【摘 要】
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从前期聚合过程入手,对制备路线进行改进,改变催化剂、引用新添加剂和改进处理方式等,开展了非超临界和非溶剂交换的炭气凝胶的制备。基于制备炭化的反应平台,开展了材料制备的工程化研究,获得炭气凝胶的高效快速制备工艺和技术,材料呈现出高的比电容和优良的倍率特征。
【出 处】
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第三届中国储能与动力电池及其关键材料学术研讨与技术交流会
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从前期聚合过程入手,对制备路线进行改进,改变催化剂、引用新添加剂和改进处理方式等,开展了非超临界和非溶剂交换的炭气凝胶的制备。基于制备炭化的反应平台,开展了材料制备的工程化研究,获得炭气凝胶的高效快速制备工艺和技术,材料呈现出高的比电容和优良的倍率特征。
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