【摘 要】
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当前,储能器件的构造随着人们对小、薄、轻和柔性电子装置的快速增长的需求而演变。最近在器件构造方面的发展为超级电容器的进一步应用提供了便利。然而,超级电容器的实际应用仍然面临能量密度较低、循环性能差等挑战性的问题。开发高比容量电极材料以及组装高能量密度的新型超级电容器器件是目前研究的热点。本论文工作主要研究可控构筑高性能超级电容器的微纳结构新型电极材料以及组装高能量密度的新型超级电容器器件,具体的研
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当前,储能器件的构造随着人们对小、薄、轻和柔性电子装置的快速增长的需求而演变。最近在器件构造方面的发展为超级电容器的进一步应用提供了便利。然而,超级电容器的实际应用仍然面临能量密度较低、循环性能差等挑战性的问题。开发高比容量电极材料以及组装高能量密度的新型超级电容器器件是目前研究的热点。本论文工作主要研究可控构筑高性能超级电容器的微纳结构新型电极材料以及组装高能量密度的新型超级电容器器件,具体的研究内容与结果如下:(1)通过温和的电化学途径成功地在康铜丝上制备了具有PEDOT表面改性的多孔NiO/N
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