《表3 NN相关膜的储能性能指标》

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《NaNbO_3在储能和光催化领域的研究进展》


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聚合物是电容器中的重要组成部分,但是原始的聚合的介电常数较低,通常小于5。所以在聚合物中添加极性的纳米颗粒,制备聚合物纳米复合材料来提高聚合的介电常数和BDS来提高储能密度,因此极性纳米颗粒的结构和性能是提高聚合储能性能的关键。Zhongbin Pan[26-28]等人做了许多利用NN为填料,聚偏二氟乙烯(PVDF)为基的柔性薄膜。他们以Bi2.5Na3.5Nb5O18 (Bi NN5)为模板采用熔盐法制备了二维NN片晶,在NN片晶包覆一层多巴胺,将包覆多巴胺的NN二维片晶和PVDF与二甲基甲酰胺混合后浇铸在ITO衬底上得到NN/PVDF膜,NN/PVDF膜与PVDF膜交替组合制备三元复合膜,如图2所示。该复合材料的BDS达4400 k V/cm,有效储能密度为14.59 J/cm3。另外,他们将NN二维片晶表面包裹一层Al2O3,通过Al2O3的绝缘性提高复合材料的BDS,与聚合物复合后得到的膜击穿强度为4000 k V/cm,有效储能密度为13.5 J/cm3。他们还通过水热法制备了NN纳米线,再将NN纳米线与PDVF复合制备了聚合物纳米复合膜。由于NN纳米线的比表面积比较小,相比纳米颗粒不容易发生团聚,所以在聚合物中分散地更均匀,得到的复合材料的W为12.26 J/cm3。