【技术实现步骤摘要】
介电膜及其制备方法
本专利技术涉及介电膜及其制备方法。
技术介绍
介电储能器件相比于传统固态氧化物燃料电池拥有更快的充放电速度和更高的功率密度,能够应用在微波通信、混合电动车分布式电源系统、可再生能源存储等多个领域。而且介电储能薄膜由于其工艺/结构可调以及超高储能密度、更长的使用寿命、更宽的工作温区,使其能够为绿色能源的电网并网、电动能源车辆的电源系统以及为先进的军事技术(如电磁弹射器、电磁炮以及激光武器等)提供高储能密度、高功率密度以及耐高压的薄膜电容器。然而,由于薄膜电容的体量较小,这使它存储的能量相对较小,为了使它能够更好的应用在以上领域中,需要提高薄膜的储能密度,对于薄膜结构设计以及优化提供了更强的要求。目前,对于薄膜电容器的储能性能的提升大部分工作仅仅停留在掺杂改性、调控缺陷和构建复合体系等方面。然而,掺杂改性和调控缺陷仅仅是通过修饰晶格结构、降低铁电畴间的协同耦合效应和降低缺陷等手段实现储能密度的提升,而这种情况往往是在牺牲击穿电场或者极化强度的条件下实现储能密度的提升,提升空间有限。
技术实现思路
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【技术保护点】
1.一种制备介电膜的方法,包括:/n采用第一材料和第二材料的界面电荷积累模型,获得所述第一材料和所述第二材料的厚度比以及所述第一材料和所述第二材料之间的界面的漏电电荷面密度;/n制备由所述厚度比的所述第一材料和所述第二材料形成的介电膜。/n
【技术特征摘要】
1.一种制备介电膜的方法,包括:
采用第一材料和第二材料的界面电荷积累模型,获得所述第一材料和所述第二材料的厚度比以及所述第一材料和所述第二材料之间的界面的漏电电荷面密度;
制备由所述厚度比的所述第一材料和所述第二材料形成的介电膜。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一材料是Na0.5Bi3.25La1.25Ti4O15,所述第二材料是BaBi3.4La0.6Ti4O15。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一材料是Na0.5Bi3La1.5Ti4O15,所述第二材料是BaBi3.1La0.9Ti4O15。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述界面电荷积累模型为
其中...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵世峰,陈介煜,唐哲红,杨波,
申请(专利权)人:内蒙古大学,
类型:发明
国别省市:内蒙;15
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