- 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
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无法替代的应用。这方面具有双电滞回线特征的反铁电储能材料一直非常关注,但过去的研究大多分布在在锆钛酸铅(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,明显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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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广泛,甚至有可能超过电化学储能装置
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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摄氏度下依然保持比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锂电池研发技术创新平台(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的基本工艺研制设