亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Construction of ternary core-shell Fe3O4@BaTiO3/PVDF nanocomposites with enhanced permittivity and breakdown strength for energy storage

材料科学 纳米复合材料 复合材料 介电常数 三元运算 纳米颗粒 电介质 铁电性 介电强度 相对介电常数 色散(光学) 体积分数 储能 聚合物 纳米技术 光电子学 程序设计语言 物理 功率(物理) 光学 量子力学 计算机科学
作者
Linglong Li,Suna Wei,Xinghao Hu,Ran Su,Dawei Zhang,Zhipeng Wang,Yaodong Yang
出处
期刊:Materials Chemistry and Physics [Elsevier]
卷期号:265: 124505-124505 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.matchemphys.2021.124505
摘要

Introducing conductive nanoparticles into ferroelectric polymers gives rise to significant enhancement of permittivity (ε), making these composites practically promising for energy storage devices. However, the breakdown strength (EB) of such composites is reduced with few exceptions, which limits high-performance applications. Here we study the energy storage behavior of well-designed Fe3O4@BaTiO3 core-shell nanoparticle/poly(vinylidene fluoride) (PVDF) nanocomposites in which conductive Fe3O4 nanoparticles (NPs) are coated by ferroelectric BaTiO3 (BT), together with the PVDF matrix, forming the ternary nanocomposite films with high energy storage performance. Notably, the permittivity is enhanced by increasing the volume fraction of the Fe3O4@BT NPs, reaching 38 with 2 vol% Fe3O4@BT NPs and remaining low dielectric loss (~0.066). In particular, the nanocomposites exhibit moderate breakdown strength (~430 kV/mm), which is attributed to the “voltage dispersion layer” (the BaTiO3 shell) between the polymer matrix and Fe3O4 NPs. The finite element simulation substantiates the experimental results and further confirms the positive correlation of the breakdown strength and the permittivity of the “voltage dispersion layer”. With the synergistic effect of both breakdown strength and electric displacement, a remarkable energy density (16 J/cc, at 430 kV/mm) is obtained.
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
大模型应助世良采纳,获得10
1秒前
爱笑如冰完成签到 ,获得积分10
8秒前
健康的易梦完成签到,获得积分10
9秒前
情怀应助洁净的钢笔采纳,获得10
11秒前
12秒前
研友_LwlRen完成签到 ,获得积分10
14秒前
17秒前
世良发布了新的文献求助10
22秒前
传奇3应助浪里白条采纳,获得10
24秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
33秒前
36秒前
结实的半双完成签到,获得积分10
39秒前
43秒前
55秒前
浪里白条发布了新的文献求助10
59秒前
59秒前
59秒前
文献文献完成签到 ,获得积分10
59秒前
1分钟前
lilili完成签到,获得积分20
1分钟前
世良发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
哈比人linling完成签到,获得积分10
1分钟前
害羞小蜜蜂完成签到,获得积分10
1分钟前
zhao123123完成签到,获得积分10
1分钟前
爆米花应助健康的易梦采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
科研南完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
领导范儿应助世良采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
世良发布了新的文献求助10
2分钟前
果粒橙子完成签到 ,获得积分10
2分钟前
香蕉觅云应助世良采纳,获得10
2分钟前
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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5650843
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4781799
关于积分的说明 15052655
捐赠科研通 4809623
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2572434
邀请新用户注册赠送积分活动 1528494
关于科研通互助平台的介绍 1487437