以碳基多孔、复合材料为自支撑电极的超级电容器的研究

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随着便携设备和汽车自动化设备的发展,很多新兴的可循环、高效的储能设备引起了很多人的关注。超级电容器是一种新型的储能设备,由于其优良的储能能力,高的功率密度、持久的循环使用寿命和快速的充放电能力,以及绿色环保等优良性能,得到了国内外广大学者关注和研究。按照超级电容器电极的储能原理,将其分为两种,一种是以双电层储能形式为主的双电层电容器和以充放电过程中,电极材料表面发生氧化还原反应为主的赝电容电容器,也叫做法拉第电容器。其中电极的选择是一个非常重要的研究课题。本篇文章主要从两种原理出发,分别制备了碳基多
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近些年来,一维复合纳米纤维材料引起人们浓厚的研究兴趣。由于该类材料具有纳米级微孔、高比表面积、可分离和可回收等独特的优点,使其成为催化剂和催化剂载体的首选。本文通过静电纺丝技术和溶胶-凝胶相结合的方法,制备了“聚乙烯吡咯烷酮/钛酸四正丁酯/三乙酰丙酮钒”复合前驱体纳米纤维和“聚乙烯吡咯烷酮/钛酸四正丁酯/四氯化锡”复合纳米前驱体纤维。通过高温处理使复合纤维中的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)及有机物分解,
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南朝书帖里那么多不厌其烦的类似问候,也许是因为这份牵挂珍藏的温暖人情,让我们如此珍而重之。  像是王羲之的《初月帖》:  「初月十二日山陰羲之报:近欲遣此书,停行无人,不办。遣信昨至此。旦得去月十六日书,虽远为慰。过嘱,卿佳否?吾诸患,殊劣,殊劣。方涉道,忧悴。力不具。」  「一直没有来得及给你写信,最近收到了上个月十六号你写的信,虽然距离你写信已经过去很久了,但是收到它还是很让我感到安慰。你好吗