纳米填料的表面修饰对复合电介质材料储能特性的影响机制的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51907086
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0702.超导与电工材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As a core component of capacitive energy storage devices, dielectric materials play an irreplaceable role in many fields. The further improvement of the energy storage of dielectric materials is a key element to meet the requirements of miniaturization of advanced power equipment and devices. In order to improve the energy storage density and discharge efficiency, the surface modification of nanofillers becomes an important part in the preparation process of polymer-based dielectric composites. However, limited by the existing characterization methods, the study of the interface in dielectric composites and the mechanism of modifiers in the interface is challenging. This project intends to study the mechanism of surface modification in dielectric composites by using catechins as modifiers. By adjusting the structure and properties of the soluble molecular chain of the modifier, variable conditions will be introduced at the interface of the dielectric composites. The interface structure and properties of the materials will be analyzed by studying the law of interaction between the modifier and the polymer matrix. The mechanism of the modifier at the interface of the dielectric composite will be explored by studying the relationship between the dielectric properties of the material and the interface structure. Finally, the influence mechanism of surface modification on the energy storage of dielectric composites can be revealed, which will provide an effective guide for further improvement of the energy storage of dielectric composites.
电介质作为电容储能器件的核心组成部分,在众多领域发挥着无可替代的作用,其储能特性的进一步提高是满足先进电力设备与器件小型化要求的关键要素。为了提高聚合物基复合电介质材料的储能特性,纳米填料的表面修饰成为其制备过程中的重要环节。然而,受限于现有的表征技术,人们对复合电介质材料中的界面结构、修饰剂的作用机理等问题的研究依然充满挑战。本项目拟以儿茶酚类物质作修饰剂,研究复合电介质材料中表面修饰的作用机制问题。通过对修饰剂可溶性分子链的结构与性质进行调节,在复合电介质界面处引入变量条件。通过研究修饰剂与聚合物基体间的相互作用随其结构与性质的变化规律,分析材料的界面结构与性质。通过研究材料的介电性能与界面结构、调控因素之间的关系,探索修饰剂在复合电介质材料界面处的作用机理。最终,揭示出表面修饰对复合电介质材料储能特性的影响机制,为复合电介质材料储能特性的进一步提高提供有效指导。

结项摘要

电介质作为电容储能器件的核心组成部分,在众多领域发挥着无可替代的作用,其储能特性的进一步提高是满足先进电力设备与器件小型化要求的关键要素。而随着应用范围的扩大,对其耐受环境能力也提出了更高要求。项目组对高温聚合物聚酰亚胺(PI)和聚醚酰亚胺(PEIs)进行结构设计,制备了三明治结构的聚合物电介质材料PEIs/PI//PEIs,并采用AFM-IR技术对层间界面结构进行了清晰的表征,结合电声脉冲法测试的空间电荷分布与热刺激去极化电流法表征的材料内部的陷阱能级与陷阱密度,揭示三明治结构电介质材料层间界面产生了大量深陷阱,抑制了空间电荷传输,实现200 °C下,2.0 J cm-3放电能量密度和92%的充放电效率。接着,项目组在高温聚合物基体PEIs中引入了具有高介电常数的纳米填料钛酸钡(BT),并通过结构匹配与筛选,选择了既可以牢固锚定在纳米填料表面,又有类似于PEIs基体高共轭结构的有机染料作为表面修饰剂,实现了BT纳米颗粒在PEIs基体中的均匀分散,有效地提高了复合材料的介电常数,在填料含量为2%时,复合材料mBT/PEIs的储能密度达到4.2 J cm-3,比未进行表面修饰的高出了30%。为进一步提高性能,项目组又构筑了三明治结构的复合材料,在三明治结构的外层聚合物PEIs中添加了经过表面改性的BT纳米颗粒,以此作为高极化层,使介电常数由3.5提高到5.2,介电损耗始终保持在0.005左右。而三明治结构设计进一步改善了复合材料的击穿场强,从而使储能密度得到显著提升,在放电效率大于90%的条件下,储能密度达到5.0 Jcm-3。该研究从宏观结构到微观界面,从化学组成到物理机制,系统地研究了界面对电介质材料储能性能的影响机制,以及表面修饰剂所发挥的作用,为进一步提升电介质材料储能性能提供了一定的指导。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Organic dyestuff modifier enhancing energy storage performance of PEI-based nanocomposites
有机染料改性剂增强 PEI 基纳米复合材料的储能性能
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2022.133510
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Niu Yujuan;Zhang Ruixin;Dong Jiufeng;Pan Zizhao;Wang Hong
  • 通讯作者:
    Wang Hong
Significantly enhancing the discharge efficiency of sandwich-structured polymer dielectrics at elevated temperature by building carrier blocking interface
通过构建载流子阻挡界面显着提高三明治结构聚合物电介质在高温下的放电效率
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2022.107215
  • 发表时间:
    2022-04-05
  • 期刊:
    NANO ENERGY
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Niu, Yujuan;Dong, Jiufeng;Wang, Hong
  • 通讯作者:
    Wang, Hong

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其他文献

p53基因及其在家禽肿瘤性疾病应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    动物医学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张会霞;张桂华;张慧;牛玉娟;孙芹芹;李悦;刘思当
  • 通讯作者:
    刘思当
塔里木河上游阿拉尔段水质的时空特征
  • DOI:
    10.15928/j.1674-3075.2014.05.007
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    水生态学杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈生熬;程勇;范镇明;牛玉娟;谢从新;雷红
  • 通讯作者:
    雷红
叶尔羌高原鳅胚胎发育与胚后发育观察
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国水产科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈生熬;宋勇;牛玉娟;刘洁雅;谢从新;任道全
  • 通讯作者:
    任道全

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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