Bi1.5(Zn,Nb)O7电介质材料结构与储能特性研究任务书
2020-04-26 11:51:06
1. 毕业设计(论文)主要内容:
介质材料的耐电压性能是提高其储能密度的重要因素之一。在现有的介质材料中,具有立方结构的材料(如钛酸锶)和具有非晶态结构的介质(如玻璃和高分子聚合物)展现出较好的耐电压性能。现有的普通电介质材料,其储能密度基本上停留在2.0 j/cm3以内,长期以来并没有较大的实质性的改变。而具有非晶态结构的聚合物薄膜,其储能密度最高达到100 j/cm3以上,其报道值可以满足实际高压器件的需求。但是由于其仅仅限于薄膜结构,当制备成块体或者体积更大的器件,其相关的性能显著降低。本课题以bi1.5(zn,nb)o7为研究对象,通过制备立方结构的介质材料提高样品的耐电压性能和储能性能,探讨其在不同zn/nb比的状态下结构与性能的变化规律,为发展新型储能材料提供技术支持。
设计(论文)主要内容:
1.文献调研,了解国内外相关研究概况和发展趋势;
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
1.查阅不少于15篇的参考文献(其中近5年英文文献不少于3篇),完成开题报告;
2.掌握bi基电介质材料的基本制备方法;
3.掌握bi基电介质材料结构分析及性能表征方法;
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。
第4-7周:按照设计方案,制备材bi1.5(zn,nb)o7料。
第8-12周:用xrd、sem、p-e工作站,阻抗分析仪等测试技术对材料的相结构、形貌及电学性能进行表征;
4. 主要参考文献
[1] elizabethk. michael, and susan trolier-mckinstry, bismuth pyrochlore thin films fordielectric energy storage, journal of applied physics 118:054101 (2015);
[2] elizabeth k. michael#8224; and susantrolier-mckinstry, cubic pyrochlore bismuth zinc niobate thin films for high-temperaturedielectric energy storage, j. am. ceram. soc., 98:1223–1229 (2015).
[3] shihuiyu, lingxia li, haoran zheng, bmn-based transparent capacitors with highdielectric tunability, j. alloys compd. 699: 68-72 (2017).
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