Ferroelektrisches Polymer mit hoher Energiespeicherdichte
Im Bereich der erneuerbaren Energien sind wir stolz darauf, innovative und skalierbare Lösungen für die Energiespeicherung in Haushalten und Unternehmen anzubieten. Unsere flexiblen Mikronetze bieten nicht nur eine zuverlässige Energiequelle, sondern auch die Möglichkeit, die Energieversorgung unabhängig vom zentralen Netz zu gestalten.
Ob für ländliche Gebiete, abgelegene Standorte oder urbane Umgebungen – mit unseren Lösungen sind Sie für die Zukunft der Energieversorgung bestens gerüstet. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Effizienz, Langlebigkeit und die einfache Integration in bestehende Systeme aus.
SikaBond®-126 Maximum Tack ist ein 1-komponentiger, elastischer und lösemittelfreier Klebstoff basierend auf STP Technologie (silanterminiertes Polymer), mit extrem hoher Anfangshaftung und sehr guter Frühfestigkeit für die horizontale und vertikale Verklebung auch schwerer Bauteile ohne zusätzliche Fixierung.
Can ferroelectric polymers be used for electrical energy storage?
Ferroelectric polymers are attractive candidates as dielectric materials for electrical energy storage applications, but suffer from large dielectric loss. Here, the authors report a method for creating ferroelectric polymer networks with reduced dielectric loss and large charge–discharge efficiencies.
Can ferroelectric polymers be used for high energy density capacitors?
In this Review, we present a comprehensive review of the use of ferroelectric polymers, especially PVDF and PVDF-based copolymers/blends as potential components in dielectric nanocomposite materials for high energy density capacitor applications.
Can high-energy-density ferroelectric nanocomposites improve energy storage performance?
Polymer-based nanocomposites by incorporating high-dielectric-constant nanofillers into the ferroelectric polymer matrix exhibit great potential for superior energy storage performances. This Perspective focuses on the development and progress of high-energy-density ferroelectric polymers and their nanocomposites.
Why do ferroelectric polymers have high polarization hysteresis?
Unfortunately, the presence of highly coupled dipole interactions and large ferroelectric domains in the ferroelectric polymers results in high energy barriers of switching the dipole direction and strong polarization hysteresis, which in turn incurs high dielectric loss 10, 11, 12.
Are ferroelectric polymer networks effective?
To address this long-standing problem, here we report the ferroelectric polymer networks exhibiting significantly reduced dielectric loss, superior polarization and greatly improved breakdown strength and reliability, while maintaining their fast discharge capability at a rate of microseconds.
Why is a ferroelectric polymer better than a melt-extruded polymer?
These concurrent improvements lead to unprecedented charge–discharge efficiencies and large values of the discharged energy density and also enable the operation of the ferroelectric polymers at elevated temperatures, which clearly outperforms the melt-extruded ferroelectric polymer films that represents the state of the art in dielectric polymers.