电介质薄膜储能材料

2020年10月6日 · 首先介绍了电介质材料储能的物理机理, 并对电介质材料的几种电导机制进行了总结和分析; 接下来介绍了目前提高聚合物基电介质材料高温储能性能的几种方法, 包括纳米复合改性和相关的层状结构设计, 以及高分子聚合物的分子结构设计和化学交联处理等; 最高后对

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直流充电桩

直流充电桩

我们的直流充电桩为电动汽车提供快速、安全的充电解决方案,适用于各种公共场所和商业设施,确保高效的充电体验,助力绿色出行。
储能充电一体化机柜

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这款储能充电一体化机柜集成了储能与充电功能,设计紧凑,便于安装与维护,为用户提供稳定的电力供应和灵活的能源管理。
可折叠太阳能电池板集装箱

可折叠太阳能电池板集装箱

我们的可折叠太阳能电池板集装箱是为偏远地区和移动应用设计的灵活能源解决方案,易于运输和部署,为多种场景提供可持续电力。
海岛微电网

海岛微电网

海岛微电网系统专为海岛地区设计,整合了太阳能、储能和风能等多种能源,实现自给自足的电力供应,保障海岛的能源独立性与稳定性。
移动风力发电站

移动风力发电站

移动风力发电站提供便捷的可再生能源解决方案,适用于各种移动场景,从紧急救援到临时活动,能够快速部署并高效产生电力。
调度监控系统

调度监控系统

我们的调度监控系统为微电网和储能设备提供全方位的监控与管理,实时掌握系统运行状态,确保能源系统的高效、安全和可靠性。

面向高温介电储能应用的聚合物基电介质材料研究进展

2020年10月6日 · 首先介绍了电介质材料储能的物理机理, 并对电介质材料的几种电导机制进行了总结和分析; 接下来介绍了目前提高聚合物基电介质材料高温储能性能的几种方法, 包括纳米复合改性和相关的层状结构设计, 以及高分子聚合物的分子结构设计和化学交联处理等; 最高后对

面向高温介电储能应用的聚合物基电介质材料研究进展

首先介绍了电介质材料储能的物理机理, 并对电介质材料的几种电导机制进行了总结和分析; 接下来介绍了目前提高聚合物基电介质材料高温储能性能的几种方法, 包括纳米复合改性和相关的层状结构设计, 以及高分子聚合物的分子结构设计和

2020 年度国家自然科学奖提名公示信息

2019年12月27日 · 物理储能电容器是一类基于电介质薄膜电极化的静电荷储能器件,高能量密度薄膜电容器是支撑高功率电源、脉冲 电磁弹射武器的关键,研发高性能电介质材料显著提升器件的储能密度具有重要的意义和应用价值。然而,决定储能密

电介质能量存储与转换

1 )聚合物基介电储能材料:通过流延、热压等方法制备聚合物基电介质薄膜材料,利用有机-无机纳米复合、分层界面设计、聚合物分子结构设计及化学改性等策略,探索偶极子活性、电击穿行为、电导及力学等性能的调控原理,优化介电常数、击穿强度、绝缘等

南科大汪宏团队在全方位有机储能电介质材料方面取得重要进展

2024年12月11日 · 近日,南方科技大学材料科学与工程系汪宏讲席教授团队在储能电介质领域取得重要进展,相关研究成果以"Superior Capacitive Energy Storage Enabled by Molecularly Interpenetrating Interfaces in Layered Polymers"为题发表在材料领域国际期刊 Advanced

材料学院在《自然 材料》发文报道高熵显著提升电介质储能密度

2024年12月14日 · 电介质电容器具有快的充放电速率和高可信赖性,在现代电子电路系统中发挥着重要的作用,也成为了高功率脉冲技术中不可替代的基础元器件。但是,随着储能器件小型化、集成化的发展,介电电容器相对较低的能量密度已成为目前亟待解决的主要问题,也是当今材料科学研究的热点之一。

电机系李琦课题组报道250℃极耐温电容储能薄膜材料-清华

2023年4月27日 · 近日,清华大学电机系李琦副教授课题组在耐高温电容储能薄膜研究领域取得新进展。课题组提出分子结构单元模块化定制组装的设计思路,通过机器学习、分子动力学模拟结合实验测试分析揭示了影响高温介电储能特性的关键分子结构因素,最高终制备得到在250 ℃极端温度条件下具有目前最高高储能

三明治结构柔性储能电介质材料研究进展

2023年6月14日 · 聚合物电介质材料因其高功率密度、耐击穿、安全方位柔韧、易加工和自愈性等特点, 被广泛应用于智能电网、新能源汽车、航空航天、国防科技等领域. 其中, 基于三明治结构设计获得具有更高储能密度和储能效率的柔性电介质材料成为近年来聚合物储能电介质领域的研究热点和常

材料学院研究团队报道高熵显著提升电介质储能密度-清华大学

清华新闻网6月8日电 电介质电容器具有快的充放电速率和高可信赖性,在现代电子电路系统中发挥着重要作用,也成为了高功率脉冲技术中不可替代的基础元器件。 但是,随着储能器件小型化、集成化的发展,介电电容器相对较低的能量密度已成为目前亟待解决的主要问题,也是当今材料科学研

南科大汪宏团队在全方位有机高温介电储能材料方面取得重要进展

2024年1月17日 · 因此,迫切需要开发具有耐高温(≥150 ℃)、高储能性能的聚合物基电介质材料。高温高储能 近日,南方科技大学材料科学与工程系汪宏教授课题组在高温介电储能聚合物电介质领域取得重要进展,相关的研究成果以"Scalable Polyimide

电容器用BOPP薄膜在介电和储能性能提高中的研究

2024年9月5日 · 本文综述了近几年研究学者对电容器用BOPP薄膜在电介质材料的介电及储能性能提升方面的研究,为高性能聚合物基电介质材料的研究和发展提供了参者并对去来的研空方向进行了展望。

电容器用BOPP薄膜在介电和储能性能提高中的研究进展

2024年9月5日 · 本文综述了近几年研究学者对电容器用BOPP薄膜在电介质材料的介电及储能性能提升方面的研究,为高性能聚合物基电介质材料的研究和发展提供了参者并对去来的研空方向进行了展望。

电介质储能陶瓷薄膜研究进展及改性方法-期刊-万方数据知识

2024年4月19日 · 电介质陶瓷薄膜材料制备的储能电容器,具有充放电速率快、功率密度大以及良好的温度稳定性和循环稳定性等优势,在脉冲激光武器、心脏起搏器等军事、民用领域具有广阔的

硅酸盐学报

此外,电介质储能陶瓷薄膜材料种类繁多、制备工艺复杂,因此选择合适的材料体系和制备工艺至关重要。本文总结了电介质储能陶瓷薄膜材料的研究进展,重点讨论了6 种类型的材料,包括线性电介质、顺电材料、铁电材料、弛豫铁电材料、超顺电材料

电介质储能陶瓷薄膜研究进展及改性方法-期刊-万方数据知识

2024年4月19日 · 电介质陶瓷薄膜材料制备的储能电容器,具有充放电速率快、功率密度大以及良好的温度稳定性和循环稳定性等优势,在脉冲激光武器、心脏起搏器等军事、民用领域具有广阔的应用前景.然而,电介质电容器的储能密度相对较低,限制了其应用范围,因此如何提高其储能密度成为当前研究的重点之一.此外

材料学院研究团队报道高储能密度无铅介电材料新进展

2024年12月13日 · 团队设计制备了一系列Sm掺杂BiFeO 3 -BaTiO 3 (Sm-BFBT)的弛豫铁电薄膜 (厚度约0.6 μm),通过Sm离子引入的局域化学、结构和电学异质性,降低相变温度,获得满足实际应用需求的室温超顺电态(图2)。

上海交大黄兴溢教授团队与合作者Nature发文,在聚

2023年3月2日,国际顶级水平水平学术期刊《Nature》刊发上海交通大学化学化工学院黄兴溢教授团队与合作者的研究成果"Ladderphane copolymers for high temperature capacitive energy storage"。 黄兴溢教授和王庆教授为通讯作者,陈杰助理研

上海交大黄兴溢教授团队与合作者Nature发文,在聚合物

2023年3月2日,国际顶级水平水平学术期刊《Nature》刊发上海交通大学化学化工学院黄兴溢教授团队与合作者的研究成果"Ladderphane copolymers for high temperature capacitive energy storage"。 黄兴溢教授和王庆教授为通讯作者,陈杰助理研究员、周垚博士和黄兴溢教授为共同第一名作者,上海交通大学为论文的第一名完成单位。

全方位有机聚酰亚胺复合电介质薄膜储能特性的研究进展

全方位有机聚酰亚胺复合电介质薄膜储能特性的 研究进展 来自 万方 喜欢 0 阅读量: 173 作者: 查俊伟,肖梦雨 在获得高介电常数和高储能密度的同时保持优秀的力学性能.本文首先讨论了影响聚合物电介质材料储能特性的关键参数,包括介电常数,介质损耗