Core@Double-Shell Structured Nanocomposites: A Route to High Dielectric Constant and Low Loss Material

材料科学 纳米复合材料 电介质 原子转移自由基聚合 介电损耗 复合材料 聚合物 高-κ电介质 共聚物 聚合物纳米复合材料 甲基丙烯酸酯 纳米颗粒 钛酸钡 高分子化学 纳米技术 光电子学
作者
Yanhui Huang,Xingyi Huang,Linda S. Schadler,Jinliang He,Pingkai Jiang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:8 (38): 25496-25507 被引量:81
标识
DOI:10.1021/acsami.6b06650
摘要

This work reports the advances of utilizing a core@double-shell nanostructure to enhance the electrical energy storage capability and suppress the dielectric loss of polymer nanocomposites. Two types of core@double-shell barium titanate (BaTiO3) matrix-free nanocomposites were prepared using a surface initiated atom transfer radical polymerization (ATRP) method to graft a poly(2-hydroxylethyle methacrylate)-block-poly(methyl methacrylate) and sodium polyacrylate-block-poly(2-hydroxylethyle methacrylate) block copolymer from BaTiO3 nanoparticles. The inner shell polymer is chosen to have either high dielectric constant or high electrical conductivity to provide large polarization, while the encapsulating outer shell polymer is chosen to be more insulating as to maintain a large resistivity and low loss. Finite element modeling was conducted to investigate the dielectric properties of the fabricated nanocomposites and the relaxation behavior of the grafted polymer. It demonstrates that confinement of the more conductive (lossy) phase in this multishell nanostructure is the key to achieving a high dielectric constant and maintaining a low loss. This promising multishell strategy could be generalized to a variety of polymers to develop novel nanocomposites.
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
1秒前
zq完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
3秒前
4秒前
5秒前
5秒前
brd完成签到,获得积分10
6秒前
小迷糊完成签到,获得积分10
6秒前
研友_Zra14n发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
10秒前
飞阳完成签到,获得积分10
11秒前
踩点行动完成签到,获得积分10
11秒前
深海的孤独哀完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
从雪发布了新的文献求助10
14秒前
Officer216发布了新的文献求助10
14秒前
Lin完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
15秒前
17秒前
晨是完成签到 ,获得积分20
18秒前
调皮平松发布了新的文献求助10
18秒前
陌陌完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
hmgdktf发布了新的文献求助20
20秒前
21秒前
22秒前
珊小宛发布了新的文献求助10
22秒前
chipmunk完成签到,获得积分10
23秒前
芣苢发布了新的文献求助10
24秒前
紧张的毛衣完成签到,获得积分10
26秒前
supering11完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
wanci应助皮皮团采纳,获得10
26秒前
宴之敖者完成签到,获得积分10
27秒前
可鲁贝洛斯完成签到,获得积分10
27秒前
爱始终年轻完成签到,获得积分10
29秒前
Luo完成签到,获得积分10
30秒前
高分求助中
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
Developing Solid Oral Dosage Forms Pharmaceutical Theory and Practice (3rd Edition) 500
Writing Systems 500
类器官构建与应用:从基础到前沿 500
Thermodynamics of Natural Systems 400
Electric Vehicle Powertrains Design Fundamentals, Components, and Applications 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6812174
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8527764
关于积分的说明 18153331
捐赠科研通 6139150
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3030213
邀请新用户注册赠送积分活动 2006884
关于科研通互助平台的介绍 2005934