2025年4月11日, 南京航空航天大學(xué)物理學(xué)院楊浩教授團(tuán)隊(duì)和李偉偉教授團(tuán)隊(duì),聯(lián)合清華大學(xué)南策文院士,在介電儲(chǔ)能領(lǐng)域取得重要突破,成功研發(fā)出儲(chǔ)能密度高達(dá)215.8 J/cm 3 的自組裝樹(shù)枝狀納米復(fù)合薄膜電容器,為高性能儲(chǔ)能器件開(kāi)發(fā)提供了創(chuàng)新性策略。相關(guān)研究成果以《Ultrahigh capacitive energy storage through dendritic nanopolar design》為題發(fā)表在國(guó)際頂級(jí)期刊《Science》上。

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論文第一作者為南航物理學(xué)院劉亞靜博士后、張洋副研究員、航空學(xué)院王婧教授和德國(guó)Max Planck研究所Chao Yang博士,論文通訊作者為德國(guó)Max Planck研究所Hongguang Wang博士、南航物理學(xué)院楊浩教授、李偉偉教授和清華大學(xué)南策文院士。論文得到了德國(guó)Max Planck研究所Peter A. van Aken教授和英國(guó)劍橋大學(xué)Judith L. MacManus-Driscoll院士的支持。

第一作者劉亞靜于2024年6月博士畢業(yè)于我校物理學(xué)院楊浩教授團(tuán)隊(duì),隨后入職我校博士后流動(dòng)站李偉偉教授團(tuán)隊(duì)。該項(xiàng)工作是南航自主培養(yǎng)的博士以第一作者身份、以南航為第一單位與通訊單位,在《Science》發(fā)表的科研成果,標(biāo)志著我校在基礎(chǔ)研究創(chuàng)新、理工交叉融合和高水平人才培養(yǎng)方面實(shí)現(xiàn)了新的重大突破。

介電儲(chǔ)能器件憑借其功率密度高、充放電速度快、使用壽命長(zhǎng)、高溫穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),在可再生能源、電動(dòng)汽車(chē)和高功率系統(tǒng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景,已成為國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下新一代儲(chǔ)能技術(shù)的重要發(fā)展方向。但長(zhǎng)期以來(lái),介電材料的儲(chǔ)能密度顯著低于鋰電池等主流儲(chǔ)能技術(shù),成為限制其進(jìn)一步應(yīng)用的瓶頸所在。

當(dāng)前制約介電儲(chǔ)能器件性能提升的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題,在于極化強(qiáng)度與擊穿場(chǎng)強(qiáng)之間存在的“內(nèi)稟倒置關(guān)系”。針對(duì)關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)性提出了在寬禁帶絕緣介電材料中引入“樹(shù)枝狀納米極性(Dendritic Nanopolar, DNP)結(jié)構(gòu)”的設(shè)計(jì)策略,成功構(gòu)建了PbZr0.53Ti0.47O3-MgO(PZT-MgO)自組裝樹(shù)枝狀納米復(fù)合薄膜模型體系,實(shí)現(xiàn)了擊穿場(chǎng)強(qiáng)和極化強(qiáng)度的協(xié)同優(yōu)化,最終研制出儲(chǔ)能密度超國(guó)際同期水平的介電電容器。

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DNP結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與預(yù)測(cè)

研究團(tuán)隊(duì)首先利用相場(chǎng)模擬對(duì)DNP結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)與預(yù)測(cè)。模擬結(jié)果顯示,在組分優(yōu)化后,相較于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),分支狀納米極性復(fù)合結(jié)構(gòu)能夠顯著抑制界面處的局域場(chǎng)集中效應(yīng)并增加擊穿路徑的曲折度,從而大幅提升復(fù)合結(jié)構(gòu)的擊穿場(chǎng)強(qiáng)。同時(shí),DNP復(fù)合結(jié)構(gòu)中存在更加無(wú)序的鐵電R相和T相納米疇混合,能夠賦予該結(jié)構(gòu)優(yōu)異的儲(chǔ)能性能。

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DNP復(fù)合薄膜結(jié)構(gòu)表征

研究團(tuán)隊(duì)基于自組裝納米復(fù)合薄膜的構(gòu)建方法,在寬禁帶絕緣體MgO中引入樹(shù)枝狀PZT鐵電相。多尺度結(jié)構(gòu)表征證實(shí)了DNP結(jié)構(gòu)復(fù)合薄膜的成功制備:原子分辨STEM成像顯示出PZT與MgO之間清晰可辨的界面;原子位移映射和極化矢量可視化分析更是清楚呈現(xiàn)了PZT區(qū)域內(nèi)部明顯的納米極性疇結(jié)構(gòu)。這些微觀特征共同賦予了復(fù)合材料優(yōu)異的宏觀儲(chǔ)能性能。

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DNP復(fù)合薄膜介電儲(chǔ)能性能

研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的DNP結(jié)構(gòu)PZT-MgO復(fù)合薄膜電容器表現(xiàn)出突破性的儲(chǔ)能性能。在摩爾配比為1:1的PZT-MgO復(fù)合薄膜中,實(shí)現(xiàn)了擊穿場(chǎng)強(qiáng)與極化強(qiáng)度的協(xié)同提升:在7.4 MV/cm的超高電場(chǎng)下,其儲(chǔ)能密度高達(dá) 215.8 J/cm3,刷新了當(dāng)前介電儲(chǔ)能領(lǐng)域的國(guó)際最高記錄。該器件同時(shí)具備80.7%的儲(chǔ)能效率,兼具高能量輸出與低能量損耗。此外,在-100 ℃–170 ℃寬溫區(qū)范圍及1010次疲勞循環(huán)測(cè)試下,器件性能保持優(yōu)異的穩(wěn)定性。

在這項(xiàng)高水平成果的背后,是一支高度融合、協(xié)同攻關(guān)的卓越科研團(tuán)隊(duì)。在南策文院士的指導(dǎo)下,研究團(tuán)隊(duì)緊密協(xié)作,充分整合了物理、材料、集成電路等實(shí)驗(yàn)與理論多方面的技術(shù)力量。正是這種跨學(xué)院、跨學(xué)科、跨學(xué)校、跨國(guó)界的通力協(xié)作,構(gòu)筑了本成果從偶然發(fā)現(xiàn)到理論突破、從基礎(chǔ)創(chuàng)新到器件性能躍升的全鏈條科研閉環(huán)??蒲胁恢皇枪陋?dú)的求索,更是思想與智慧的匯流。正是“你中有我、我中有你”的團(tuán)隊(duì)精神,最終凝練為一項(xiàng)“國(guó)際領(lǐng)先”的重大成果。

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研究團(tuán)隊(duì)

本研究獲得了國(guó)家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)科學(xué)中心、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家高層次青年人才和江蘇省特聘教授等項(xiàng)目的支持。

論文鏈接

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt2703

來(lái)源:南航

聲明:僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),作者水平有限,如有不科學(xué)之處,請(qǐng)?jiān)谙路搅粞灾刚?/p>