Improved Energy Storage Performance of All-Organic Composite Dielectric via Constructing Sandwich Structure

储能 材料科学 电介质 复合材料 计算机数据存储 可靠性(半导体) 光电子学 计算机科学 量子力学 操作系统 物理 功率(物理)
作者
Mengjia Feng,Tiandong Zhang,Chunhui Song,Changhai Zhang,Yue Zhang,Yu Feng,Qingguo Chi,Qingguo Chen,Qingquan Lei
出处
期刊:Polymers [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (9): 1972-1972 被引量:43
标识
DOI:10.3390/polym12091972
摘要

Improving the energy storage density of dielectrics without sacrificing charge-discharge energy storage efficiency and reliability is crucial to the performance improvement of modern electrical and electronic systems, but traditional methods of doping high-dielectric ceramics cannot achieve high energy storage densities without sacrificing reliability and storage efficiency. Here, an all-organic energy storage dielectric composed of ferroelectric and linear polymer with a sandwich structure is proposed and successfully prepared by the electrostatic spinning method. Additionally, the effect of the ferroelectric/linear volume ratio on the dielectric properties, breakdown, and energy storage is systematically studied. The results show that the structure has good energy storage characteristics with a high energy storage density (9.7 J/cm3) and a high energy storage efficiency (78%). In addition, the energy storage density of the composite dielectric under high energy storage efficiency (90%) is effectively improved (25%). This result provides theoretical analysis and experience for the preparation of multilayer energy storage dielectrics which will promote the development and application of energy storage dielectrics.
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
研友_西门孤晴完成签到,获得积分10
1秒前
欣欣完成签到,获得积分10
1秒前
欢喜的铭完成签到,获得积分10
4秒前
白昼の月完成签到 ,获得积分0
8秒前
秋风的应助被楼下太吵了采纳,获得10
8秒前
lemon完成签到 ,获得积分10
9秒前
11秒前
John完成签到,获得积分10
24秒前
岩松完成签到 ,获得积分10
33秒前
45秒前
阳光的玉米完成签到,获得积分10
52秒前
molihuakai的应助被科研通管家采纳,获得10
55秒前
cdercder的应助被科研通管家采纳,获得10
55秒前
大纯完成签到,获得积分10
55秒前
852的应助被科研通管家采纳,获得10
55秒前
汉堡包的应助被科研通管家采纳,获得10
55秒前
cdercder的应助被科研通管家采纳,获得10
55秒前
55秒前
顺利的雅旋完成签到,获得积分10
57秒前
朱晖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
了U完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
lll完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Lancet完成签到 ,获得积分10
1分钟前
激情的盼晴完成签到,获得积分10
1分钟前
单纯向雪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
思柔完成签到 ,获得积分10
1分钟前
123123完成签到,获得积分10
1分钟前
Tree_QD发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
Young完成签到 ,获得积分10
1分钟前
英吉利25发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
LYZSh完成签到,获得积分10
1分钟前
meiqi完成签到 ,获得积分10
1分钟前
北枳完成签到,获得积分10
1分钟前
yoooooooo完成签到,获得积分10
1分钟前
俏皮冰露完成签到,获得积分10
1分钟前
慈祥的元珊完成签到,获得积分10
1分钟前
小慧完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
Decentring Leadership 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7809723
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9341798
关于积分的说明 20508671
捐赠科研通 7402515
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329203
关于科研通互助平台的介绍 2476036
邀请新用户注册赠送积分活动 2347966