【摘 要】
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提高超级电容器低温性能的关键是开发耐低温电解液。综述水系、有机系和离子液体等3种常规电解液的优化方案,展望未来超级电容器低温电解液的发展方向。在传统水系电解液中加入有机溶剂或离子液体,可降低凝固点,但超级电容器的工作温度仍不能满足超低温工作环境的需求,且会影响倍率性能。将不同的有机溶剂混合或将有机溶剂与离子液体混合,可拓宽电压窗口,增加电导率,改善低温性能,但有机溶剂存在毒性和易燃性。此外,将不同
【基金项目】
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甘肃省重大专项基金(21ZD4GA031); 兰州市科技计划项目(2021-1-152);
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提高超级电容器低温性能的关键是开发耐低温电解液。综述水系、有机系和离子液体等3种常规电解液的优化方案,展望未来超级电容器低温电解液的发展方向。在传统水系电解液中加入有机溶剂或离子液体,可降低凝固点,但超级电容器的工作温度仍不能满足超低温工作环境的需求,且会影响倍率性能。将不同的有机溶剂混合或将有机溶剂与离子液体混合,可拓宽电压窗口,增加电导率,改善低温性能,但有机溶剂存在毒性和易燃性。此外,将不同的离子液体混合也可提高超级电容器的低温性能,但离子液体成本高,限制了其实际应用。从电解液性能及成本的角度出发,认为相比于有机系及离子液体电解液,水系电解液价廉易得、电导率高,在不损失电化学性能的同时降低凝固点,或许是未来的主要研究任务。
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