基于 KNN 的铁电陶瓷高性能储能和透明性策略,Chemical ...
2021年8月23日 · 在这项研究中,提出了一种设计策略,通过引入纳米域、增加带隙能量和减小晶粒尺寸来优化陶瓷的储能特性和透明度。 结果表明,亚微米级晶粒(0.21μm)和大的带隙能
了解更多2021年8月23日 · 在这项研究中,提出了一种设计策略,通过引入纳米域、增加带隙能量和减小晶粒尺寸来优化陶瓷的储能特性和透明度。 结果表明,亚微米级晶粒(0.21μm)和大的带隙能
2021年8月23日 · 在这项研究中,提出了一种设计策略,通过引入纳米域、增加带隙能量和减小晶粒尺寸来优化陶瓷的储能特性和透明度。 结果表明,亚微米级晶粒(0.21μm)和大的带隙能
了解更多2024年4月23日 · 透明铁电陶瓷锆钛酸铅镧(PLZT)、铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)等因其优秀的电光性能在光纤通信、激光技术、特种仪器制造及介电储能等领域应用广泛,然而铅基陶瓷对人类和环境不友好,开发具有高储能密度的环保型无铅透明铁电陶瓷迫在眉睫。
了解更多2021年9月22日 · 针对以上问题,西安工业大学刘卫国教授研究团队对新型无铅储能透明电子陶瓷展开深入的工作,在新型无铅KNN基电子陶瓷材料的高储能密度和光学透过率研究上取得重要进展。
了解更多2022年10月12日 · 实用性强,易于常规化批量生产,且能兼顾储能性能和光学性能,是一种性能优良的无铅透明储能陶瓷,有望用于透明脉冲电容器等方面。 权利要求
了解更多2021年7月10日 · 针对以上问题,同济大学翟继卫教授课题组 对新型无铅储能陶瓷材料展开深入的研究工作,并取得系列研究成果。该课题组首先通过控制Bi0.5Na0.5TiO3
了解更多2018年8月21日 · 本文从储能用无铅铁电陶瓷块 体和薄膜材料两方面出发,综述了近年来国内外学者在无铅储能铁电陶瓷方面的研究进展,并 对无铅铁电陶瓷在电介质储能领域的发展进行了展望。 关键词:无铅;铁电陶瓷;储能;块体陶瓷;陶瓷薄膜
了解更多2023年8月14日 · 透明铁电陶瓷锆钛酸铅镧(PLZT)、铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)等因其优秀的电光性能在光纤通信、激光技术、特种仪器制造及介电储能等领域应用广泛,然而铅基陶瓷对人类和环境不友好,开发具有高储能密度的环保型无铅透明铁电陶瓷迫在眉睫.目前无铅透明铁电陶瓷的透明性和储能密度相对较低,无法满足
了解更多2020年12月23日 · 无铅储能陶瓷原本属于凝聚态物理范畴,但因为涉及到"材料+能源",这一领域被看成是化学、材料和物理之间契合点的产物。"对于无铅储能陶瓷
了解更多2021年5月12日 · 1、铅基储能陶瓷 铅基储能陶瓷在需要高压和高温的现代微电子学中,例如在脉冲功率和功率电子应用中,作为储能材料具有巨大的潜力。与无铅材料相比,学术界缺乏研究铅基材料的普遍性,这意味着对新型系统的探索非常有限。
了解更多2024年4月23日 · 介绍了铁电陶瓷透明与储能的机制,对铁电陶瓷透明性与储能密度的影响因素进行概述,总结了铌酸钾钠(KNN)基、钛酸铋钠(BNT)基、钛酸锶(ST)基无铅透明铁电陶瓷透明性和储能的研究现状,提出研发无铅透明铁电陶瓷面临的难题及相应策略,为开发高透明性
了解更多2023年11月5日 · 然而,复杂的物相结构、晶界结构和铁电畴结构使得透明铁电陶瓷的制备非常困难,限制其实际应用。报告主要介绍透明铁电陶瓷的压电性能、电光性能、储能性能、发光和光致变色性能及应用。并重点介绍团队在稀土元素掺杂改性铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)和
了解更多介绍了铁电陶瓷透明与储能的机制,对铁电陶瓷透明性与储能密度的影响因素进行概述,总结了铌酸钾钠(KNN)基、钛酸铋钠(BNT)基、钛酸锶(ST)基无铅透明铁电陶瓷透明性和储能的研究现状,提出研发无铅透明铁电陶瓷面临的难题及相应策略,为开发高透明性、高储能
了解更多2008年12月1日 · 最高早是使用在灯具上。高压钠灯 是一种 发光效率 很高的 电光源,但在钠蒸气放电时产生1000℃以上的高温,具有很强的腐蚀性,玻璃灯管根本没法耐受,所以高压钠灯一直没能问世,直到有了透明陶瓷,上海狼影高庄 钠灯 才得到实际应用,除高压钠灯外,透明陶瓷还使用于其它新型灯具,如铯灯
了解更多2019年7月5日 · 另外,该体系材料的储能密度(>7.4 J/cm3)和储能效率(>73%)在25-200 oC范围内保持良好的稳定性。这些优秀的储能性能使得NN基无铅弛豫反铁电陶瓷在脉冲功率系统中具有巨大的应用潜力。 这一研究工作是该团队继近期发表在J. Mater. Chem.
了解更多介绍了铁电陶瓷透明与储能的机制,对铁电陶瓷透明性与储能密度的影响因素进行概述,总结了铌酸钾钠(KNN)基、钛酸铋钠(BNT)基、钛酸锶(ST)基无铅透明铁电陶瓷透明性和储能的研究现状,
了解更多2024年5月17日 · 开发具有优秀储能性能和透明度的陶瓷有望扩大其在光电、储能器件和透明显示器等各个领域的应用。然而,设计一种能够在低电场下实现高能量密度的材料仍然是一个挑战。在这项工作中,(1−x)Bi 0.5 Na 0.5 TiO 3 -xBaZr 0.3 Ti 0.7 O 3 :0.6mol%Er
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