中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:聚合物薄膜儲(chǔ)能電容器因其具有較高功率密度和超長(zhǎng)的循環(huán)使用壽命,能最大效率轉(zhuǎn)化風(fēng)能、潮汐能等間歇性可再生能源,是脈沖功率技術(shù)、電磁炮及激光等高能武器系統(tǒng)無可替代的核心儲(chǔ)能器件,在航空航天、混合動(dòng)力汽車等領(lǐng)域也得到了廣泛的應(yīng)用。
來源:微信公眾號(hào)“高分子科學(xué)前沿” ID:Polymer-science
但由于大多數(shù)聚合物的介電常數(shù)較低、極化強(qiáng)度低等問題,限制了其儲(chǔ)存電能的能力。長(zhǎng)期以來,國(guó)內(nèi)外學(xué)者主要通過納米摻雜來提升薄膜的電介質(zhì)儲(chǔ)能性能,但高體積分?jǐn)?shù)納米填料的引入?yún)s會(huì)增大材料的能量損耗,尤其在高電場(chǎng)作用下,會(huì)導(dǎo)致聚合物電介質(zhì)內(nèi)部漏電流呈指數(shù)上升趨勢(shì),造成充放電效率及儲(chǔ)能密度急劇下降,無法滿足工業(yè)應(yīng)用需求。更嚴(yán)重的是,漏電流轉(zhuǎn)變成焦耳熱,使儲(chǔ)能電容器溫度持續(xù)上升進(jìn)而失效。因此,如何開發(fā)具有高儲(chǔ)能密度、高儲(chǔ)能效率且可靠性良好的聚合物儲(chǔ)能電容器已經(jīng)成為一個(gè)目前亟需攻克的研究難點(diǎn)。
	 
三明治結(jié)構(gòu)電容器聚合物電介質(zhì)薄膜的工藝方法示意圖
為解決上述問題,汪宏教授課題組采用溶液法多層流延技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)出一種兼具高儲(chǔ)能密度、高儲(chǔ)能效率與優(yōu)異穩(wěn)定性的三明治結(jié)構(gòu)全聚合物電介質(zhì)儲(chǔ)能材料。不同于傳統(tǒng)的復(fù)合電介質(zhì)材料,該工作在鐵電聚合物中引入低介電常數(shù)聚合物層,形成三層構(gòu)型。系統(tǒng)研究了通過調(diào)控構(gòu)成聚合物層比率在介電性能、宏觀極化、儲(chǔ)能以及快速充放電等方面的影響,通過與其他不同構(gòu)型薄膜電學(xué)性能比較,三層結(jié)構(gòu)薄膜更加有效地降低介電損失和抑制在高場(chǎng)下的漏電流密度(降低超過一個(gè)數(shù)量級(jí)),從而大幅提高了聚合物電介質(zhì)薄膜在高電場(chǎng)下的儲(chǔ)能特性。最終,汪宏教授課題組在三明治結(jié)構(gòu)全聚合物電介質(zhì)材料中獲得了20.3J×cm-3的儲(chǔ)能密度與84%的儲(chǔ)能效率,這是目前報(bào)道的聚合物電介質(zhì)材料中最優(yōu)的綜合儲(chǔ)能性能。同時(shí),該材料具有良好的機(jī)械耐疲勞性。這項(xiàng)工作表明了三明治結(jié)構(gòu)鐵電聚合物在電能存儲(chǔ)應(yīng)用方面的巨大潛力。
	 
不同構(gòu)型電介質(zhì)薄膜儲(chǔ)能特性與代表性電介質(zhì)薄膜儲(chǔ)能特性比較和機(jī)械彎曲耐疲勞性
近年來,汪宏教授專注于先進(jìn)電介質(zhì)材料的基礎(chǔ)研究,在電介質(zhì)儲(chǔ)能材料等領(lǐng)域取得了多項(xiàng)創(chuàng)新性研究成果。相關(guān)工作發(fā)表在《先進(jìn)材料》(Advanced Materials, 27(42):6657-63, 2015)、《先進(jìn)功能材料》(Advanced Functional Materials, 27(20): 1606292, 2017)、《納米能源》(Nano Energy 44(2018) 364-370; Nano Energy 52 (2018) 203-210)、《材料化學(xué)雜志A》(J. Mater. Chem. A, 2017, 5,4710; J. Mater. Chem. A, 2017, 5,10849)等期刊上。
該論文第一作者為西安交通大學(xué)電信學(xué)院博士生陳杰,通訊作者為南方科技大學(xué)材料系汪宏教授,合作者還包括美國(guó)賓州州立大學(xué)王慶教授。該研究成果得到了國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、國(guó)家“973”項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目等的支持。


 
 

