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个最研究背景具有极高的功率密度和长循环寿命的超级电容器(SCs)被认为是比二次电池更适合大功率输运和充放电的新型储能器件。图2.CBC和CBCx的(a)氮气吸脱附曲线,有名运动(b)基于DTF理论的孔体积直方图,有名运动(c)不同孔径的孔体积、比表面积、KOH剂量间的相互关系曲线,(d)XRD谱线,(e)Raman光谱谱线,(f)原子占比、IG/ID值、KOH剂量间的相互关系曲线。
名字导致这一问题的根源主要在于:(1)多孔炭的孔结构与选用的电解质的离子尺寸不匹配。此外,吃惊分别对基于两种电解液的SCs进行了系统的动力学分析,吃惊结果表明SCs的电化学性能与多孔炭电极的离子可及孔体积呈正比关系,揭示了SCs的孔结构、电解液的分解电压和电解质离子尺寸的内在联系。迄今见于报道的各种类型SCs中,选出基于多孔炭的SCs是研究最为广泛的一类。
(a)100mVs−1时的CV曲线,个最(b)5Ag−1时的GCD曲线,个最(c)倍率性能,(d)比电容与放电时间平方根关系图,(e)电化学阻抗谱图,(f)电压降直方图,(g)比电容、孔体积、氮含量、KOH剂量间的相互关系曲线,(h)20Ag−1时的循环性能。CBC3的(b,有名运动c)SEM图,(d,g)HRTEM图,(e)HADDF-STEM图,(f)EDSmapping图
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文献链接:个最DOI:10.1016/j.ensm.2015.10.003图8 样品在0.1C的电流速率下的恒电流第一放电/电荷分布、个最循环性能及0.1C到2c之间的速率能力 SmallMethods:用于高效聚合物太阳能电池界面工程的共轭聚电解质共轭聚电解质(CPEs)是一种高效的有机光电器件界面材料。此外,有名运动Li-LiFePO4电池和锂-硫电池具有无枝晶的形貌和优异的电化学性能。
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