核心-双结构的PVDF-接种-BaTiO3/P(VDF-co-HFP) 纳米复合材料片的合成和表征
Fatima Ezzahra Bouharras1,2,3, Salima Atlas1,4, Simone Capaccioli2,5,6
1IMED-Lab., Faculty of Sciences and Techniques, Cadi Ayyad University (UCA), Av. A. El Khattabi, B.P. 549, Marrakesh 40000, Morocco.
Polymers
|July 29, 2023
概括
在P ((VDF-co-HFP) 矩阵中的聚乙烯化物-移植酸的新纳米复合薄膜增强了储能的热稳定性和介电性质. 这些材料对高能量密度超级电容器有前途.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发用于储能的先进材料对于现代技术至关重要.
- 聚合物纳米复合材料提供可调节的性能,以提高性能.
- 基于聚乙烯化物 (PVDF) 的共聚合物已被广泛用于介电应用.
研究的目的:
- 为了合成和描述核心-双结构的纳米复合材料薄膜.
- 研究PVDF-g-BT/P(VDF-co-HFP) 纳米复合材料在储能方面的潜力.
- 评估PVDF-g-BT结合对热,介电和机械性能的影响.
主要方法:
- 用于生产纳米复合材料薄膜的溶液混合方法.
- 进行光谱,热 (TGA,DSC) 和形态 (SEM) 分析.
- 宽带介电谱学用于研究放松过程和介电常数.
主要成果:
- 在纳米复合材料薄膜中观察到增强的热稳定性和增加的结晶性.
- 确定了三种不同的介电松过程,包括界面电荷积累.
- 介电常数和扬模量随着PVDF-g-BT含量增加而显著增强.
结论:
- PVDF-g-BT/P(VDF-co-HFP) 纳米复合材料薄膜表现出改善的热和机械性能.
- 增强的介电性质使这些材料适合用于储能应用.
- 核心-双外纳米复合材料系统显示出对高能量密度超级电容器的重大承诺.
更多相关视频
08:00Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain
Published on: March 27, 2018
11.1K
10:19Solution-Processed "Silver-Bismuth-Iodine" Ternary Thin Films for Lead-Free Photovoltaic Absorbers
Published on: September 27, 2018
9.8K
