membranes will be useful fillers for composite‐based high‐power capacitors.
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
一方通行完成签到 ,获得积分10
1秒前
神勇的博涛完成签到,获得积分10
2秒前
4秒前
wlnhyF完成签到,获得积分10
5秒前
大气的fgyyhjj完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
8秒前
冷月fan发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
传奇3应助zqhhhhhh采纳,获得10
9秒前
10秒前
一二完成签到,获得积分10
11秒前
吴丽雪发布了新的文献求助10
14秒前
zer0完成签到,获得积分10
15秒前
zqhhhhhh完成签到,获得积分10
16秒前
comz完成签到,获得积分10
17秒前
冷月fan完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
饼子完成签到 ,获得积分10
18秒前
橘猫完成签到 ,获得积分10
18秒前
德尔塔捱斯完成签到 ,获得积分10
19秒前
21秒前
赘婿应助隐形夏旋采纳,获得10
22秒前
25秒前
27秒前
wlq发布了新的文献求助10
27秒前
Orange应助lxd采纳,获得10
28秒前
小米完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
华北走地鸡完成签到,获得积分10
30秒前
科研通AI5应助狂野世立采纳,获得30
31秒前
31秒前
勤劳涵山发布了新的文献求助10
32秒前
慕青应助隐形夏旋采纳,获得10
33秒前
恐龙完成签到 ,获得积分10
35秒前
若水发布了新的文献求助10
36秒前
zsyf完成签到,获得积分10
36秒前
Fuckacdemic完成签到 ,获得积分10
40秒前
40秒前
情怀应助孩子王采纳,获得10
41秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
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 3783103
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3328427
关于积分的说明 10236544
捐赠科研通 3043550
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1670558
邀请新用户注册赠送积分活动 799766
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 759119