【摘 要】
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电化学电容器的能量密度与电极材料的结构和性能密切相关。金属有机框架(MOFs)材料因其独特的孔结构和丰富的活性位点而成为近年来电化学电容器领域的研究热点。然而,而低电导率和较差的稳定性严重影响了其电化学性能。本文的研究目的在于构造特殊结构的新型MOFs材料,然后将其作为自牺牲模板和前驱体,通过化学转化,增加暴露表面活性位点的数量,提高其电导率和稳定性,以制得电化学性能杰出的衍生复合电容电极材料。同
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电化学电容器的能量密度与电极材料的结构和性能密切相关。金属有机框架(MOFs)材料因其独特的孔结构和丰富的活性位点而成为近年来电化学电容器领域的研究热点。然而,而低电导率和较差的稳定性严重影响了其电化学性能。本文的研究目的在于构造特殊结构的新型MOFs材料,然后将其作为自牺牲模板和前驱体,通过化学转化,增加暴露表面活性位点的数量,提高其电导率和稳定性,以制得电化学性能杰出的衍生复合电容电极材料。同时,利用其与双层电容材料组装成混合电化学电容器,以达到进一步扩大其电压窗口,增加能量密度的目的。同时为了
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