Polymer-Nanokomposit-Dielektrika für die kapazitive Energiespeicherung – Nature Nanotechnology

Polymer-Nanokomposit-Dielektrika für die kapazitive Energiespeicherung – Nature Nanotechnology

Quellknoten: 3053445
  • Yang, L. et al. Bleifreie Perowskit-Dielektrika für Energiespeicheranwendungen. Prog. Mater. Wissenschaft 102, 72-108 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, M., Ren, W., Guo, M. & Shen, Y. Polymerdielektrika mit hoher Energiedichte und hohem Wirkungsgrad für die elektrostatische Energiespeicherung bei hohen Temperaturen: eine Übersicht. Klein 18, 2205247 (2022).

    Artikel 
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    Google Scholar
     

  • Tan, DQ Überblick über die Erforschung polymerbasierter Nanodielektrika und die Filmskalierung für fortschrittliche Kondensatoren. Adv. Funktion. Mater. 30, 1808567 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • McNab, IR Chancen und Herausforderungen für groß angelegte gepulste Energie. IEEE Trans. Plasmawissenschaft. 42, 1118-1127 (2014).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Chen, Q., Shen, Y., Zhang, S. & Zhang, QM Polymerbasierte Dielektrika mit hoher Energiespeicherdichte. Jährlich Rev. Mater. Auflösung 45, 433-458 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, H. et al. Dielektrische Polymere für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Chem.-Nr. Soz. Rev. 50, 6369-6400 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, X.-J., Zheng, M.-S., Chen, G., Dang, Z.-M. & Zha, J.-W. Hochtemperatur-Polyimid-Dielektrikummaterialien zur Energiespeicherung: Theorie, Design, Herstellung und Eigenschaften. Energieumwelt Sci. 15, 56-81 (2021).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Feng, Q. et al. Jüngste Fortschritte und Zukunftsaussichten bei rein organischen Polymerdielektrika für Energiespeicherkondensatoren. Chem.-Nr. Rev. 122, 3820-3878 (2022).

    Artikel 
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    Google Scholar
     

  • Yang, Y., Dang, Z., Li, Q. & He, J. Selbstheilung elektrischer Schäden in Polymeren. Erw. Wissenschaft 7, 2002131 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pei, J.-Y., Yin, L.-J., Zhong, S.-L. & Dang, Z.-M. Unterdrückung des Verlusts polymerbasierter Dielektrika für Hochleistungsenergiespeicher. Erw. Mater. 35, 2203623 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, Q. et al. Dielektrische Hochtemperaturmaterialien zur Speicherung elektrischer Energie. Jährlich Rev. Mater. Auflösung 48, 219-243 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tan, D., Zhang, L., Chen, Q. & Irwin, P. Hochtemperaturkondensator-Polymerfilme. J. Elektron. Mater. 43, 4569-4575 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Popielarz, R. & Chiang, CK Polymerverbundwerkstoffe mit einer Dielektrizitätskonstante, die mit der von Bariumtitanat-Keramik vergleichbar ist. Mater. Wissenschaft. Eng. B 139, 48-54 (2007).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sun, Y., Zhang, Z. & Wong, CP Einfluss von Phasengrenzfläche und Feuchtigkeit auf die dielektrische Spektroskopie von Epoxid-/Siliciumdioxid-Verbundwerkstoffen. Polymer 46, 2297-2305 (2005).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mackey, M. et al. Erhöhte Bruchfestigkeit von Mehrschichtfolien, die durch Mikroschicht-Coextrusion mit forcierter Anordnung hergestellt werden. J. Phys. D. 42, 175304 (2009).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Manoharan, MP, Lanagan, MT, Zhou, C., Kushner, D. & Zhang, SH Verbesserung der dielektrischen Durchschlagfestigkeit in Glas mithilfe von Polymerbeschichtungen. In Internationale IEEE-Konferenz für Leistungsmodulatoren und Hochspannung 280-283 (IEEE, 2012).

  • Dang, ZM, Yuan, JK, Yao, SH & Liao, RJ Flexible nanodielektrische Materialien mit hoher Permittivität für die Energiespeicherung. Erw. Mater. 25, 6334-6365 (2013).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Luo, H. et al. Schnittstellendesign für Polymer-Nanokomposite mit hoher Energiedichte. Chem.-Nr. Soz. Rev. 48, 4424-4465 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, M. et al. Oberflächentechnik von 2D-dielektrischen Polymerfilmen zur skalierbaren Produktion von Filmen mit hoher Energiedichte. Prog. Mater. Wissenschaft 128, 100968 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhu, L. Erforschung von Strategien für Polymerdielektrika mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringem Verlust. J. Phys. Chem. Lette. 5, 3677-3687 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rabe, KM, Ahn, CH & Triscone, J. Physik der Ferroelektrika (Frühling, 2007).

  • Yuan, X., Matsuyama, Y. & Chung, TCM Synthese funktionalisierter isotaktischer Polypropylen-Dielektrika für Anwendungen zur Speicherung elektrischer Energie. Makromoleküle 43, 4011-4015 (2010).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wei, J. et al. Einfache Synthese von fluoriertem Poly(arylenethernitril) und seinen dielektrischen Eigenschaften. J. Appl. Polym. Wissenschaft 135, 46837 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Treufeld, I., Wang, DH, Kurish, BA, Tan, L.-S. & Zhu, L. Verbesserung der Speicherung elektrischer Energie durch polare Polyimide mit direkt an der Hauptkette befestigten Nitrilgruppen. J. Mater. Chem. EIN 2, 20683-20696 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ren, W. et al. Hochtemperatur-Speicherleistungen für elektrische Energie von dipolaren Glaspolymer-Nanokompositen, gefüllt mit Spuren ultrafeiner Nanopartikel. Chem. Eng. J. J. 420, 127614 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhu, YF, Zhang, ZB, Litt, MH & Zhu, L. Sulfonylhaltige dipolare Glaspolymere mit hoher Dielektrizitätskonstante und verbesserter Orientierungspolarisation. Makromoleküle 51, 6257-6266 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wu, S. et al. Aromatische Polythioharnstoff-Dielektrika mit ultrahoher Durchbruchfeldstärke, geringem dielektrischen Verlust und hoher elektrischer Energiedichte. Erw. Mater. 25, 1734-1738 (2013).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, M. et al. Polymerdielektrika mit gleichzeitig ultrahoher Energiedichte und geringem Verlust. Erw. Mater. 33, 2008198 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Z., Wang, DH, Litt, MH, Tan, L. & Zhu, L. Dipolare Glaspolymere mit hoher Temperatur und hoher Energiedichte auf Basis sulfonylierter Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene). Oxid). Angew. Chem.-Nr. Int. Ed. 57, 1528-1531 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wei, J. & Zhu, L. Intrinsische Polymerdielektrika für hohe Energiedichte und verlustarme Speicherung elektrischer Energie. Prog. Polym. Wissenschaft 106, 101254 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Prateek, Thakur, VK & Gupta, RK Jüngste Fortschritte bei Nanokompositen auf ferroelektrischer Polymerbasis für Kondensatoren mit hoher Energiedichte: Synthese, dielektrische Eigenschaften und zukünftige Aspekte. Chem.-Nr. Rev. 116, 4260-4317 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sun, W. et al. Dielektrische und Energiespeicherleistungen von Polyimid/BaTiO3 Nanokomposite bei erhöhten Temperaturen. J. Appl. Physik. 121, 244101 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Qi, L., Lee, B., Chen, SH, Samuels, WD & Exarhos, G. Silber-Epoxid-Verbundwerkstoffe mit hoher Dielektrizitätskonstante als eingebettete Dielektrika. Erw. Mater. 17, 1777-1781 (2005).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, L. & Dang, Z. Kohlenstoffnanoröhren-Verbundwerkstoffe mit hoher Dielektrizitätskonstante bei niedriger Perkolationsschwelle. Appl. Phys. Lette. 87, 042903 (2005).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Xia, F. et al. Hohe elektromechanische Reaktionen in einem Poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen-chlorfluorethylen)-Terpolymer. Erw. Mater. 14, 1574-1577 (2002).

    <a data-track="click" rel="nofollow noopener" data-track-label="10.1002/1521-4095(20021104)14:213.0.CO;2-#” data-track-action=”article reference” href=”https://doi.org/10.1002%2F1521-4095%2820021104%2914%3A21%3C1574%3A%3AAID-ADMA1574%3E3.0.CO%3B2-%23″ aria-label=”Article reference 35″ data-doi=”10.1002/1521-4095(20021104)14:213.0.CO;2-#”>Article 
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    Google Scholar
     

  • Chung, T. & Petchsuk, A. Synthese und Eigenschaften ferroelektrischer Fluorterpolymere mit Curie-Übergang bei Umgebungstemperatur. Makromoleküle 35, 7678-7684 (2002).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Q., Bharti, V. & Zhao, X. Riesenelektrostriktion und ferroelektrisches Relaxorverhalten in elektronenbestrahltem Poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen)-Copolymer. Wissenschaft 280, 2101-2104 (1998).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bharti, V. et al. Ultrahochfeldinduzierte Dehnung und Polarisationsreaktion in elektronenbestrahltem Poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen)-Copolymer. Mater. Res. Innov. 2, 57-63 (1998).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mabboux, P.-Y. & Gleason, KK 19F-NMR-Charakterisierung von mit Elektronenstrahlen bestrahlten Vinylidenfluorid-Trifluorethylen-Copolymeren. J. Fluor. Chem. 113, 27-35 (2002).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, L., Zhao, X. & Feng, J. Auswirkungen der Elektronenbestrahlung auf Poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen)-Copolymere, untersucht durch Festkörper-Kernresonanzspektroskopie. J. Polym. Wissenschaft. B 44, 1714-1724 (2006).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, Y. et al. Chiralitätsinduzierte Relaxoreigenschaften in ferroelektrischen Polymeren. Nat. Mater. 19, 1169-1174 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, Y. et al. Ferroelektrische Relaxor-Polymere: Einblick in die Speichereigenschaften hoher elektrischer Energie aus molekularer Sicht. Klein Sci 1, 2000061 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, Y. et al. Ferroelektrische Polymere zeigen ein Verhalten, das an eine morphotrope Phasengrenze erinnert. Natur 562, 96-100 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jiang, J. et al. Ultrahohe Entladungseffizienz in mehrschichtigen Polymer-Nanokompositen mit hoher Energiedichte. Energiespeicher Mater. 18, 213-221 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Li, Q. et al. Lösungsverarbeitete ferroelektrische Terpolymer-Nanokomposite mit hoher Durchschlagsfestigkeit und Energiedichte unter Verwendung von Bornitrid-Nanoblättern. Energieumwelt Sci. 8, 922-931 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tang, H., Lin, Y. & Sodano, HA Synthese von BaTiO mit hohem Aspektverhältnis3 Nanodrähte für Nanokompositkondensatoren mit hoher Energiedichte. Adv. Energie Mater. 3, 451-456 (2013).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y. et al. Verbesserung der Energiespeicherung von P(VDF-TrFE-CFE)-basierten Verbundwerkstoffen mit doppelschalig strukturierten BZCT-Nanofasern mit paralleler und orthogonaler Konfiguration. Nano Energie 66, 104195 (2019).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Z. et al. Hoch-κ Polymere mit intrinsischer Mikroporosität: eine neue Klasse von Hochtemperatur- und verlustarmen Dielektrika für gedruckte Elektronik. Mater. Horiz. 7, 592-597 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thakur, Y. et al. Erzeugung von Mischungen mit hoher Dielektrizitätskonstante aus dipolaren Polymeren mit niedrigerer Dielektrizitätskonstante mithilfe von Nanostrukturtechnik. Nano Energie 32, 73-79 (2017).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Q., Chen, Nano Energie 64, 103916 (2019).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dissado, LA & Fothergill, JC Elektrischer Abbau und Abbau in Polymeren (Institution für Ingenieurwesen und Technologie, 1992).

  • Ieda, M. Dielektrischer Abbauprozess von Polymeren. IEEE Trans. Elektr. Isolier. EI-15, 206-224 (1980).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shimizu, N., Katsukawa, H., Miyauchi, M., Kosaki, M. & Horii, K. Das Raumladungsverhalten und Lumineszenzphänomene in Polymeren bei 77 K. IEEE Trans. Elektr. Isolier. 14, 256-263 (1979).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Kofod, G., Sommer-Larsen, P., Kronbluh, R. & Pelrine, R. Betätigungsreaktion von dielektrischen Polyacrylat-Elastomeren. J. Intell. Mater. Syst. Struktur. 14, 787-793 (2003).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Densley, J., Kalicki, T. & Nadolny, Z. Eigenschaften von PD-Impulsen in elektrischen Bäumen und Schnittstellen in extrudierten Kabeln. IEEE Trans. Dielektr. Elektr. Isolier. 8, 48-57 (2001).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Ray, S. Eine Einführung in die Hochspannungstechnik (PHI Learning, 2013).

  • Pei, J. et al. Vollständig organische dielektrische Polymerfilme mit hervorragender elektrischer Durchschlagsfestigkeit und Entladungsenergiedichte durch Anpassung der Elektrode-Dielektrikum-Grenzfläche mit einer organischen Nano-Zwischenschicht. Energieumwelt Sci. 14, 5513-5522 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Seitz, F. Zur Theorie der Elektronenvervielfachung in Kristallen. Physik. Rev. 76, 1376-1393 (1949).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Fröhlich, H. Zur Theorie des dielektrischen Durchschlags in Festkörpern. Proz. R. Soc. Lang. 188, 521-532 (1947).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chiu, FC Ein Überblick über Leitungsmechanismen in dielektrischen Filmen. Erw. Mater. Wissenschaft Eng. 2014, 578168 (2014).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhang, X. et al. Polymer-Nanokomposite mit ultrahoher Energiedichte und hoher Entladungseffizienz durch Modulation ihrer Nanostrukturen in drei Dimensionen. Erw. Mater. 30, 1707269 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Jiang, J. et al. Polymer-Nanokomposite mit interpenetrierender Gradientenstruktur, die eine extrem hohe Entladungseffizienz und Energiedichte aufweisen. Adv. Energie Mater. 9, 1803411 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Bao, ZW et al. Negativ geladene Nanoblätter verbessern die Energiespeicherfähigkeit polymerbasierter Nanokomposite erheblich. Erw. Mater. 32, 1907227 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sun, B. et al. Hervorragende Stabilität in Polyetherimid/SiO2 Nanokomposite mit ultrahoher Energiedichte und Entladungseffizienz bei hohen Temperaturen. Klein 18, 2202421 (2022).

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    Google Scholar
     

  • Li, H. et al. Skalierbare Polymer-Nanokomposite mit rekordverdächtiger kapazitiver Hochtemperaturleistung, ermöglicht durch rational gestaltete nanostrukturierte anorganische Füllstoffe. Erw. Mater. 31, 1900875 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Li, Q., Han, K., Gadinski, MR, Zhang, G. & Wang, Q. Kondensatoren mit hoher Energie- und Leistungsdichte aus lösungsverarbeiteten ternären ferroelektrischen Polymer-Nanokompositen. Erw. Mater. 26, 6244-6249 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shen, Z. et al. Hochdurchsatz-Phasenfelddesign von Polymernanokompositen mit hoher Energiedichte. Erw. Mater. 30, 1704380 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Li, H. et al. Ternäre Polymer-Nanokomposite mit gleichzeitig verbesserter Dielektrizitätskonstante und Durchschlagsfestigkeit für elektrostatische Hochtemperaturkondensatoren. Infomat 2, 389-400 (2020).

    Artikel 
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    Google Scholar
     

  • Wang, P. et al. Hochtemperaturflexible Nanokomposite mit ultrahoher Energiespeicherdichte durch nanostrukturierte MgO-Füllstoffe. Adv. Funktion. Mater. 32, 2204155 (2022).

    Artikel 
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    Google Scholar
     

  • Li, Q. et al. Flexible dielektrische Hochtemperaturmaterialien aus Polymer-Nanokompositen. Natur 523, 576-579 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Luo, S. et al. Deutlich verbesserte elektrostatische Energiespeicherleistung flexibler Polymerverbundwerkstoffe durch Einführung hochisolierender ferroelektrischer Mikrohybride als Füllstoffe. Adv. Energie Mater. 9, 1803204 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Luo, B. et al. Superhierarchische anorganische/organische Nanokomposite mit gleichzeitig ultrahoher dielektrischer Energiedichte und hoher Effizienz. Adv. Funktion. Mater. 31, 2007994 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, P. et al. Ultrahohe Energiespeicherleistung von geschichteten Polymer-Nanokompositen über einen breiten Temperaturbereich. Erw. Mater. 33, 2103338 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hu, P. et al. Topologisch strukturmodulierte Polymer-Nanokomposite mit stark verbesserter Durchschlagsfestigkeit und Energiedichte. Adv. Funktion. Mater. 24, 3172-3178 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shen, Y. et al. Die Modulation der topologischen Struktur induziert eine ultrahohe Energiedichte von Graphen/Ba0.6Sr0.4TiO3 Nanofaser/Polymer-Nanokomposite. Nano Energie 18, 176-186 (2015).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y., Li, Z., Wu, C. & Cao, Y. Hochtemperatur-dielektrische Polymer-Nanokomposite mit dazwischen liegenden Montmorillonit-Nanoblättern. Chem. Eng. J. J. 401, 126093 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhu, Y. et al. Polymerdielektrika mit hoher Energiedichte, zwischengeschichtet durch zusammengesetzte Bornitrid-Nanoblätter. Adv. Energie Mater. 9, 1901826 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Bai, HR, Zhu, K., Wang, Z., Shen, B. & Zhai, JW 2D-Füllstoffe steigern die Entladungsenergiedichte von Nanokompositen auf Polymerbasis mit dreischichtiger Architektur erheblich. Adv. Funktion. Mater. 31, 2102646 (2021).

    Artikel 
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    Google Scholar
     

  • Wang, Y. et al. Gradientenschichtige Polymer-Nanokomposite mit deutlich verbesserter Isolationsleistung für die dielektrische Energiespeicherung. Energiespeicher-Mater 24, 626 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Wang, HQ et al. Dielektrische Eigenschaften und Energiespeicherleistung von PVDF-basierten Verbundwerkstoffen mit MoS2@MXene Nanofüller. Chem. Eng. J. J. 437, 135431 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, J. et al. Aufbau einer bidirektional angepassten Schnittstelle zwischen Polymer und 2D-Nanoblättern zur Verbesserung der Energiespeicherleistung der Verbundwerkstoffe. Energiespeicher Mater. 54, 605-614 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhang, B. et al. Wiederbelebung der „Schottky“-Barriere für flexible Polymerdielektrika mit einer überlegenen 2D-Nanoanordnungsbeschichtung. Erw. Mater. 33, 2101374 (2021).

    Artikel 
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    Google Scholar
     

  • Wang, Y. et al. Durch 2D-Montmorillonit-Nanobeschichtungen an der Grenzfläche können Sandwich-Polymer-Nanokomposite bei erhöhten Temperaturen eine ultrahohe kapazitive Energiespeicherleistung aufweisen. Erw. Wissenschaft 9, 2204760 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nakamura, S. et al. Auswirkungen der Füllstoffgröße auf die elektrische Baumbildung in Epoxid-/Siliciumdioxid-Nanokompositen. In 2020 IEEE-Konferenz über elektrische Isolierung und dielektrische Phänomene 184-187 (IEEE, 2020).

  • Yue, D. et al. Vorhersage der Energiespeicherleistung in Polymerverbundwerkstoffen mithilfe stochastischer Hochdurchsatzsimulation und maschinellem Lernen. Erw. Wissenschaft 9, 2105773 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ai, D. et al. Feinabstimmung von Nanofüllstoffen in in situ hergestellten Polyimid-Nanokompositen für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Adv. Energie Mater. 10, 1903881 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jiang, YD et al. Ultrahohe Energiedichte in vollständig organischen dielektrischen Polymerfilmen mit kontinuierlicher Gradientenstruktur. Adv. Funktion. Mater. 32, 2200848 (2022).

    Artikel 
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    Google Scholar
     

  • Li, H. et al. Leistungsstarke Polysulfat-Dielektrika für die elektrostatische Energiespeicherung unter rauen Bedingungen. joule 7, 95-111 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, H. et al. Vernetzte Fluorpolymere mit hervorragender Hochtemperatur-Energiedichte und Lade-Entlade-Effizienz. Energieumwelt Sci. 13, 1279-1286 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Khanchaitit, P., Han, K., Gadinski, MR, Li, Q. & Wang, Q. Ferroelektrische Polymernetzwerke mit hoher Energiedichte und verbesserter Entladungseffizienz für die dielektrische Energiespeicherung. Nat. Commun 4, 2845 (2013).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Pan, Z. et al. Maßgeschneiderte Poly(styrol-co-maleinsäureanhydrid)-Netzwerke für rein polymere Dielektrika mit ultrahoher Energiedichte und Lade-Entlade-Effizienz bei erhöhten Temperaturen. Erw. Mater. 35, 2207580 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Chen, SY et al. Asymmetrische alicyclische Amin-Polyetheramin-Molekülkettenstruktur für eine verbesserte Energiespeicherdichte eines Hochtemperatur-vernetzten Polymerkondensators. Chem. Eng. J. J. 387, 123662 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y. et al. Verbesserte Entladungseffizienz und hohe Energiedichte bei erhöhter Temperatur im Polymerdielektrikum durch Manipulation des Relaxationsverhaltens. CCS-Chem. 2, 1169-1177 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tang, Y. et al. Vernetzte dielektrische Materialien für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. J. Mater. Chem. EIN 9, 10000-10011 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, M., Zhou, L., Li, X., Ren, W. & Shen, Y. Durch aromatische Moleküle physikalisch vernetzte Polyimide weisen bei 200 °C eine ultrahohe Energiedichte auf. Erw. Mater. 35, e2302392 (2023).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Yuan, C. et al. Vollorganische Verbundwerkstoffe aus Polymer und molekularem Halbleiter für die dielektrische Hochtemperatur-Energiespeicherung. Nat. Commun 11, 3919 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, J. et al. Ein einfacher Ansatz zur In-situ-Oberflächenfunktionalisierung für skalierbare laminierte Hochtemperatur-Polymerdielektrika mit ultrahoher kapazitiver Leistung. Adv. Funktion. Mater. 31, 2102644 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bi, K. et al. Ultrafeines Kern-Schale-BaTiO3@SiO2 Strukturen für Nanokompositkondensatoren mit hoher Energiedichte. Nano-Energie 51, 513-523 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhou, Y. et al. Ein skalierbarer, umweltfreundlicher Ansatz mit hohem Durchsatz für Polymerdielektrika, der eine deutlich verbesserte kapazitive Leistung bei hohen Temperaturen aufweist. Erw. Mater. 30, 1805672 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Dong, J. et al. Verbesserung der Hochtemperaturkondensatorleistung von Polymernanokompositen durch Anpassung der Energieniveaustruktur im mikro-/mesoskopischen Grenzflächenbereich. Nano Energie 99, 107314 (2022).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Azizi, A. et al. Hochleistungspolymere in Sandwichbauweise mit chemisch aus der Dampfphase abgeschiedenen hexagonalen Bornitriden als skalierbare dielektrische Hochtemperaturmaterialien. Erw. Mater. 29, 1701864 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Liu, G. et al. Sandwichstrukturierte Polymere mit elektrogesponnenen Bornitridschichten als Hochtemperatur-Energiespeicherdielektrika. Chem. Eng. J. J. 389, 124443 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, FH et al. Dielektrische Polymer-Nanokomposite mit hoher Energiedichte und dreischichtiger Architektur. Adv. Funktion. Mater. 27, 1606292 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Cheng, S. et al. Polymerdielektrika zwischen nanoskaligen Abscheidungsschichten mittlerer Dielektrizitätskonstante für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Energiespeicher Mater. 42, 445-453 (2021).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Ren, L. et al. Dielektrische Polymer-Nanokomposite mit hoher Temperatur und hoher Energiedichte unter Verwendung anorganischer nanostrukturierter Kern-Schale-Nanofüllstoffe. Adv. Energie Mater. 11, 2101297 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pan, Z., Zhai, J. & Shen, B. Mehrschichtige hierarchische Grenzflächen mit hoher Energiedichte in Polymernanokompositen aus BaTiO3@TiO2@ Al2O3 Nanofasern. J. Mater. Chem. EIN 5, 15217-15226 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, H. et al. Einkristallines BaZr0.2Ti0.8O3 Membranen ermöglichten eine hohe Energiedichte in PEI-basierten Verbundwerkstoffen für elektrostatische Hochtemperaturkondensatoren. Erw. Mater. 35, 2300962 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ren, W. et al. Skalierbare, ultradünne dielektrische Filme aus rein organischen Polymeren für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Erw. Mater. 34, 2207421 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, B. et al. Überlegene Hochtemperatur-Energiedichte in rein organischen Verbundwerkstoffen aus molekularem Halbleiter und Polymer. Adv. Funktion. Mater. 33, 2210050 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhou, Y., Zhu, Y., Xu, W. & Wang, Q. Die molekulare Fallentechnik ermöglicht eine überlegene kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherleistung in rein organischen Verbundwerkstoffen bei 200 °C. Adv. Energie Mater. 13, 2203961 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liao, R.-J., Zhou, T.-C., George, C. & Yang, L.-J. Ein Raumladungseinfangmodell und seine Parameter in Polymermaterial. Acta Phys. Sünde. 61, 017201 (2012).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Sarjeant, WJ, Zirnheld, J. & MacDougall, FW Kondensatoren. IEEE Trans. Plasmawissenschaft. 26, 1368-1392 (1998).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ho, JS & Greenbaum, SG Polymerkondensatordielektrika für Hochtemperaturanwendungen. ACS Appl. Mater. Schnittstellen 10, 29189-29218 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ameduri, B. Von Vinylidenfluorid (VDF) zu den Anwendungen VDF-haltiger Polymere und Copolymere: aktuelle Entwicklungen und zukünftige Trends. Chem.-Nr. Rev. 109, 6632-6686 (2009).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wu, C. et al. Flexible temperaturinvariante Polymerdielektrika mit großer Bandlücke. Erw. Mater. 32, 2000499 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wu, C. et al. Flexibles zyklisches Olefin mit verbesserter dipolarer Entspannung für die Elektrifizierung unter rauen Bedingungen. Proc. Natl Acad. Sci. Vereinigte Staaten von Amerika 118, e2115367118 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Deshmukh, AA et al. Flexibles Polyolefin-Dielektrikum durch strategisches Design organischer Module für die Elektrifizierung unter rauen Bedingungen. Energieumwelt Sci. 15, 1307-1314 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, J. et al. Ladderphane-Copolymere für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Natur 615, 62-66 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, J. et al. Skalierbare Polyimid-Organosilikat-Hybridfilme für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Erw. Mater. 35, 2211487 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dai, Z. et al. Skalierbare Nanokomposite auf Polyimid-Poly(amidsäure)-Copolymerbasis für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Erw. Mater. 34, 2101976 (2021).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Wu, C. et al. Rationales Design vollständig organischer, flexibler Hochtemperatur-Polymerdielektrika. Materie 5, 2615-2623 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kim, GH et al. Hohe Wärmeleitfähigkeit in amorphen Polymermischungen durch gezielte Wechselwirkungen zwischen den Ketten. Nat. Mater. 14, 295-300 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Q. et al. Hochtemperaturpolymere mit rekordverdächtiger Durchschlagsfestigkeit, ermöglicht durch rational gestaltetes Kettenpackungsverhalten in Mischungen. Materie 4, 2448-2459 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, K. et al. Erzielung einer erhöhten Energiedichte in ternären Polymermischungen durch intermolekulares Strukturdesign. Chem. Eng. J. J. 446, 136980 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. et al. Flexible dielektrische Filme mit ultrahoher Energiedichte, die durch selbstgebündelte Polymer-Nanocluster in kettenartiger Anordnung erreicht werden. Energiespeicher Mater. 33, 1-10 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Huang, XY et al. Wärmeleitfähigkeit von Polymernanokompositen auf Graphenbasis. Mater. Sci. Eng. R. 142, 100577 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Kumanek, B. & Janas, D. Wärmeleitfähigkeit von Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Netzwerken: eine Übersicht. J. Mater. Wissenschaft 54, 7397-7427 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xiao, M. & Du, BX Übersicht über Polymerdielektrika mit hoher Wärmeleitfähigkeit für die elektrische Isolierung. Hoch. Volt. 1, 34-42 (2016).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Huang, X., Jiang, P. & Tanaka, T. Ein Überblick über dielektrische Polymerverbundwerkstoffe mit hoher Wärmeleitfähigkeit. IEEE Elektr. Isolier. Mag. 27, 8-16 (2011).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Shen, Z. et al. Phasenfeldmodell des elektrothermischen Abbaus in flexiblen Hochtemperatur-Nanokompositen unter extremen Bedingungen. Adv. Energie Mater. 8, 1800509 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Wang, S. et al. Polymer-Nanokomposit-Dielektrika: Verständnis der Matrix/Partikel-Grenzfläche. ACS Nano 16, 13612-13656 (2022).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lewis, TJ Nanometrische Dielektrika. IEEE Trans. Dielektr. Elektr. Isolier. 1, 812-825 (1994).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lewis, TJ Grenzflächen sind das dominierende Merkmal von Dielektrika auf nanometrischer Ebene. IEEE Trans. Dielektr. Elektr. Isolier. 11, 739-753 (2004).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tanaka, T., Kozako, M., Fuse, N. & Ohki, Y. Vorschlag eines Mehrkernmodells für Polymer-Nanokomposit-Dielektrika. IEEE Trans. Dielektr. Elektr. Isolier. 12, 669-681 (2005).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Baer, ​​E. & Zhu, L. Perspektive zum 50-jährigen Jubiläum: dielektrische Phänomene in Polymeren und mehrschichtigen dielektrischen Filmen. Makromoleküle 50, 2239-2256 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Niu, Y. et al. Erhebliche Verbesserung der Entladungseffizienz von Polymerdielektrika mit Sandwich-Struktur bei erhöhter Temperatur durch den Aufbau einer Trägerblockierungsschnittstelle. Nano-Energie 97, 107215 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Roscow, JI, Bowen, CR & Almond, DP Aufschlüsselung im Fall von Materialien mit großer Permittivität? ACS Energie Lett. 2, 2264-2269 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bai, HR et al. Grenzflächenpolarisationsregulierung von ultradünnen 2D-Nanoblättern, die eine hohe Energiespeicherdichte von Nanokompositen auf Polymerbasis mit entgegengesetzter Gradientenarchitektur induziert. Energiespeicher Mater. 46, 503-511 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhang, X. et al. Ultrahohe Energiedichte von BaTiO enthaltenden Polymernanokompositen3@TiO2 Nanofasern durch Grenzflächentechnik im atomaren Maßstab. Erw. Mater. 27, 819-824 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, X. et al. Riesige Energiedichte und verbesserte Entladungseffizienz von lösungsverarbeiteten Polymer-Nanokompositen zur dielektrischen Energiespeicherung. Erw. Mater. 28, 2055-2061 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sun, L. et al. Asymmetrische dreischichtige dielektrische Vollpolymer-Verbundwerkstoffe mit gleichzeitig hoher Effizienz und hoher Energiedichte: ein neuartiges Design für fortschrittliche Energiespeicherkondensatoren. Adv. Funktion. Mater. 31, 2100280 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y. et al. Deutlich verbesserte Durchschlagfestigkeit und Energiedichte in Sandwich-strukturierten Bariumtitanat/Poly(vinylidenfluorid)-Nanokompositen. Erw. Mater. 27, 6658-6663 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Peng, S. et al. Direkter Nachweis der lokalen elektrischen Polarisation im Grenzflächenbereich in ferroelektrischen Polymer-Nanokompositen. Erw. Mater. 31, 1807722 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhang, T. et al. Ein hochskalierbares dielektrisches Metamaterial mit überlegener Kondensatorleistung über einen breiten Temperaturbereich. Wissenschaft Erw. 6eaax6622 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, X. et al. Topologische strukturverstärkte Nanostruktur aus Hochtemperaturpolymer, die eine mehr als zehnfache Verstärkung der dipolaren Reaktion zeigt. Nano-Energie 88, 106225 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, L. et al. Signifikante Verbesserungen der Dielektrizitätskonstante und der Energiedichte ferroelektrischer Polymer-Nanokomposite durch extrem niedrige Nanofüllstoffgehalte. Erw. Mater. 33, 2102392 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Marwat, MA et al. Ultrahohe Energiedichte und thermische Stabilität in nanokompositen Sandwich-Strukturen mit Dopamin@Ag@BaTiO3. Energiespeicher Mater. 31, 492-504 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhou, Y. et al. Grenzflächenmodulierte Nanokomposite auf Basis von Polypropylen zur Hochtemperatur-Energiespeicherung. Energiespeicher Mater. 28, 255-263 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Huang, C. et al. Doppelt erhöhte Energiespeicherdichte durch Polarisationsgradientendesign in ferroelektrischen Nanokompositen auf Poly(vinylidenfluorid)-Basis. Chem. Eng. J. J. 411, 128585 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zheng, MS et al. Verbesserte dielektrische, Zug- und Energiespeichereigenschaften von oberflächengummiertem BaTiO3/Polypropylen-Nanokomposite. Nano-Energie 48, 144-151 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, SN et al. Polymerbasierte dielektrische Nanokomposite mit hoher Energiedichte durch Verwendung natürlicher Sepiolith-Nanofasern. Chem. Eng. J. J. 401, 126095 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, B. et al. Polypropylen-Nanokomposite mit hoher Energiedichte und Entladungseffizienz für potenzielle Hochleistungskondensatoren. Energiespeicher Mater. 27, 443-452 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Chen, J. et al. Chemische Adsorption auf dielektrischen 2D-Nanoblättern für matrixfreie Nanokomposite mit ultrahoher elektrischer Energiespeicherung. Sci. Stier. 67, 609-618 (2021).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Huang, Y., Huang, ACS Appl. Mater. Schnittstellen 8, 25496-25507 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xu, W. et al. Bioinspirierte Polymer-Nanokomposite weisen eine enorme Energiedichte und hohe Effizienz bei hohen Temperaturen auf. Klein 15, 1901582 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Liu, J. et al. Optimierung der elektrischen Feldverteilung durch Abstimmung der vernetzten Punktgröße zur Verbesserung der dielektrischen Eigenschaften von Polymer-Nanokompositen. Nanoskala 12, 12416-12425 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Guo, M. et al. Ferroelektrische Polymer-Nanokomposite mit hoher Energiedichte für die kapazitive Energiespeicherung: verbesserte Durchschlagfestigkeit und verbesserte Entladungseffizienz. Mater. Heute 29, 49-67 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, R. et al. Entwurf maßgeschneiderter Kombinationen von Struktureinheiten in Polymerdielektrika für die kapazitive Hochtemperatur-Energiespeicherung. Nat. Commun 14, 2406 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, M. et al. Quantengrößeneffekt zur Induktion einer kolossalen Hochtemperatur-Energiespeicherdichte und -effizienz in Polymer-/anorganischen Cluster-Verbundwerkstoffen. Erw. Mater. 35, 2301936 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shen, Z.-H. et al. Phasenfeldmodellierung und maschinelles Lernen des elektrisch-thermisch-mechanischen Abbaus polymerbasierter Dielektrika. Nat. Commun 10, 1843 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Martin, LW & Rappe, AM Ferroelektrische Dünnschichtmaterialien und ihre Anwendungen. Nat. Pfr. Mater. 2, 16087 (2016).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Ramesh, R. & Schlom, DG Entstehung entstehender Phänomene in Oxid-Übergittern. Nat. Pfr. Mater. 4, 257-268 (2019).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Das, S. et al. Beobachtung polarer Skyrmionen bei Raumtemperatur. Natur 568, 368-372 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yadav, AK et al. Beobachtung polarer Wirbel in Oxid-Übergittern. Natur 530, 198-201 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, J. et al. Spontane elektrische Polarisationstopologie in begrenzten ferroelektrischen Nematiken. Nat. Commun 13, 7806 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, H.-Y. et al. Beobachtung von Wirbeldomänen in einem zweidimensionalen Bleiiodid-Perowskit-Ferroelektrikum. Marmelade. Chem. Soc. 142, 4925-4931 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Guo, M. et al. Ein pyrotoroidischer Übergang in ferroelektrischen Polymeren. Materie 5, 3041-3052 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Guo, M.et al. Toroidale polare Topologie in verspanntem ferroelektrischem Polymer. Wissenschaft 371, 1050-1056 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Luk'yanchuk, I., Tikhonov, Y., Razumnaya, A. & Vinokur, VM Hopfionen entstehen in Ferroelektrika. Nat. Commun 11, 2433 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Aramberri, H., Fedorova, NS & Íñiguez, J. Ferroelektrische/paraelektrische Übergitter zur Energiespeicherung. Wissenschaft Erw. 8, eabn4880 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, Y. et al. Phasenfeldsimulationen abstimmbarer Polartopologien in bleifreien ferroelektrischen/paraelektrischen Mehrschichten mit ultrahoher Energiespeicherleistung. Erw. Mater. 34, 2108772 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ni, B., Shi, Y. & Wang, X. Die Sub-Nanometer-Skala als neuer Schwerpunkt in der Nanowissenschaft. Erw. Mater. 30, 1802031 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Liu, Q. & Wang, X. Polyoxometallat-Cluster: Subnanometer-Bausteine ​​für den Aufbau fortschrittlicher Materialien. Materie 2, 816-841 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhang, S., Shi, W. & Wang, X. Sperrung flüchtiger organischer Moleküle durch anorganische Nanodraht-basierte Organogele im Subnanometerbereich. Wissenschaft 377, 100-104 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lu, QC & Wang, X. Jüngste Fortschritte bei subnanometrischen Materialien bei der photothermischen Energieumwandlung. Erw. Wissenschaft 9, 2104225 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, M. et al. Sub-Nanodrähte steigern die überlegene kapazitive Energiespeicherleistung von Polymerverbundwerkstoffen bei hohen Temperaturen. Adv. Funktion. Mater. 33, 2214100 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wu, X., Chen, X., Zhang, QM & Tan, DQ Fortschrittliche dielektrische Polymere für die Energiespeicherung. Energiespeicher Mater. 44, 29-47 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zhang, Y. et al. Selbstheilung von Materialien unter hoher elektrischer Belastung. Materie 3, 989-1008 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zeitstempel:

    Mehr von Natur Nanotechnologie