稀土掺杂Ba(1-x)CaxTiO3系高储能密度电介质材料研究

来源 :第十六届全国电介质物理、材料与应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a327581460
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  高储能陶瓷电容器具有充放电速度快、温度稳定性好、体积小等特点,在脉冲功率系统、新能源发电系统、电动汽车等电力电子系统中有广阔的应用前景。陶瓷电介质材料高储能电容器的基础,除了要有高的介电常数、低介电损耗,高储能电介质材料还要求具有高的耐压强度和良好的温度稳定性。
其他文献
Highly vertical rutile TiO2 nanorod arrays(NRAs)grown on transparent FTO substrate can provided the direct electronic transmission path in dye-sensitized solar cell(DSSC),which is helpful for device p
会议
本文采用标准固相烧结法制备了具有K2NiF4 结构的致密SrLa[Al1-x(Mg0.5Ti0.5)x]O4(x=0.2,0.4,0.6,0.65,0.8,1)固溶体陶瓷,系统研究了其结构变化及微波介电性能.
非本征铁电体由于其可能实现强磁电耦合的室温多铁性而受到广泛关注。作为非本征铁电体,自发极化不再是该相变主序参量,所以它可能由非极性模诱导,如弹性不稳定。
陶瓷电介质作为储能电容器的关键材料,具有介电常数高、老化速度慢、机械强度高、使用温度范围广等优点,但由于击穿强度低导致其储能密度不高.本文通过引入Al2O3 第二相,利用放电等离子体烧结(SPS)在1000℃附近制备了高储能密度的钛酸锶钡基Al2O3/Ba0.4Sr0.6TiO3(记为(1-x%)wt%BST60-x wt%Al2O3,x =1、2、5)复相陶瓷,并系统研究了其结构与性能.
采用传统固相法制备(1-x)Li3Mg2SbO6-xBa3(VO4)2 复合陶瓷,并对其烧结特性和微波介电性能开展研究。采用XRD、Raman Spectra、SEM-EDS 对其晶体结构、物相组成和显微组织进行研究。
本文研究了不同电场下线性低密度聚乙烯薄膜中的空间电荷分布变化规律。利用激光压力波法(laser induced pressure pulse method,LIPP)监测线性低密度聚乙烯中的空间电荷分布随时间的变化规律发现,在低电场强度下(20-50kV/mm)薄膜中两侧电极处均为同极性电荷积累,而在比较高的电场强度下(60-90kV/mm)阳极处为同极性电荷积累而阴极处为异极性电荷积累。
电卡效应制冷技术由于其高能源转换率、低成本以及环境友好等优势而备受关注.SrxBa1-xNb2O6(0.25≤x≤0.75,SBN)是四方钨青铜结构、具有良好的介电、铁电、热释电等性能的材料.
聚乙烯电缆绝缘层中的空间电荷的存在和积累对电缆的电导特性、老化、击穿等有强烈的影响,因此,研究聚乙烯高压电力电缆试样的空间电荷分布具有重要的意义。本文介绍了激光压力波法测量聚乙烯高压电力电缆试样中的空间电荷分布的测量原理和测量方法,主要讨论了圆柱形电缆试样不同于平板试样的压力波聚焦效应和同轴结构中径向电场的不均匀分布效应。
本文系统地研究了Ba3SrLn2Fe2Nb8O30(Ln=La,Nd,Sm)陶瓷的结构、介电和磁性能.当Ln=La时,通过标准固相烧结法制备得到了单相的充满性四方钨青铜结构Ba3SrLa2Fe2Nb8O30,其空间群为P4/mbm.
本工作系统地研究了CaTi1-xZrxO3(x=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5)固溶体陶瓷的储能特性及其变化规律.通过标准固相法烧结制得了致密度97%以上的陶瓷,XRD 结果证实所有的成分均为斜方单相结构,且随着x 的增加,晶格常数增大,XRD 峰位往低角度偏移.