Key points are not available for this paper at this time.
具有高能量密度和功率密度的电能存储系统(EESSs)对于未来电子设备的有效微型化至关重要。在市场上现有的不同 EESSs 中,依靠基于快速电子和离子极化机制来存储和释放能量的介电电容器已经展现出高功率密度。然而,导致能量耗散的不同本征和外在因素阻碍了陶瓷基介电电容器达到高可回收能量密度水平。值得注意的是,基于弛豫铁电体的介电电容器由于其较低的剩余极化强度,表现出相对较高的能量密度,因此在需要高能量密度特性的应用中展现出巨大潜力。在本研究中,综述了提高钙钛矿无铅弛豫体系能量密度特性的部分主要策略,包括:(i) 不同晶体学格位的化学改性,(ii) 不针对晶格格位的化学添加剂,以及 (iii) 分别专用于块体陶瓷、厚膜和薄膜的新型制备工艺。本文总结了在寻找具有优异能量密度特性的弛豫材料以及为满足各种应用需求而合理选择成分和工艺路线方面的最新进展。最后,介绍了计算辅助材料设计的未来发展趋势。
Veerapandiyan et al. (Wed,) 对该问题进行了研究。
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: