【摘 要】
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超级电容器因具有高功率输出、宽温度使用范围和高安全性等特点受到了研究者的广泛关注[1].随着各种新型电子设备的不断涌现,对相应的可携带储能器件的开发也获得迅速发展
【机 构】
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中国科学院电工研究所,北京市海淀区中关村北二条6号,100190
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超级电容器因具有高功率输出、宽温度使用范围和高安全性等特点受到了研究者的广泛关注[1].随着各种新型电子设备的不断涌现,对相应的可携带储能器件的开发也获得迅速发展[2].比如为柔性电子设备,如智能卡等设计开发的柔性超级电容器[3].本文将详细介绍基于导电聚合物和新型碳纳米材料(如碳管和石墨烯等)的高性能复合材料电极及其在新型超级电容器的原型器件中的应用,主要包括:1)高性能电极材料设计:采用电化学或化学方法,合成高性能导电聚合物有序纳米结构材料.通过纳米尺度的复合,制备了氧化石墨烯/聚苯胺纳米线阵列的复合纳米结构.该复合材料表现出优异的比电容和循环稳定性.2)新概念器件原型:利用聚苯胺纳米结构电极的优异加工型,制备了布负载的柔性电容器、芯片上的微型电容器、柔性智能储能窗、纤维超级电容器等新型超级电容器的原型器件.
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