【摘 要】
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超级电容器集大功率、长寿命、环保、高效等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、快速充放电等特点,是一种介于传统电容器与二次电池之间的新型储能装置,在电子、通讯航空、航天工业等领域广泛应用。电解液作为超级电容器重要组成部分,在超级电容器中发挥正负极之间传输电荷的作用,影响着超级电容器的比容量、循环效率、工作温度范围及安全性能等重要特性。因此寻找合适的电解液材料,是目前的研究重点之一。作为一种新型的准
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超级电容器集大功率、长寿命、环保、高效等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、快速充放电等特点,是一种介于传统电容器与二次电池之间的新型储能装置,在电子、通讯航空、航天工业等领域广泛应用。电解液作为超级电容器重要组成部分,在超级电容器中发挥正负极之间传输电荷的作用,影响着超级电容器的比容量、循环效率、工作温度范围及安全性能等重要特性。因此寻找合适的电解液材料,是目前的研究重点之一。作为一种新型的准零维石墨烯碳材料,石墨烯量子点(graphene quantum dots,GQDs)具有量子限域效应、
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锂离子二次电池由于能量密度高、对环境友好和安全稳定等优越性能越来越受到人们的重视,应用范围日益剧增。Si拥有已知材料中最高的理论储锂容量(4200 mAh/g),被认为是极具应
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联氨和氟离子是常见的环境污染物,能够导致多种疾病。与其它方法相比,利用有机小分子荧光传感器对目标物进行检测,具有高灵敏度、高选择性、便捷和经济高效的优点。本文以开发在有机-水混合溶剂体系中具有应用价值的高灵敏度和高选择性联氨和氟离子传感器为研究目标。基于含氮杂稠环在大极性质子溶剂中的荧光特性,设计开发了几个联氨及氟离子传感器,通过实验和量化计算对所设计、合成的荧光传感器的性能进行了表征和分析。取得
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