西安交大张志成在介电储能领域取得重要进展

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电动汽车、可再生能源系统和航空航天设备等高功率电气化领域,对直流母线电容器的工作条件提出更高要求,材料需要在高电场、高温环境下可靠运行,同时兼顾成本与加工性能。聚丙烯(PP)因介电损耗低、击穿强度高,且工业化加工体系成熟,长期作为这类电容器的介质材料。但传统聚丙烯薄膜在105℃以上介电性能明显下降,漏电流和损耗因子上升,击穿强度降低。聚丙烯属于半结晶聚合物,非晶区自由体积大,电场下分子链段运动能力较强,容易发生电荷注入与传输,造成介电性能衰减。因此现有聚丙烯电容器在高温环境需要降额使用,不利于电力系统的小型化与效率提升。

针对上述瓶颈,西安交通大学张志成教授团队创新性提出温度驱动相重构策略,将聚(丙二醇)二甲基丙烯酸酯交联单元引入聚丙烯介质,在室温和高温条件下分别调控半结晶聚丙烯的相分布。室温下该体系可以压缩非晶区自由体积,高温下促进结晶区分子链折叠,同时改善晶区与非晶区分布,抑制高电场下电荷传输和空间电荷积累,提升介电击穿强度。测试结果显示,改性材料室温放电能量密度为11.7 J/cm3,放电效率高于90%;高温下放电能量密度为6.4 J/cm3,放电效率超81%。该研究为半结晶聚合物凝聚态结构调控提供思路,也可为兼具结构与绝缘性能的聚合物电介质设计提供参考,用于高性能电容器的开发。、

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