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[材料资讯] 周迪教授团队在陶瓷介质电容器领域取得新进展

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发表于 2022-1-5 09:00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何高效存储电能,减少损耗并降低污染是当下材料和能源领域研究的重要挑战。陶瓷介质电容器具有高功率密度、高耐压、高可靠性等特点,已广泛应用于电子系统的关键元器件,如何进一步提高其能量存储密度仍然是现阶段面临的主要问题。因此,具有高可恢复能量密度(Wrec)、高效率(η)和良好的温度稳定性的无铅陶瓷电容器是未来电子信息领域核心发展方向。
        理论上,具有高Wrec和η的陶瓷电容器的应具有高击穿强度和大的最大极化强度(Pmax)与剩余极化强度(Pr)差值(Pmax-Pr)。对于典型的弛豫铁电体,其介电特性如图a所示。三个重要的特征温度(Tf,冻结温度;Tm,居里温度;TB,燃烧温度)将整个区间分为四个温区:(1)第一阶段Stage1:T>TB,由于不存在任何极性偶极子,故呈现线性极化响应,因而普遍具有高η和中等Wrec的储能特性。(2)第二阶段Stage2:TB> T >Tm,由于极性纳米微区(PNRs)的出现弛豫铁电体表现出接近零的滞后回线,其较大的Pmax-Pr值使得它们具有较大的Wrec和较高的η值。(3)第三阶段Stage3:Tm>T>Tf,在此温区内,部分PNRs转变成低动态宏观铁电畴,铁电畴和PNRs的共存导致其铁电性增强,使得Pr大幅增加,故通常表现出中等的Wrec和低η。(4)第四阶段Stage4:T<Tf,具有较强迟滞极化响应的大尺寸铁电畴可以被发现,导致Pr较大,故其一般呈现方形的P-E曲线,储能性能较差。综上所述,为在室温下获得高储能特性,需要将弛豫铁电体的Stage2温区驱动至室温;此外击穿场强的提高能够进一步提升储能性能,相应的P-E曲线优化示意图如图b所示。


图a为典型弛豫铁电体的介电特性、在四个不同的温区的畴结构和P-E曲线;图b为实现优化的储能性能的P-E曲线变化示意图;图c为轧膜成型工艺示意图
        针对这一问题,西安交通大学电信学部电子科学与工程学院周迪教授团队提出了一种组合优化策略,即通过相场动力学模拟设计成分调制来优化温度区间Stage2,诱发PNRs,再利用反复轧膜工艺(图c)优化成型工艺并提高击穿场强,最终实现了极化强度与击穿场强之间的协同增强效应。基于此策略成功制备出了0.85K0.5Na0.5NbO3-0.15Bi(Zn2/3Ta1/3)O3电介质陶瓷,其在600 kV·cm-1的高电场下实现了6.7J·cm-3的大Wrec和92%的高η,同时在25℃-150℃的温度范围内展现出优异的温度稳定性。实验表征与理论分析表明储能性能的提高与Bi(Zn2/3Ta1/3)O3的引入带来的PNRs温区调控与轧膜成型工艺造成击穿场强的提高密切相关。这一设计制备技术具有很强普适性,可为高储能性能电介质材料的设计与合成开辟了新途径。
        该研究结果以“组合优化策略提高(K, Na)NbO3基弛豫铁电陶瓷的储能性能”(Improved Energy Storage Properties Achieved in (K, Na)NbO3‑Based Relaxor Ferroelectric Ceramics via a Combinatorial Optimization Strategy)为题,在国际知名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)发表。该工作以西安交通大学为唯一作者单位,电信学部电子科学与工程学院博士生李达为第一作者,电子学院周迪教授和前沿院王栋教授为共同通讯作者。该工作得到国家自然科学基金、陕西省国际合作项目等项目的资助,西安交通大学国际介电研究中心提供了大量测试表征支持。
        论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202111776
        周迪教授团队主页:http://gr.xjtu.edu.cn/web/zhoudi1220


        文章来源:西安交通大学
       周迪,教授、博士生导师、西安交通大学电子科学与工程学院副院长/电子材料党支部书记/多功能材料与结构教育部重点实验室副主任。2004年获得“电子科学与技术专业”工学学士学位和“应用数学专业”理学学士学位;2009年获得“微电子学与固体电子学”博士学位。2008年获西安交通大学“优秀研究生标兵”称号;2009年获得陕西省“优秀毕业生”称号;2010获得“西安交通大学优秀博士学位论文”奖励;2012获得“陕西省优秀博士学位论文”奖励及全国优秀博士论文提名;2013年获陕西省自然科学优秀学术论文奖一等奖;2015年获得Journal of Alloys and Compounds等杂志Outstanding Reviewer称号;2016年获陕西省青年科技新星称号;2016年获得美陶审稿人奖金(120美金);2017年连续获得Journal of the American Ceramic Society(美陶、Top2%)、Journal of the European Ceramic Society(欧陶)、Ceramic International等业内期刊杰出审稿人称号;2016及2018年多次获得 International Centre for Diffraction Data (ICDD) Certificate Award;2018年起担任电子元器件关键材料与技术专业委员会委员;2019年起担任中国电子学会元件分会委员;入选英国皇家化学会2019年度Top 1% 高被引中国作者;2020年入选国家QB计划;2020年起担任美陶副编(Associate Editor of the Journal of the American Ceramic Society)、材料研究快报编委(Editorial Board Member of Materials Research Bulletin)及先进电介质编委(Editorial Board Member of Journal of Advanced Dielectrics);2020年获得电子元器件关键材料专委会青年才俊奖;2020年获得陕西省电子学会科学技术奖自然科学一等奖(第一完成人);2021年获得陕西省高等学校科学技术奖一等奖(第一完成人);2021年起担任国际应用陶瓷技术副编(Associate Editor of International Journal of Applied Ceramic Technology)及美国化学学会应用材料与界面杂志顾问委员会委员(Editorial Advisory Board Member of ACS Applied Materials & Interfaces);2021年起任电气与电子工程师协会高级会员(IEEE Senior Member)。主持国家自然科学基金联合/面上/青年基金、陕西省国际合作项目、华为公司横向课题,作为研究骨干参与国家973计划、国家863计划、国家重点研发计划等,在微波介质结构性能调节分析、LTCC低温共烧陶瓷技术应用、谐振器滤波器及天线基板应用等方面取得一系列新颖的研究成果。在国际知名期刊发表科技论文200余篇(J Am Ceram Soc、J Eur Ceram Soc、J Mater Chem (A/C)、Energy Environ Sci、Chem Mater、Angew Chem Int Edit、Inorg Chem、Dalton Trans、Acta Mater、Appl Phys Lett等,其中第一作者文章60篇,通讯作者文章共156篇),总引用次数7000余次(Google Scholar H-index=45),申请中国发明专利25项(已授权17项),应邀为材料物理化学类四十余种国际著名期刊(Adv Energy Mater、Chem Mater、J Am Ceram Soc、J Eur Ceram Soc、硅酸盐学报等)审稿,担任印度理工学院(Indian Institute of Technology Madras)博士论文外审专家。多次参加功能陶瓷类国际学术会议(亚洲电子陶瓷会议Asian Meeting on Electroceramics、国际陶瓷会议International Conference on Ceramics、International Symposium on Integrated Functionalities(ISIF)等),获得国际衍射数据中心标准X射线衍射卡八项(PDF 60-482:Li0.5Ti0.4Nb0.45O2等,应邀提交另外4个卡片数据申请)。
        王栋,西安交通大学博士生导师。曾到美国俄亥俄州立大学访学。获陕西省优秀博士学位论文奖。2014年6月加盟西安交通大学前沿院微观组织科学中心。目前主要从事智能材料(形状记忆合金,铁电材料,铁磁材料)和钛合金的实验及理论模拟研究。已在Physical Review Letters等期刊共发表文章20余篇,总被引315次,H-index为9(数据截止2015年8月7日)。

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