科学网—南昌航空大学毛蒲/英国利兹大学Zhilun Lu和西安交通大学娄晓杰等综述:钛酸铋钠基无铅介电陶瓷的多尺度协同设计及不同-清华大学出版社学术期刊的博文
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2026-10-9 10:48
| 个人分类: JAC | 系统分类: 论文交流
原文出自 Journal of Advanced Ceramics ( 先进陶瓷 ) 期刊

Cite this article:
Mao P, Zhao X, Kang R, et al. Multiscale synergistic design for enhanced energy storage performance in Bi 0.5 Na 0.5 TiO 3 -based lead-free dielectrics under various electric fields. Journal of Advanced Ceramics , 2026, 15(9): 9221358. https://doi.org/10.26599/JAC.2026.9221358
文章 DOI : 10.26599/JAC.2026.9221358
ResearchGate : Multiscale synergistic design for enhanced energy storage performance in Bi 0.5 Na 0.5 TiO 3 -based lead-free dielectrics under various electric fields
一、 导读
电介质电容器凭借其高功率密度和极快的充放电速率,已成为先进脉冲功率系统的核心器件。然而,如何同时满足大储能密度与高效率的应用需求,一直是该领域发展的关键问题。在众多无铅陶瓷材料中,钛酸铋钠( Bi 0.5 Na 0.5 TiO 3 ,简称 BNT )基弛豫铁电体因具备高自发极化及独特的介电常数 - 温度峰值( T ₘ )特性,近年来在电介质储能领域备受瞩目。但该体系在不同应用场景下所承受电场强度差异很大:小型化器件偏重低场能效,功率模块常处中场高可靠区间,极端脉冲电容则要求高场高击穿承受能力。如何将 “ 极化响应 - 弛豫行为 - 击穿特性 - 微观结构 ” 系统优化,从而实现 BNT 基陶瓷在不同电场下呈现优异储能性能极具挑战。近期,南昌航空大学毛蒲 / 英国利兹大学 Zhilun Lu 和西安交通大学娄晓杰等《 Journal of Advanced Ceramics 》发表综述,系统梳理了电介质陶瓷的储能理论与 BNT 基陶瓷的物理特性和发展历程,重点从配方设计、相界与弛豫调控、缺陷与微观结构演变到宏观电学性能强化的多尺度协同策略,系统阐述了 BNT 基陶瓷在 低电场( < 300 kV/cm )、中电场( 300-500 kV/cm )和高电场( > 500 kV/cm ) 下储能性能的研究动态和理性设计原则。 最后,对未来研究所面临的挑战与新机遇、潜在发展方向,以及 BNT 基陶瓷在先进电介质电容器中的应用前景进行了探讨,同时为高性能无铅介电陶瓷的设计制备提供理论指和设计思路。

二、 研究背景
介电电容器凭借超高功率密度、纳秒级充放电、长循环和优良耐热性,在脉冲电源、车载逆变器、可再生能源并网、军工电子等场景不可替代。传统铅基铁电材料性能优异但受环保法规与终端无铅化趋势限制。钛酸铋钠( Bi 0.5 Na 0.5 TiO 3 ,简称 BNT ) 基无铅弛豫铁电体自极化强度高、介电可调性好、通过组分设计可兼顾高极化与低剩余极化,在无铅介电储能领域备受青睐。但 BNT 体系高自发极化常伴随大剩余极化和高滞回,降低储能效率;长程铁电有序强会限制电场下的线性可逆极化;高场下击穿强度不足、晶粒与晶界缺陷诱导漏电和早期失效;低场应用又要求尽可能用小电场获得足够可恢复能量。过去研究多围绕 A/B 位掺杂、相界工程、弛豫化、线电介质复合等单点改进,缺少按电场强度分级、从原子 - 纳米 - 微米 - 宏观多尺度贯通的设计方法论。因此,该综述即针对以上问题,建立 “ 电场区间 - 性能瓶颈 - 微结构杠杆 ” 的对应关系,系统讨论不同应用电场下高性能 BNT 基陶瓷的理性设计与优化策略具有重要意义。
三、文章亮点
1. 理论 — 指标一体化梳理 :归纳介电储能可恢复密度、效率、极化差、击穿场强等核心参数的物理来源,明确极化响应、弛豫程度、介电损耗、晶粒晶界与击穿统计对储能密度和效率的耦合影响。
2. 低 / 中 / 高电场设计策略概括 :低场( <300 kV/cm )侧重降低剩余极化、构建纳米极化区与弛豫化,提升小电压下效率;中场( 300–500 kV/cm )通过相界、多离子替代和细晶化兼顾高极化与高击穿;高场( >500 kV/cm )强调致密度、晶界阻挡、缺陷抑制与宏观均质化以提升耐击穿能力,形成有效可行的材料设计思路。
3. 多尺度协同而非单点改性 :从离子掺杂 / 空位缺陷的原子尺度随机场调控,到纳米极化区、畴结构的中尺度弛豫设计,再到晶粒尺寸、致密度、宏观陶瓷均质化的微宏观协同,系统说明 “ 如何同时把极化做高、把滞回做小、把击穿做高 ” 。
4. 无铅体系开发与实际应用展望 :聚焦块体 BNT 基无铅体系,兼顾环保理念与陶瓷可控制备,讨论其在脉冲电容、车载电子、电网储能变流等场景的适配边界,并给出未来在宽温稳定性、循环可靠性、高通量组分筛选方面的展望,对无铅材料的器件化应用具有一定的参考价值。
5.
五、作者及研究团队简介

毛蒲(第一作者 / 通讯作者) ,南昌航空大学材料科学与工程学院副教授,硕士研究生导师。 2020 年博士毕业于西安交通大学。主要从事巨介电陶瓷材料、电介质储能材料及压电催化等相关领域的研究工作。主持国家自然科学基金、江西省自然科学基金等多项科研项目。目前,在 Journal of Advanced Ceramics 、 Chemical Engineering Journal 、 Journal of Materials Chemistry A 、 ACS Applied Materials & Interfaces 、 Journal of the European Ceramic Society 等国际期刊上发表 SCI 论文 70 余篇,申请或授权发明专利 5 项。担任 Journal of Materials Science: Materials in Engineering 期刊副编辑, Microstructures 和 Journal of Advanced Dielectrics 期刊青年编委, Journal of Advanced Ceramics 期刊博士审稿团成员,并担任 Nature Communications 、 Advanced Functional Materials 、 Chemical Engineering Journal 等多个国际期刊审稿人。

赵昕阳(第二作者), 南昌航空大学材料科学与工程学院 2024 级硕士研究生,研究方向为钛酸铋钠基、钛酸铋钾基弛豫铁电陶瓷的成分设计及储能性能优化。

Zhilun Lu (通讯作者) ,英国利兹大学化学与过程工程学院电子与能源材料方向的助理教授。 2016 年于英国谢菲尔德大学获博士学位并荣获 “ 优秀博士论文奖 ” ,此后先后任职于德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心、谢菲尔德大学亨利 · 罗伊斯研究所及英国爱丁堡龙比亚大学, 2023 年起任教于利兹大学。其课题组长期致力于无铅功能陶瓷的成分 — 结构 — 性能关系研究,综合运用阻抗谱、中子散射( ILL 、 ISIS )与同步辐射衍射( Diamond Light Source )等手段,揭示原子尺度结构与 “ 电学微结构 ” 对器件性能的调控机制,研究方向涵盖储能电介质与反铁电材料(含高熵陶瓷)、固态电卡制冷材料、面向 SiC/GaN 功率电子的高温电介质、压电与铁电陶瓷,以及 5G/6G 微波毫米波陶瓷等。截至目前,他已发表 SCI 论文 85 篇(其中约 85% 发表于 Q1 期刊),被引 6000 余次, h 指数 36 , i10 指数 67 ;代表性成果发表于 N ature Physics 、 Physical Review Letters 、 Chemical Reviews 、 Chemical Society Reviews 、 Energy & Environmental Science 、 Advanced Materials 等期刊。作为项目负责人,曾获英国工程与自然科学研究理事会( EPSRC ) New Investigator Award 资助( 65.3 万英镑),开展面向下一代功率电子的高熵电介质陶瓷研究;相关工作亦被欧盟委员会 2022 年 RoHS 指令豁免评估引用。他入选斯坦福大学 / 爱思唯尔 “ 全球前 2% 顶尖科学家 ” 榜单( 2023—2025 ),并获 RINENG 青年学者奖( 2023 )、《 Journal of Advanced Dielectrics 》最佳论文奖( 2024 )等荣誉,同时担任 Nature Physics 、 Nature Communications 、 Physical Review Letters 等 30 余种期刊审稿人。

娄晓杰(通讯作者) ,西安交通大学教授、博导,前沿院先进电子中心主任; 2007 年博士毕业于英国剑桥大学,同年入选新加坡李光耀博士后研究员,并在新加坡国立大学材料科学与工程系工作; 2016 年入选西安交通大学青年拔尖人才( A 类), 2022 年入选陕西省首批秦创原战略科技人才, 2023 年入选陕西省秦创原 “ 科学家 + 工程师 ” 队伍首席科学家, 2025 年荣获西安交通大学企业冠名 “ 伯乐奖 ” 一等奖,入选西安交通大学 “ 珠峰计划 ”( 综改试验班 ) 导师, 2020-2025 年连续六年入选全球前 2% 顶尖科学家 “ 终身科学影响力排行榜 ” 。其主要研究方向是铁电和压电材料与器件,迄今主持或承担包括国家自然科学基金在内的科研项目共十余项,在 Phys Rev Lett 、 Nat Comm 、 Adv Mater 、 Adv Funct Mater 、 Nano Lett 、 Phys Rev B 、 Appl Phys Lett 、 Acta Mater 等学术期刊发表论文 200 余篇,论文被引 13000 余次, H 指数为 68 。
《先进陶瓷(英文)》( Journal of Advanced Ceramics ) 期刊简介
《先进陶瓷(英文)》于 2012 年创刊, 清华大学 主办, 清华大学出版社有限公司 出版, 清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室 提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为中国科学院院士、清华大学林元华教授、苏州国家实验室周延春教授、广东工业大学林华泰教授和哈尔滨工业大学张幸红教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被 SCIE 、 Ei Compendex 、 Scopus 、 DOAJ 、 CSCD 等数据库收录。现为月刊, 2025 年发文量为 202 篇; 2026 年 6 月发布的影响因子为 14 ,连续 6 年位列 Web of Science 核心合集 “ 材料科学,陶瓷 ” 学科 34 种同类期刊第 1 名; 2024 年 11 月入选 “ 中国科技期刊卓越行动计划二期 ” 英文领军期刊项目; 2026 年入选北京市支持高水平国际科技期刊建设(强刊提升)项目。 2023 年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社有限公司自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台 SciOpen 独家发布,标志着该刊结束多年来 “ 借船出海 ” 的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。
期刊主页: https://www.sciopen.com/journal/2226-4108
投稿地址: https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer
期刊 ResearchGate 主页: https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508


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