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32个智能小区/楼宇让民众享受智能生活

2025-07-09 03:04:26

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欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,民众投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP。一方面因禁带宽度的增大、享受晶粒细化以及电阻率的提高,体系的介电击穿强度显著提高。在国际上率先使用具有高自发极化强度的BiFeO3材料作为基体,生活制备出一系列高性能无铅储能陶瓷电容器(J. Am.Ceram.Soc.,2015,98,2692-2695;J.Eur.Ceram.Soc.,2017,37,413-418; J.Eur.Ceram.Soc.,2019,39,2673-2679),生活创新性地结合了介电弛豫特性和反铁电材料的技术优势,设计出具有纳米畴结构的弛豫反铁电陶瓷材料,实现了陶瓷体材料储能密度的重要突破,并结合透射电子显微镜和原位同步辐射技术揭示了弛豫反铁电体具有优异储能性能的结构机理(Adv.Funct.Mater.,2019,1903877;J.Mater.Chem.A,2019,7,3971-3978)。

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相对于反铁电陶瓷而言,个智弛豫铁电体容易获得高的储能效率,然而相对较高的介电常数往往伴随其较低的介电击穿强度。尽管反铁电陶瓷电容器的能量密度值近年来不断有新突破,区楼但是其相应的储能效率仍不理想。

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相关成果以题为SuperiorEnergy-StorageCapacitorswithSimultaneouslyGiantEnergyDensityandEfficiencyUsingNanodomainEngineeredBiFeO3-BaTiO3-NaNbO3 Lead-FreeBulkFerroelectrics发表在国际顶级学术期刊Adv.Energy Mater.上(影响因子24.884),民众这一研究成果为设计下一代高性能脉冲功率储能电容器提供新的技术思路和理论指导。享受图5(a)退火后铁基金属玻璃复合材料的相成分分析和(b)退火对催化性能的影响。

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