面向穿戴式自驱动微系统的柔性固态电容研究

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目前,随着信息技术的快速发展,传统的交互方式正在经历巨大的变化,而生物感知技术与微电子等学科的交叉融合为可穿戴电子器件带来了新的发展可能,智能家居、运动健身、医疗健康等成为其热门的细分领域,其中柔性可穿戴电子器件的普及率以及应用率也随着技术的发展显著地提升。为了保证可穿戴式电子设备的日常运行,满足用户的使用需求,对于柔性储能电子的研究愈发重要。不同于其他类型的储能器件,超级电容器能够以较快的速率进行充电和放电,因此,与传统的储能器件相对比,它拥有较长的循环使用性以及较高的功率密度,在诸多应用场景中具
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