微型超级电容器进展:自下而上法制备出高比容量硫掺杂石墨烯

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王森, 吴忠帅, 孙承林. 2017: 微型超级电容器进展:自下而上法制备出高比容量硫掺杂石墨烯, 物理, 46(7): 457-459. doi: 10.7693/wl20170707
引用本文: 王森, 吴忠帅, 孙承林. 2017: 微型超级电容器进展:自下而上法制备出高比容量硫掺杂石墨烯, 物理, 46(7): 457-459. doi: 10.7693/wl20170707
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微型超级电容器进展:自下而上法制备出高比容量硫掺杂石墨烯

  • 摘要: 超级电容器,又称电化学电容器,是一种新型电化学储能器件,具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源、免维护、绿色环保等特点[1].然而,随着便携式电子设备不断趋于轻薄化、小型化,传统堆叠结构的超级电容器(通常由两个基底、电极、隔膜和集流体构成)体积较大,机械柔韧性差,已不能满足与未来高度集成化、轻量便携化和智能化电子器件相兼容的需求,因此迫切需要发展与其匹配的新型微纳储能器件[2,3].与传统超级电容器不同,平面化微型超级电容器的主要组成包括正/负极、电解质或/和隔膜,主要以堆叠构型或平面构型(如交叉指)组装在一个平面绝缘基底上(图1(a))[4],受到业界的广泛关注[5,6].
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  • 刊出日期:  2017-07-12

微型超级电容器进展:自下而上法制备出高比容量硫掺杂石墨烯

  • 中国科学院大连化学物理研究所 大连洁净能源国家实验室 大连 116023;中国科学院大学 北京 100049
  • 中国科学院大连化学物理研究所 大连洁净能源国家实验室 大连 116023

摘要: 超级电容器,又称电化学电容器,是一种新型电化学储能器件,具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源、免维护、绿色环保等特点[1].然而,随着便携式电子设备不断趋于轻薄化、小型化,传统堆叠结构的超级电容器(通常由两个基底、电极、隔膜和集流体构成)体积较大,机械柔韧性差,已不能满足与未来高度集成化、轻量便携化和智能化电子器件相兼容的需求,因此迫切需要发展与其匹配的新型微纳储能器件[2,3].与传统超级电容器不同,平面化微型超级电容器的主要组成包括正/负极、电解质或/和隔膜,主要以堆叠构型或平面构型(如交叉指)组装在一个平面绝缘基底上(图1(a))[4],受到业界的广泛关注[5,6].

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