(c,公正d)织构为111的NBT-SBT多层陶瓷及其非织构陶瓷的X射线衍射图。(d,透明e)可恢复的能量密度和效率与电场的函数。首先是微米级大纵横比的板状模板的选择和制造,环境研究人员合成了Ba6Ti17O40,其具有层状结构,同时其层平行于氧八面体的表面。
在材料厚度方面,全省介质的击穿强度随陶瓷厚度的减小呈指数增长。图四、法院法111织构和非织构NBT-SBT多层陶瓷的电场诱导应变,击穿强度和储能性能的综合比较(a)两种陶瓷在10 Hz测量的单极P-E曲线。
所提出的策略也可以应用于广泛的功能陶瓷,保护其中需要高击穿电场来扩大熵的变化,用MLCCs进行电热固态冷却。
(c)100,中外110和111取向的钙钛矿样品的冯米塞斯应力的局部分布。所提出的策略也可以应用于广泛的功能陶瓷,当事其中需要高击穿电场来扩大熵的变化,用MLCCs进行电热固态冷却。
(c)100,人合110和111取向的钙钛矿样品的冯米塞斯应力的局部分布。努力(d)在150°C下的放电能量密度和效率。
介电陶瓷被认为是这些储能应用中最有前途的材料之一,营造营商因为与电化学电池相比,它们的快速充电和放电能力以及与介电聚合物相比的高温稳定性。(e,稳定f)使用SEM-EBSD技术测量了111织构NBT-SBT多层陶瓷及其非织构陶瓷的晶粒取向。