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一种用于超级电容器的电极材料的制备方法

专利权人:上海电力学院

超级电容器是一种介于普通电容器和化学电池之间的储能器件,兼具两者的优点,如功率密度高、能量密度高、循环寿命长、可快速充放电,并具有瞬时大电流放电和对环境无污染等特性。因为其具有极其重要和广阔的应用前景成为人们研究的热点之一。作为一种绿色环保、性能优异的新型储能器件,超级电容器在众多的领域有广泛的应用。电解质材料是影响超级电容器性能的关键因素,因此,近年来,人们对超级电容器材料的制备合成改性做出了大量的研究。二氧化锰是理想的超电电容器材料,因为二氧化锰作为超级电容器材料具有诸多优势:较高的理论电容值,较好的

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超级电容器是一种介于普通电容器和化学电池之间的储能器件,兼具两者的优点,如功率密度高、能量密度高、循环寿命长、可快速充放电,并具有瞬时大电流放电和对环境无污染等特性。因为其具有极其重要和广阔的应用前景成为人们研究的热点之一。作为一种绿色环保、性能优异的新型储能器件,超级电容器在众多的领域有广泛的应用。电解质材料是影响超级电容器性能的关键因素,因此,近年来,人们对超级电容器材料的制备合成改性做出了大量的研究。二氧化锰是理想的超电电容器材料,因为二氧化锰作为超级电容器材料具有诸多优势:较高的理论电容值,较好的环境兼容性,价格低廉,无毒安全,储量丰富。但是,在实际应用中,纯相的二氧化锰由于其较差的导电性以及在循环过程中出现的二氧化锰电极发生电化学溶解,导致其表现出来的性能往往不高。因此,纯相的二氧化锰作为超级电容器材料还有很多的不足。石墨烯纳米带是在碳纳米管和石墨烯纳米片之后出现的一种新型材料,优秀的机械和电化学性能使得它可以成为电化学和一些电子设备中的很好的材料,比如锂离子电池,超级电容器等。目前,利用碳材料和导电聚合物来改性二氧化锰成为行内研究学者的研究热点之一。