【摘 要】
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随着能源消耗和环境污染问题的加剧,人们对可持续、可再生新能源的需求日益强烈。超级电容器作为一种新型的电化学储能装置,以其高功率密度、长周期稳定性、快速充放电能力、环境友好性和安全性等优点,成为目前研究的热点。电极材料作为超级电容器的重要组成部分,其性能的好坏对超级电容器的整体性能起决定性作用。目前,组装成超级电容器的电极材料主要有碳基电极材料、导电聚合物电极材料和金属氧化物/氢氧化物电极材料三大类
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随着能源消耗和环境污染问题的加剧,人们对可持续、可再生新能源的需求日益强烈。超级电容器作为一种新型的电化学储能装置,以其高功率密度、长周期稳定性、快速充放电能力、环境友好性和安全性等优点,成为目前研究的热点。电极材料作为超级电容器的重要组成部分,其性能的好坏对超级电容器的整体性能起决定性作用。目前,组装成超级电容器的电极材料主要有碳基电极材料、导电聚合物电极材料和金属氧化物/氢氧化物电极材料三大类。虽然金属氧化物/氢氧化物电极材料与碳基电极材料相比拥有更高的理论比电容和功率密度、较导电聚合物电极材料
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