
研究人员在聚合物基复合介电储能电容器领域取得重要进展
聚合物薄膜电介质电容器具有易加工、柔性好、高功率密度、快的放电速度等优点,成为电子电力系统不可或缺的储能元件之一。但是现有的聚合物电介质材料通常能量密度过低,无法满足高功率系统、能源系统等对高储能密度的要求,且材料的介电常数和击穿场强存在难以同时提高的问题,开发新型高储能密度电介质材料成为迫切需求。
聚合物薄膜电介质电容器具有易加工、柔性好、高功率密度、快的放电速度等优点,成为电子电力系统不可或缺的储能元件之一。但是现有的聚合物电介质材料通常能量密度过低,无法满足高功率系统、能源系统等对高储能密度的要求,且材料的介电常数和击穿场强存在难以同时提高的问题,开发新型高储能密度电介质材料成为迫切需求。
美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员领导的团队通过在简单的后处理步骤中将隔离缺陷引入到某种类型的市售薄膜中,证明了一种普通材料可以被加工成性能优异的储能材料。
北卡罗来纳州立大学的研究人员已经开发出一种计算模型以制造更好的电容器,帮助用户了解纳米材料结构的变化如何影响其导电性–目的是为广泛的电子产品开发新型储能器件提供参考。