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日期:2023-09-03
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电容器是在电场中存储能量的无源电气元件。应用包括电力调理、信号处理、电机启动和储能。电容器可以容纳的最大电荷很大程度上取决于内部的介电材料。这种材料是性能的推动因素。大功率电子、可再生能源、混合动力汽车和电动飞机等领域的不断发展,迫切需要更先进的静电电容器技术。 本书面向工业界和学术界的研究人员,概述了电容器技术的关键介电材料。它涵盖了最先进的介电材料的制备和表征,包括陶瓷、聚合物和聚合物纳米复合材料,适用于最流行的应用,包括储能、微波通信和多层陶瓷电容器。 本书首先介绍了静电电容器技术,然后涵盖了以下主题:电容器电介质表征技术;用于高能电容器的介电聚合物和介电超材料;聚合物/纳米填料复合材料;用于静电储能的高温聚合物基电介质;通过相场计算设计和模拟电容器电介质;聚合物电介质的合理设计;用于高能量密度电容器的无机电介质;用于微波通信的陶瓷电介质;用于MLCC的陶瓷电介质;最后是关于聚合物和陶瓷未来前景的两章。
电容器是在电场中存储能量的无源电气元件。应用包括电力调理、信号处理、电机启动和储能。电容器可以容纳的最大电荷很大程度上取决于内部的介电材料。这种材料是性能的推动因素。大功率电子、可再生能源、混合动力汽车和电动飞机等领域的不断发展,迫切需要更先进的静电电容器技术。
本书面向工业界和学术界的研究人员,概述了电容器技术的关键介电材料。它涵盖了最先进的介电材料的制备和表征,包括陶瓷、聚合物和聚合物纳米复合材料,适用于最流行的应用,包括储能、微波通信和多层陶瓷电容器。
本书首先介绍了静电电容器技术,然后涵盖了以下主题:电容器电介质表征技术;用于高能电容器的介电聚合物和介电超材料;聚合物/纳米填料复合材料;用于静电储能的高温聚合物基电介质;通过相场计算设计和模拟电容器电介质;聚合物电介质的合理设计;用于高能量密度电容器的无机电介质;用于微波通信的陶瓷电介质;用于MLCC的陶瓷电介质;最后是关于聚合物和陶瓷未来前景的两章。
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