十一 Science:清华超顺电设计实现弛豫铁电的高能量密度和效率

原标题:十一 Science:清华超顺电设计实现弛豫铁电的高能量密度和效率

十一 Science:清华超顺电设计实现弛豫铁电的高能量密度和效率

介电储能电容具有充放电速度快、功率密度高、耐压能力强、稳定性好、安全等特性,在能源电力、电子电路系统中具有广泛应用。介电电容也是高功率脉冲技术中不可替代的基础储能元器件,可实现能量瞬间释放和功率放大,在超高功率装备和相关前沿科学研究中具有重大战略需求。但介电电容的能量密度仍然较低,开发具有更高储能密度、高效率的介电材料,是实现储能器件小型化、集成化的核心,是满足相关电子电力尖端领域需求的关键,也是当前材料科学研究的一个前沿和热点。

今天,Science在线刊发了题为“Ultrahigh energy storage in superparaelectric relaxor ferroelectrics”的研究论文,报道了清华大学林元华教授、南策文院士研究团队与中科院物理所金奎娟课题组、谷林课题组、北京理工大学黄厚兵课题组等合作,在储能介电材料研究方面的最新进展。在此前工作(弛豫铁电体中构建多形态纳米畴实现高储能密度;Science365, 578 (2019))基础上,他们通过对弛豫铁电薄膜材料的稳定的超顺电态设计,进一步实现了储能性能的综合提升,获得了152 J cm-3的超高储能密度。

弛豫铁电材料具有独特的纳米级电畴结构和弥散相变过程,是具有潜力的储能介电材料体系之一。随温度降低,弛豫铁电在很宽的温度范围内经历电畴的出现、长大和冻结(分别对应温度TB、Tm和Tf Tm为最大介电常数对应的温度,如图1A)。当前弛豫铁电材料的研发主要集中于Tf ~ Tm温区以实现高的极化能力,但是其电畴翻转能垒引起的损耗限制了储能密度和效率的进一步提升。该论文提出在Tm ~ TB 温区(超顺电态)设计储能介电材料。由于温度诱导有望进一步使弛豫铁电体中电畴体积减小、耦合减弱,其翻转能垒可降至与热扰动同一量级,电畴因此可以更容易地发生极化翻转,从而在保持较高极化的同时显著抑制损耗。采用相场计算对多种弛豫铁电成分进行模拟,结果证明,在超顺电态区间中储能密度和效率可以实现综合优化(图1)。

十一 Science:清华超顺电设计实现弛豫铁电的高能量密度和效率

介电储能电容具有充放电速度快、功率密度高、耐压能力强、稳定性好、安全等特性,在能源电力、电子电路系统中具有广泛应用。介电电容也是高功率脉冲技术中不可替代的基础储能元器件,可实现能量瞬间释放和功率放大,在超高功率装备和相关前沿科学研究中具有重大战略需求。但介电电容的能量密度仍然较低,开发具有更高储能密度、高效率的介电材料,是实现储能器件小型化、集成化的核心,是满足相关电子电力尖端领域需求的关键,也是当前材料科学研究的一个前沿和热点。

今天,Science在线刊发了题为“Ultrahigh energy storage in superparaelectric relaxor ferroelectrics”的研究论文,报道了清华大学林元华教授、南策文院士研究团队与中科院物理所金奎娟课题组、谷林课题组、北京理工大学黄厚兵课题组等合作,在储能介电材料研究方面的最新进展。在此前工作(弛豫铁电体中构建多形态纳米畴实现高储能密度;Science365, 578 (2019))基础上,他们通过对弛豫铁电薄膜材料的稳定的超顺电态设计,进一步实现了储能性能的综合提升,获得了152 J cm-3的超高储能密度。

弛豫铁电材料具有独特的纳米级电畴结构和弥散相变过程,是具有潜力的储能介电材料体系之一。随温度降低,弛豫铁电在很宽的温度范围内经历电畴的出现、长大和冻结(分别对应温度TB、Tm和Tf Tm为最大介电常数对应的温度,如图1A)。当前弛豫铁电材料的研发主要集中于Tf ~ Tm温区以实现高的极化能力,但是其电畴翻转能垒引起的损耗限制了储能密度和效率的进一步提升。该论文提出在Tm ~ TB 温区(超顺电态)设计储能介电材料。由于温度诱导有望进一步使弛豫铁电体中电畴体积减小、耦合减弱,其翻转能垒可降至与热扰动同一量级,电畴因此可以更容易地发生极化翻转,从而在保持较高极化的同时显著抑制损耗。采用相场计算对多种弛豫铁电成分进行模拟,结果证明,在超顺电态区间中储能密度和效率可以实现综合优化(图1)。

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