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储能系统技术 GaN器件 ★ 5.0

通过微相分离提升全聚合物介电复合材料的高温电容储能性能

Enhancement of high-temperature capacitive energy storage performance in all-polymer dielectric composites via microphase separation

作者 Jinbao Chen · Ting Li · Ziyu Lv · Yongbiao Zhai · Wugang Liao
期刊 Applied Physics Letters
出版日期 2025年1月
卷/期 第 127 卷 第 1 期
技术分类 储能系统技术
技术标签 GaN器件
相关度评分 ★★★★★ 5.0 / 5.0
关键词 全聚合物介电复合材料 高温电容储能性能 微相分离
语言:

中文摘要

本文报道了一种通过微相分离策略显著提升全聚合物介电复合材料高温电容储能性能的方法。利用不同聚合物组分间的热力学不相容性,构建具有纳米尺度分离结构的复合体系,有效抑制了高温下的漏电流并提高了击穿强度。结果表明,优化后的复合材料在高温环境下展现出优异的储能密度与效率,且循环稳定性良好。该研究为开发适用于极端条件的高性能电介质材料提供了新思路。

English Abstract

Jinbao Chen, Ting Li, Ziyu Lv, Yongbiao Zhai, Wugang Liao, Qiyan Zhang; Enhancement of high-temperature capacitive energy storage performance in all-polymer dielectric composites via microphase separation. _Appl. Phys. Lett._ 7 July 2025; 127 (1): 012903.
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SunView 深度解读

该全聚合物介电复合材料技术对阳光电源功率器件及储能系统具有重要应用价值。微相分离策略提升的高温电容储能性能,可直接应用于ST系列储能变流器和SG系列光伏逆变器的直流母线电容、滤波电容等关键无源器件,解决高温环境下漏电流大、击穿强度低的痛点。特别是在PowerTitan大型储能系统和1500V高压光伏系统中,该材料可提升电容器在85℃以上高温工况的可靠性与功率密度,配合SiC/GaN器件的高频化趋势,减小无源器件体积,提升系统集成度。此外,该技术对车载OBC和充电桩等高温、高功率密度应用场景同样具有优化价值,为阳光电源开发极端环境适应性产品提供材料创新路径。