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储能系统技术 ★ 5.0

通过钙掺杂在BaTiO3–Bi(Mg0.5Ti0.5)O3基弛豫铁电陶瓷中实现优异的能量存储性能

Excellent energy storage properties in BaTiO3–Bi(Mg0.5Ti0.5)O3-based relaxor ferroelectric ceramics via Ca doping

Haiyang Qi · Shiguang Yan · Biao He · Meng Xie · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

源于二元固溶体的介电陶瓷因其优异的弛豫特性,成为脉冲器件电容器的有力候选材料。研究结果表明,0.8Ba1−xCaxTiO3–0.2Bi(Mg0.5Ti0.5)O3(BCT–BMT–xCa)具有较高的击穿强度和介电常数,从而增强了其能量存储能力。当钙掺杂量为0.16时,材料在击穿前达到最高的电场强度(最大电场E_max = 610 kV/cm),较未掺杂组分提升了42%,并实现了最大的可恢复储能密度(W_rec = 6.74 J/cm³,η = 83.05%)。脉冲充放电测试表明,在300 kV/...

解读: 该钛酸钡基弛豫铁电陶瓷技术对阳光电源储能系统具有重要应用价值。其6.74 J/cm³的能量密度、610 kV/cm击穿强度和31ns超快放电响应,可显著提升ST系列PCS和PowerTitan储能系统的功率密度与响应速度。高介电陶瓷电容器可优化DC-Link母线电容设计,减小体积提升功率密度,特别适...