生物诱导合成超级电容器用三维互连多孔炭电极材料

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特斯拉,上海超级电容公交,快速充电,最近涌现出的新名词显示了人们对能量储存和能量转换研究的广泛兴趣。超级电容器具备功率密度高、循环寿命好、造价成本低等优点被认为是一种很有研究和应用前景的高效储能装置。为了获得比电容高,循环寿命好的超级电容器用三维互联多孔炭电极材料,并本着保护环境、降低成本的原则,本文利用生物模板制备出石墨程度较高的多孔炭或者石墨烯。实验主要分为两大部分:第一部分浒苔模板超级电容器电极材料的制备、表征及测试:以浒苔为炭源,采用高温炭化法制备纤维基三维多孔炭材料(3D-Fiberbas
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