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清华材料学院李敬锋课题组发现高储能密度无铅反铁电陶瓷材料
日期:2024-02-18 13:15 人气:
清华新闻网6月20日电6月19日,清华大学材料学院李敬锋教授课题组在《先进材料》(AdvancedMaterials)上在线发表了题为高性能铌钽酸银无铅反铁电储能陶瓷(Lead-FreeAntiferroelectricSilverNiobateTantalatewithHighEnergyStoragePerformance)的研究论文,报道

  清华新闻网6月20日电6月19日,清华大学材料学院李敬锋教授课题组在《先进材料》(AdvancedMaterials)上在线发表了题为“高性能铌钽酸银无铅反铁电储能陶瓷”(Lead-FreeAntiferroelectricSilverNiobateTantalatewithHighEnergyStoragePerformance)的研究论文,报道了课题组在铁电陶瓷储能材料研究方面取得的重要进展。该项成果不仅发现了一种具有高储能密度和良好温度稳定性的无铅反铁电陶瓷材料,而且其反铁电性增强机制的研究为无铅反铁电储能陶瓷材料的研发提供了新思路。

  图1Ag(Nb1-xTax)O3陶瓷的电滞回线、可释放储能密度和能量效率

  储能材料与器件是近年来功能材料领域的研究热点,其中具有高储能密度和高可靠性电介质储能材料在高能脉冲功率技术等领域有着不可替代的应用。这方面具有双电滞回线特征的反铁电储能材料一直备受关注,但过去的研究主要集中在锆钛酸铅(Pb(Zr,Ti)O3)体系。基于在铌酸盐基无铅压电陶瓷方面的长期工作经验上,李敬锋教授课题组对铌酸银(AgNbO3)的反铁电性及其储能特性开展研究,发现钽(Ta)掺杂可以调控AgNbO3的相变,显著提升介电击穿强度和反铁电性,其最大可释放储能密度达到4.2J/cm3,比纯AgNbO3提升了260%,且在20-120℃内可释放储能密度的变化幅度维持在±5%以内。

  论文第一作者为材料学院博士后赵磊,通讯作者为清华大学材料学院李敬锋教授,澳大利亚伍伦贡大学创新材料研究所张树君教授为共同通讯作者。本项研究得到了国家自然科学基金重点项目、973项目和中国博士后基金等项目的支持。

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  北极星储能网获悉,2024年1月12日,青海黄河矿业有限责任公司36%股权转让在北京产权交易所完成,受让方为金川集团股份有限公司,最终成交金额61亿元,较挂牌底价36.6亿元增值24.4亿元。据悉,本次交易标的资产所属夏日哈木镍钴矿已探明镍资源储量属于超大型矿床规模,是全球近二十年来发现的最大硫化镍

  北极星储能网获悉,1月17日,钒钛股份公告,公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司(简称“成都钒钛贸易”)与大连融科在四川省成都市签订了《2024年钒储能原料合作年度框架协议》。双方拟采取多钒酸铵原料购销的合作模式,成都钒钛贸易承诺优先保证大连融科的产品均衡供应,确保生产需要。大

  业内预计,2024年新型储能产业将延续高速发展态势,全年新增装机规模有望超35吉瓦时。在可预期的高速增长下,2024年新型储能产业将呈现出哪些发展趋势和特点?本文试图通过4个关键词来概括之。新型储能作为新型电力系统建设、能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术,在政策支持、技术进步和成

  北极星储能网获悉,1月11日,工业和信息化部等十部门发布关于印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,推动建材产品升级,加快水泥、平板玻璃等基础原材料的低碳化、制品化发展,墙体材料、保温材料等建材制品的复合化、轻型化发展,顶墙地材料、装饰板材等

  目前电能储存装置主要有化学储能装置,即电池和固体燃料电池;电化学电容器;介电储能电容器。“介电储能电容器各项指标相对更优。”汪春昌综合分析发现,如果能提高介电储能电容器储能密度,则可减小储能装置的体积,使得其在小型化、集成化的电路系统中的应用更加广泛,甚至有可能超过电化学储能装置

  作为一类关键基础性功能材料,反铁电材料具有储能密度高、温度稳定性好、充放电时间快和抗疲劳特性好等优异性能,被广泛应用于位移驱动器、高功率脉冲电源、能量存储电容器等器件,是国际上研究新型能源、智能材料与器件的热点。由于反铁电单晶生长难度大,目前有关研究报道主要集中在陶瓷体系,关于反

  6月15日,英国《自然材料》期刊在线发表了西安交大研究团队的最新学术成果Grain-orientation-engineeredmultilayerceramiccapacitorsforenergystorageapplications(用于能量存储的织构多层陶瓷电容器)。作为一种重要的储能电子元件,陶瓷电容器具有放电功率高、温度稳定性好和循环寿命长等优点,在先

  记者9日从西安交通大学获悉,该校电力设备电气绝缘国家重点实验室成永红教授课题组通过研究环氧树脂分子结构特征、宏观电场下极化机制及高温储能性能三者的影响作用机制,创新的设计了非对称聚醚胺-脂环胺分子链结构,合成制出目前储能密度最大值耐高温柔性环氧薄膜,其相关研究成果以《非对称脂环胺-

  介电储能密度的提升,一直受制于两大矛盾,介电常数和击穿强度无法兼顾,极化强度和转换效率难以两全。今天上线的一篇Science,清华大学林元华教授和南策文院士课题组对这一难题给出完美答案,实现112J/cc的超高储能密度。(来源:微信公众号“知社学术圈”ID:zhishexueshuquan作者:知社)介电材料充

  聚合物薄膜储能电容器因其具有较高功率密度和超长的循环使用寿命,能最大效率转化风能、潮汐能等间歇性可再生能源,是脉冲功率技术、电磁炮及激光等高能武器系统无可替代的核心储能器件,在航空航天、混合动力汽车等领域也得到了广泛的应用。来源:微信公众号“高分子科学前沿”ID:Polymer-science但

  近日,西安交通大学贾春林科学家工作室刘明副教授指导博士生孙梓雄,利用射频磁控溅射技术,制备出高质量的多层复合薄膜,并研究了其储能性能。此类多层薄膜材料不仅表现出优异的室温储能特性,同时在140摄氏度下依然保持较高的储能密度和储能效率。这将有可能实现混合动力汽车前级水冷系统的摘除,大

  欧盟第七研发框架计划(FP7)提供部分资助,由意大利总协调,欧盟多个成员国蓄电池工业界广泛参与组成的欧洲LISSEN锂电池技术研发创新平台(ETP),长期致力于可充电锂离子电池技术的商业化开发应用。研发创新活动覆盖锂离子电池创新价值链的全过程,从创新型先进材料研究开发到新产品及生产工艺研制设

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