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作为一种新型的绿色储能装置,超级电容器因其充放电速度快、功率密度高等优势成为研究的热点。然而,其能量密度低,在一定程度上限制了它的实际应用。研究表明,Ni(HCO_3)_2和Ni(OH)_2等镍基材料具有较高的理论比电容和能量密度,因此发展潜力较大。但是它本身存在导电性差、寿命短、易堆叠的缺陷,所以,寻找能与之复合而使整体性能最佳的材料至关重要。铜、氧化铜、活性炭等材料由于其价格低廉、导电性及化学稳定性高,被广泛使用与其他材料复合,发挥其协同、基底等作用而应用于电容器领域,得到的复合材料具有较强的导