【摘 要】
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随着电动交通工具的应用以及太阳能、风能等清洁能源存储需求的增加,研制高功率密度和高能量密度的储能装置成为人们的研究热点。其中,锂离子电池和超级电容器都是很具前景的储能装置。锂离子二次电池和超级电容器因具有高的可逆容量、良好的循环性能以及较高的能量密度、无记忆效应等优点倍受青睐。但是在实际应用中,能量密度和功率密度不能满足实际需求,有待进一步提高。本文从这两个方面进行了研究和提高改善。本着提高锂离子
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随着电动交通工具的应用以及太阳能、风能等清洁能源存储需求的增加,研制高功率密度和高能量密度的储能装置成为人们的研究热点。其中,锂离子电池和超级电容器都是很具前景的储能装置。锂离子二次电池和超级电容器因具有高的可逆容量、良好的循环性能以及较高的能量密度、无记忆效应等优点倍受青睐。但是在实际应用中,能量密度和功率密度不能满足实际需求,有待进一步提高。本文从这两个方面进行了研究和提高改善。本着提高锂离子电池的能量密度和功率密度,通过电沉积法和磁控溅射法相结合制备了三维多孔Ni/Si复合薄膜和石墨烯
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