【摘 要】
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电化学电容器作为一种具有高能量密度、可大电流充放电、对环境友好的储能元件而备受关注。电极材料作为储能元件的核心组成部分,决定了电化学电容器的性能。近年来,三元及多元化合物电极材料的开发引起人们的广泛关注,它综合了多种过渡金属的优良性能,具有更高的比电容和良好的循环寿命。另一方面,电极的制备工艺从粘结剂型向无粘结剂型电极转变,让电化学活性材料直接生长于集流体表面,具有简化工艺、提高活性材料利用率的优
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电化学电容器作为一种具有高能量密度、可大电流充放电、对环境友好的储能元件而备受关注。电极材料作为储能元件的核心组成部分,决定了电化学电容器的性能。近年来,三元及多元化合物电极材料的开发引起人们的广泛关注,它综合了多种过渡金属的优良性能,具有更高的比电容和良好的循环寿命。另一方面,电极的制备工艺从粘结剂型向无粘结剂型电极转变,让电化学活性材料直接生长于集流体表面,具有简化工艺、提高活性材料利用率的优点。本论文采用水热法,以Mn(CH3COO)2·4H2O、Co(CH3COO)2·4H2O、脲作
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