197925
当前位置: 首页   >  课题组新闻   >  热烈祝贺李世恒老师在《Nano Energy》上发表“用于高能量密度聚丙烯复合电介质的非极性亚10纳米氧化钛纳米晶”的论文
热烈祝贺李世恒老师在《Nano Energy》上发表“用于高能量密度聚丙烯复合电介质的非极性亚10纳米氧化钛纳米晶”的论文
发布时间:2024-04-14

薄膜电容器具有击穿强度高、功率密度大、介质损耗小、自愈性好等优点,已广泛应用于脉冲功率系统中。然而,由于介电常数过低(约为 2.2),目前商用聚丙烯电介质的储能密度小于2 J cm3严重制约了薄膜电容器的小型化发展及大规模应用。将具有高介电常数的无机纳米颗粒填充到聚丙烯基体中,能够提高聚丙烯复合电介质的介电常数,但由于基体和填料的界面相容性差,纳米填料易团聚,导致介电常数提高的同时往往伴随着击穿场强的降低,储能密度提升有限。

针对以上问题,我们首次提出非极性的10纳米TiO2纳米颗粒作为填料制备聚丙烯复合电介质,这种创新的方法为提高聚丙烯复合电介质的性能提供了多种优势。首先,TiO2纳米颗粒是在非极性溶剂中合成,在TiO2初始成核阶段,三辛基氧膦即共价吸附在其表面,这些分子配体一方面体能够提高填料与聚丙烯基体的相容性,另一方面能够抑制填料之间的团聚;其次,与聚丙烯相比,三辛基氧膦具有更低的最低未占分子轨道和最高占据分子轨道,这一特性使得三辛基氧膦能够作为电势陷阱,捕获电荷,从而提高聚丙烯复合材料的击穿场强并抑制介电损耗;此外,这种亚10纳米的纳米填料具有极大的比表面积,能够增加界面极化,提高介电常数。最终结果表明,将1wt%这种非极性的10纳米TiO2纳米颗粒制备的聚丙烯复合材料,在600 MV m1的场强下,具有4.19 J cm3的放电能量密度,与纯聚丙烯薄膜相比,增幅高达74.9%

这项工作为构建介质均匀的聚丙烯复合电介质材料提供了一种全新的策略,解决了聚丙烯复合材料介电常数和击穿场强难以同步提高的难题,研究成果有望推广到其他介电聚合物体系。

本研究工作以Nonpolar sub-10 nm TiO2 nanocrystal for high energy density polypropylene nanocomposites”为题发表在《Nano Energy》上。


 

1. 聚丙烯复合材料的(a)设计原理图;(bSEM;(cTEM;(dTEM局部放大图;(e)介电常数;(f)击穿场强和(g)储能密度。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109237