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2025 article

High-Temperature Energy Storage in Poly(ether imide) via Molecular-Engineered Naphthalene Traps

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Aromatic poly(ether imide) (PEI) film capacitors are promising for high-temperature applications due to their thermal stability and flexibility. This study first designed and synthesized three PEIs based on different diamine monomer structures, then introduced 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic dianhydride (NTCDA) during their polymerization to construct copolymer systems. Experiments and density functional theory (DFT) analysis show that NTCDA, with a lower lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energy level, can form moderately deep electron traps in the PEIs bandgap. These traps effectively capture free carriers at high temperatures, suppressing their migration and hopping conduction, thereby reducing leakage current and dielectric loss. Meanwhile, the rigid naphthalene ring structure of NTCDA enhances intermolecular interactions, inhibiting segmental motion at high temperatures and reducing energy dissipation. Performance tests indicate that the three copolymers exhibit energy densities ( U e ) of 3.7 J/cm 3, 3.22 J/cm 3, and 3.56 J/cm 3 at 150 °C, with corresponding charge–discharge efficiencies (η) of 87%, 75%, and 79%. These results confirm that regulating the energy bands and trap distribution of PEIs with different structures via NTCDA is an effective strategy to enhance high-temperature energy storage performance, providing references for related material design.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High-Temperature Energy Storage in Poly(ether imide) via Molecular-Engineered Naphthalene Traps
Date Crossref
28/10/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shijiazhuang Tiedao University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tianjin Chengjian University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tianjin Key Laboratory of Building Green Functional Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ltd Beijing Hua Ce Testing Instrument Co. pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Hebei Provincial Engineering Research Center of Metamaterial and Micro-device pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Shijiazhuang Tiedao University, Tianjin Chengjian University et School of Materials Science and Engineering, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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