Engineering of High Entropy System in Functionalized Polypropylene for Ultra‐High‐Efficiency Capacitive Energy Storage

材料科学 聚丙烯 电介质 结晶度 储能 偶极子 电容感应 电容器 极化(电化学) 聚合物 偷看 复合材料 微观结构 驻极体 纳米技术 工程物理 高压 光电子学 电压 工作(物理)
作者
Wenxuan Li,Su Zhou,Leyang Hu,Yuan Zhang,Ba Qin,Qi Wu,D. Jingliang Chen,Rong Zeng,Honghong Gong,Zheng Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (44) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/adfm.75205
摘要

ABSTRACT Polypropylene (PP) is renowned for its high crystallinity, low cost, and excellent compliance characteristics, but its low polarity restricts its use in power electronics. Overcoming the trade‐off between crystallinity and polarization antagonism in polypropylene (PP) dielectrics represents a critical challenge for advancing high discharge efficiency capacitive energy storage. In an innovative departure from conventional methodologies, we report a molecular‐level high entropy engineering protocol that constructs a gradient polar interface within a polypropylene‐graft‐benzyl acrylate (PP‐ g ‐BA) system. This entropy‐stabilized microstructure effectively suppresses the formation of conducting pathways by controlling crystalline domain size and orientation, while the graduated polarity profile enables efficient charge injection blocking and dipole alignment. Arising from this synergistic mechanism, the optimized material achieves an unparalleled discharge energy density of 7.5 J cm −3 at 700 MV m −1 with superior efficiency retention over 95%, outperforming all previously reported PP‐based dielectrics at equivalent efficiency. This work underscores the transformative potential of entropy‐driven design in breaking traditional property trade‐offs in polymer dielectrics for next‐generation energy storage capacitors.
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