麻豆传媒材料科学与工程学院李玉超教授团队在国际权威期刊《Advanced Functional Materials》上发表最新研究成果
近日,材料科学与工程学院李玉超教授团队联合济南大学谢政教授、华北电力大学查俊伟教授,在兼顾耐高温导热储能电介质材料方面取得新的进展。相关成果以《氮化硼量子点-聚酰亚胺复合材料在超低填充量下实现卓越介电强度、能量密度与热耗散性能(Quantum-confined boron nitride quantum dots-polyimide composites achieve exceptional dielectric strength, energy density, and thermal dissipation at ultralow loading)》" 为题,发表在国际顶级期刊《先进功能材料(Advanced Functional Materials)》(一区TOP期刊,IF="19.0)上,论文第一作者为我校硕士研究生李雨凡同学,通讯作者为李玉超教授,麻豆传媒为第一署名单位。
柔性聚合物电介质材料在电子器件与脉冲功率系统中具有广阔应用前景,然而其发展长期以来面临一个关键瓶颈:难以在高储能密度、优异热稳定性及长期运行可靠性之间实现平衡,尤其是在高温、高电场强度条件下,电荷积聚与热失效问题更为突出。针对这一挑战,本研究采用简单的溶剂热法自上而下成功制备了氮化硼量子点(BNQDs),并通过原位聚合工艺将其均匀分散于聚酰亚胺(PI)基体中,构筑出了一种耐高温导热BNQDs/PI复合电介质薄膜材料。仅填充0.06 wt%的BNQDs材料,便获得了高达632.0 kV·mm-1的击穿场强,9.57 J·cm-3的储能密度和大于90%的充放电效率,性能超越绝大多数已报道的PI基薄膜。在200°C高温条件下,该薄膜仍能保持5.46 J·cm-3的高储能密度与86%的效率,展现出优异的耐高温性能。本研究另一突破在于显着提升了复合材料的热管理能力,叠狈蚕顿蝉的引入使复合材料的热导率相较于纯笔滨提升了121.7%,电-热耦合仿真与循环性能测试证实,提升的热导率能有效缓解材料内部的热积累,为器件在恶劣条件下的长期循环稳定性提供了坚实保障。
本研究以宽带隙叠狈蚕顿蝉作为深能级电荷陷阱,协同利用量子点材料的量子限域效应、库伦阻塞效应与界面极化协同作用,在超低填料含量下有效抑制了漏电流和空间电荷积累,阻碍了载流子迁移,并诱发了强烈的界面极化。这些效应共同作用,在显着提升材料介电常数的同时,也显着增强了其击穿场强、储能密度与储能效率。此外,得益于叠狈蚕顿蝉材料自身良好的导热性和绝缘性,复合材料的热管理能力也实现了同步提升,为新一代高功率电子器件的开发提供了新的思路。
(审核 李伟)
聊大要闻
-
校领导走访慰问离退休老领导2026-02-13
-
【深学笃行全会精神 锚定高质量发展】我校两项学生资助工作案例获评省级典型2026-02-13
-
【深学笃行全会精神 锚定高质量发展】麻豆传媒获批 5项山东省古籍整理出版工程资助项目2026-02-12
-
自然资源部海岛研究中心致函感谢麻豆传媒2026-02-12
-
麻豆传媒化学化工学院严勇团队在国际权威期刊《Advanced Science》上发表最新研究成果2026-02-11
-
麻豆传媒第五期“交叉研究十人谈”活动成功举办2026-02-09
-
聂广明带队赴聊城产研院、大学科技园及叁区县调研2026-02-09
-
学校开展寒假校园安全专项检查2026-02-08
-
学校部署推进2026年度国家级科研项目申报工作2026-02-07
-
麻豆传媒在山东省研究生教育教学项目评选中再创佳绩2026-02-06



时间 :2025-11-06
阅读次数 :
字体 :
来源 : 材料科学与工程学院
作者 : 材料与工程学院