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    熱塑型聚酰亞胺/聚偏氟乙烯全有機復合薄膜的制備及其介電儲能

    799   編輯:中冶有色網   來源:馬逸舟,趙秋瑩,楊路,裘進浩  
    2024-04-16 16:55:18
    介電電容器是一種重要的電子器件[1] 聚合物介電電容器易加工、擊穿場強高、儲能性能高和損耗較低,得到了廣泛的應用[2~4] 目前制造商用介電薄膜電容器的主要材料,是雙軸拉伸聚丙烯(BOPP)材料 這種材料的擊穿場強高達700 MV·m-1,但是其可釋放能量密度只約為2 J·cm-3,難以滿足使用要求[5,6] 因此,提高介電聚合物薄膜的儲能性能是當前的研究重點 高分子聚合物具有優異的可加工性、良好的柔韌性、較高的擊穿場強和較低的介電損耗,且能大面積成膜[7,8] 高分子聚合物,主要有聚丙烯(PP),聚乙烯(PE),聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),聚碳酸酯(PC),聚酰亞胺(PI)以及聚偏氟乙烯(PVDF)[9,10] 電介質薄膜的儲能密度可表示為[11] Ue=∫DrDmaxEDd (1) 此式表明,電介質材料的擊穿場強(Eb)、剩余電位移強度(Dr)和最大電位移(Dmax)是影響電介質薄膜儲能密度的關鍵因素 因此,提高電介質材料儲能密度的關鍵,是降低Dr和提高其擊穿場強和Dmax PP、PC等線性介電聚合物雖然具有較大的擊穿場強和較大的充放電速率,但是其非極性本質使其極化值較低、Dmax小和可釋放儲能密度較低 以PVDF為代表的鐵電聚合物極化值較高,能提供較高的可釋放能量密度[12,13] 但是,PVDF固有的高介電損耗使其充放電效率較低 這意味著,在能量轉換過程中很大一部分轉換為熱能,使電容器升溫和失效,不利于電容器的安全運行[14] 減少PVDF能量損失的方法,包括納米復合、化學改性和聚合物共混等[15~17] 其中聚合物共混策略是一種既簡單又經濟有效的方法,能在不犧牲PVDF基聚合物可釋放儲能密度的情況下降低其能量損失[18] 線性介電聚合物/PVDF二元共混物受到了極大的關注 這種二元共混物,在理論上是一種低損耗線性聚合物 此外,線性介電聚合物能減弱相鄰PVDF鐵電體之間的耦合域,最大限度地減少鐵電損失和能量損失 Yang等[18]將ABS與PVDF共混制備出均勻的復合薄膜,實現了性能的優化 本文選用具有優異的機械性、耐化學性、熱穩定性的聚酰亞胺(PI),將共沉淀法和熱壓法相結合制備PI/PVDF全有機復合薄膜,研究其儲能性能 1 實驗方法1.1 薄膜的制備 圖1給出了全有機復合薄膜的制備流程 制備步驟:(1)將一定量的聚偏氟乙烯(PVDF)
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