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電子成分の統合と小型化の需要の増加を満たすためには、高エネルギー密度のコンデンサが緊急に必要です。この作業では、エネルギー密度の向上と効率ポリマーベースのナノコンポジットを得るための界面偏光を抑制する戦略が提案されています。この戦略は、batio3コアの表面に中程度の誘電率を持つsrtio3層のエピタキシャル成長によって行われ、一種の新規フィラーを形成し、誘電体ナノコンポジットを調製するためにp(vdf-hfp)マトリックスと複合することによって行われます。SRTIO3シェルは、電荷キャリアの可動性を効果的に限定して、複合材料の誘電強度を高め、Maxwell-Wagner-Sillars(MWS)界面偏光とBATIO3@SRTIO3充填剤とPの間の空間電荷偏光を減らすことにより、エネルギー効率を向上させることができます。(VDF-HFP)同様の結晶構造と格子パラメーターによるマトリックス。1 vol%batio3@srtio3ナノ粒子を含むナノコンポジットは、排出されたエネルギー密度13.89 j cm-3と494.7 kv mm-1で63%のエネルギー効率を達成しました。それぞれ同じ荷重を伴うP(VDF-HFP)ナノコンポジットとその排出エネルギー密度は、401.5 kV MM-1でのきちんとしたP(VDF-HFP)の8.2 j cm-3より69%高くなっています。この作業は、高エネルギー密度と効率を持つナノコンポジットコンデンサに効果的な方法を提供します。
電子成分の統合と小型化の需要の増加を満たすためには、高エネルギー密度のコンデンサが緊急に必要です。この作業では、エネルギー密度の向上と効率ポリマーベースのナノコンポジットを得るための界面偏光を抑制する戦略が提案されています。この戦略は、batio3コアの表面に中程度の誘電率を持つsrtio3層のエピタキシャル成長によって行われ、一種の新規フィラーを形成し、誘電体ナノコンポジットを調製するためにp(vdf-hfp)マトリックスと複合することによって行われます。SRTIO3シェルは、電荷キャリアの可動性を効果的に限定して、複合材料の誘電強度を高め、Maxwell-Wagner-Sillars(MWS)界面偏光とBATIO3@SRTIO3充填剤とPの間の空間電荷偏光を減らすことにより、エネルギー効率を向上させることができます。(VDF-HFP)同様の結晶構造と格子パラメーターによるマトリックス。1 vol%batio3@srtio3ナノ粒子を含むナノコンポジットは、排出されたエネルギー密度13.89 j cm-3と494.7 kv mm-1で63%のエネルギー効率を達成しました。それぞれ同じ荷重を伴うP(VDF-HFP)ナノコンポジットとその排出エネルギー密度は、401.5 kV MM-1でのきちんとしたP(VDF-HFP)の8.2 j cm-3より69%高くなっています。この作業は、高エネルギー密度と効率を持つナノコンポジットコンデンサに効果的な方法を提供します。
In order to meet the increasing demand of integration and miniaturization of electronic components, capacitors with high energy density are urgently needed. In this work, a strategy of suppressing interfacial polarization for obtaining enhanced energy density and efficiency polymer based nanocomposites is proposed. This strategy is conducted by epitaxial growth of a SrTiO3 layer with a moderate dielectric constant on the surface of a BaTiO3 core to form a kind of novel filler and compositing with the P(VDF-HFP) matrix to prepare dielectric nanocomposites. The SrTiO3 shell could effectively confine the mobility of charge carriers to enhance the dielectric strength of the composites and improve the energy efficiency by reducing the Maxwell-Wagner-Sillars (MWS) interfacial polarization and space charge polarization between the BaTiO3@SrTiO3 fillers and the P(VDF-HFP) matrix due to their similar crystal structure and lattice parameter. The nanocomposite containing 1 vol% BaTiO3@SrTiO3 nanoparticles achieved a discharged energy density of 13.89 J cm-3 and an energy efficiency of 63% at 494.7 kV mm-1, which are superior to 9.96 J cm-3 and 50% of BaTiO3/P(VDF-HFP) nanocomposites with the same loading, respectively, and its discharged energy density is 69% higher than 8.2 J cm-3 of the neat P(VDF-HFP) at 401.5 kV mm-1. This work provides an effective way for nanocomposite capacitors with high energy density and efficiency.
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