紫外线照射的全有机纳米复合材料与聚合物点用于高温电容储能
Jiale Ding1, Yao Zhou2, Wenhan Xu3,4
1College of Chemistry, Jilin University, Changchun, 130012, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|December 20, 2023
概括
具有聚合物点的全有机聚合物纳米复合材料提供了提高的高温介电性能. 紫外线照射增强了先进电子产品的稳定性和能量储存.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 高性能聚合物介电材料对于先进的电子和动力系统至关重要.
- 现有的无机填充剂提高了高温性能,但引起了对稳定性和加工的担忧.
- 对于苛刻的应用,需要稳定,可加工的全有机介电材料.
研究的目的:
- 开发新型全有机聚合物复合材料,用于高温电容储能.
- 为了研究零维聚合物点对介电性质的影响.
- 提高高温下聚合物介电物的稳定性和储能能力.
主要方法:
- 将零维的聚合物点纳入含有光活性烯酸的聚 (?? 烯硫) 中.
- 全有机聚合物纳米复合材料薄膜的制造.
- 在高电场和高温 (200°C) 下,电导和电容性能的表征.
- 紫外线辐射的应用以诱导交叉连接.
主要成果:
- 紫外线照射复合材料在高电场和200°C时显示抑制电导.
- 观察到高场能量损失的显著减少.
- 在200°C时达到4.2 J cm−3的放电能量密度.
- 在200°C时表现出极好的电容性能周期稳定性.
结论:
- 开发的全有机聚合物纳米复合材料显示出对高温电容储能储能的承诺.
- 零维聚合物点和紫外线诱导的交联是提高介电性能的有效策略.
- 这些材料为苛刻的电子应用提供了强大的替代传统聚合物-无机复合材料.


