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反铁电电容器介质陶瓷是一种具有特殊电学性能的陶瓷材料,因其独特的反铁电性质而在电容器制造中占有重要地位。这种陶瓷能够提供极高的介电常数和优异的温度稳定性,是制造高性能电容器的理想材料。 二、在高储能密度电容器中的应用 由于反铁电电容器介质陶瓷具有高介电常数,使得其...
(1) 成功开发了反铁电多层陶瓷电容器高温、高压、大电流多应力因子的加速寿命试验设计方法,通过电压应力加速设计有效降低了寿命试验时间成本。(2) 建立了功率脉冲反铁电陶瓷电容器可靠性评价方法,获得寿命预测模型及其参数。(3) 电极界面分层失效是功率脉冲反铁电陶瓷电容器工作条件下的主要失效模式,定性分析了电极电荷...
其中,陶瓷电容器占据了市场的主导地位,份额高达90%,每年生产的多层陶瓷电容器超过3万亿个。具有高能量密度和高效率的电容器,是计算机、手机、医疗设备以及电机驱动、太阳能、风能和电网的电力电子设备中的关键部件。反铁电陶瓷,由于电场诱导的反铁电(AFE)-铁电(FE)相变,在高能量密度电容器中显示出巨大的前景。然而,...
开发具有理想储能性能的先进介质电容器对推动电子设备的集成化和微型化意义重大。虽然,独特的燧石诱导相变使得反铁电(AFE)陶瓷在开发具有理想储能性能的先进电容器方面具有天然优势。然而,低击穿强度(BDS)已成为制约 AFE 陶瓷储能性能的关键因素之一,而基于调节费尔德诱导应变行为的设计策略来优化击穿强度的研究较少。
脉冲电容器是脉冲功率技术的关键储能部件,它的性能表现对脉冲功率装置的轻量化和小型化至关重要。PbZrO3基反铁电陶瓷具有储能密度高、放电速度快和放电电流大等优势,是新一代高性能脉冲电容器的重要候选材料。然而,目前对该材料体系的研究主要聚焦在提高储能密度和储能效率上,反铁电陶瓷在实际服役过程中的温度稳定性...
一般为40-100KV/cm可用于制作高压陶瓷电容器,3) 反铁电相-铁电相的相变形变,可作电-机换能器,不需要共振频率,三 反铁电陶瓷的组成、性质和生产工艺,反铁电陶瓷由PbZrO3或以PbZrO3为基的固溶体为主晶相而组成,反铁电体锆酸铅临界电场与温度的关系,KV,目前反铁电储能陶瓷材料的组成是以 Pb(Zr,Ti,Sn)O3...
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反铁电陶瓷薄膜电容器作为动力电能储能的研究,在美国阿贡实验室已经有了极为重要的进展。储能密度37~...
实施例1:一种脉冲功率电容器用反铁电陶瓷粉体,所述的反铁电陶瓷粉体的组成化学式为:Pb0.94La0.06(Zr0.59Sn0.30Ti0.11)O3,其中x=0.11,y=0.30;添加的降温剂为Pb-B-Si玻璃粉,所述的降温剂组成为Pb:B:Si=65:15:20wt%,添加量为0.375wt%。 所述的脉冲功率电容器用反铁电陶瓷粉体的制备方法,它包括以下步骤:...