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储能系统技术 ★ 5.0

Li2CO3烧结助剂对(Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3陶瓷介电、铁电及储能性能的影响

Effects of Li2CO3 sintering aid on the dielectric, ferroelectric and energy storage properties of (Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramic

National Natural Science Foundation of China · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

研究了(Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3(BCZT)-x wt% Li2CO3陶瓷(x = 0, 1, 2, 3和4)的介电、铁电及储能性能。随着x增加至2,由于晶体结构畸变增强,弥散相变逐渐增强;当x进一步增大时,由于氧空位的产生,弥散相变逐渐减弱。在x = 3时,由于平均晶粒尺寸较大,获得了高达15,488的最大介电常数εm。同时,BCZT-3 wt% Li2CO3陶瓷表现出最优的储能性能。与纯BCZT陶瓷相比,BCZT-3 wt% Li2CO3陶瓷的储能密度从71 m...

解读: 该BCZT陶瓷电容储能技术对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan系统具有重要参考价值。通过Li2CO3助烧剂优化,材料储能密度提升至143 mJ/cm³,效率达69%,可应用于PCS直流侧支撑电容和滤波电容设计。高介电常数(εm=15,488)特性有助于减小无源器件体积,提升储能系统功率...