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三维多孔活性炭由于成本低廉、循环寿命长、比表面积大,在制备超级电容器材料上有很大优势和应用前景,然而单纯的活性炭由于仅依靠双电层电容储能故其电容值通常较低,进而限制了能量密度的提升。本文采用不同含氮前驱体,通过在碳基体表面引入杂原子N和P,对前驱体进行有效的高温刻蚀和碳化,得到了掺杂的三维多孔活性材料,研究发现,改进后的碳基材料,其良好的亲水性,提供了更有效的离子通道,同时引入赝电容之后,其整体电容性能得到较大提高。本文首先利用简单的静态化学氧化法,用富含N元素的导电高分子聚吡咯(PPy)和聚苯胺(