【摘 要】
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超级电容器因为具有快速充放电速率与高功率密度,已经在许多能源储存领域的应用中取得了迅速的发展,其可以在备用电源、军用设备、便携式电子产品以及混合动力汽车等方面作为电池的有效补充。其电极材料的特性是决定电荷存储的最关键因素。与传统的碳材料、过渡金属氧化物、氢氧化物及导电聚合物相比,有机小分子材料具有资源可持续性、环境友好性、潜在的低成本、结构多样性等特点,在低分子量下可实现多电子可逆法拉第反应,为获得高能量密度的超级电容器奠定电化学反应基础。通过共价或非共价功能化的方法将氧化还原活性有机分子固定在导电碳基底
【机 构】
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兰州文理学院化工学院,西北师范大学化学化工学院
【基金项目】
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2019年兰州文理学院校级科研杰出青年科研人才培育计划项目(2019JCQN03)资助,2020年甘肃省高等学校创新能力提升项目(2020A-159)资助,国家自然科学基金项目(21773187,21563027,21163017,20963009)资助。
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超级电容器因为具有快速充放电速率与高功率密度,已经在许多能源储存领域的应用中取得了迅速的发展,其可以在备用电源、军用设备、便携式电子产品以及混合动力汽车等方面作为电池的有效补充。其电极材料的特性是决定电荷存储的最关键因素。与传统的碳材料、过渡金属氧化物、氢氧化物及导电聚合物相比,有机小分子材料具有资源可持续性、环境友好性、潜在的低成本、结构多样性等特点,在低分子量下可实现多电子可逆法拉第反应,为获得高能量密度的超级电容器奠定电化学反应基础。通过共价或非共价功能化的方法将氧化还原活性有机分子固定在导电碳基底
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