[01573724]高能高效复合介质材料中的微结构设计与储能机制的研究
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所属行业:
专用化学
类型:
非专利
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技术详细介绍
本项目学科领域从属材料科学与工程,涉及材料的制备的相关技术与电学物理相关的理论科学。 本项目旨在突破传统零维、一维及二维无机材料作为填料引入聚合物基体来提高复合材料的储能性能,拟融合一维阵列二氧化钛(TiO2)填料(高极化率)和二维二氧化钛(TiO2)纳米片填料(高击穿场强)的优势设计并调控复合介电材料的叠层微观结构,使一维和二维填料的性能优势实现“沟通”与“融合”,获得高储能密度、高储能效率的复合介电储能材料。本项目针对叠层复合材料的微结构,构建“微结构-介电常数-耐击穿场强-储能性能”理论模型,深入探索其微结构对储能性能的调控机制,揭示微纳米叠层结构设计对介电储能性能(储能密度、储能效率)的优化机理。该研究将为介电复合储能材料的理论研究和性能提升提供重要指导,对微型化、轻量化的高能高效介电电容器的发展具有重要意义。并以期开发出一个价格低廉、具有自主知识产权的实用材料。
本项目学科领域从属材料科学与工程,涉及材料的制备的相关技术与电学物理相关的理论科学。 本项目旨在突破传统零维、一维及二维无机材料作为填料引入聚合物基体来提高复合材料的储能性能,拟融合一维阵列二氧化钛(TiO2)填料(高极化率)和二维二氧化钛(TiO2)纳米片填料(高击穿场强)的优势设计并调控复合介电材料的叠层微观结构,使一维和二维填料的性能优势实现“沟通”与“融合”,获得高储能密度、高储能效率的复合介电储能材料。本项目针对叠层复合材料的微结构,构建“微结构-介电常数-耐击穿场强-储能性能”理论模型,深入探索其微结构对储能性能的调控机制,揭示微纳米叠层结构设计对介电储能性能(储能密度、储能效率)的优化机理。该研究将为介电复合储能材料的理论研究和性能提升提供重要指导,对微型化、轻量化的高能高效介电电容器的发展具有重要意义。并以期开发出一个价格低廉、具有自主知识产权的实用材料。