原文服务方: 材料工程       
摘要:
超级电容器是一种功率型储能器件,具有高功率密度和长循环寿命等优点.但是其能量密度很低,这限制了更宽范围的应用.本文首先介绍目前超级电容器工作原理,归纳总结了电极材料应具有的特点以及目前研究进展,然后总结了水系、有机系和离子液体电解质的特点及相关进展.最后指出了超级电容器能量密度限制原因和影响因素,并且从电极材料、电解质以及超级电容器结构三个方面出发,分析讨论超级电容器能量密度的提升措施.
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文献信息
篇名 高比能超级电容器:电极材料 、电解质和能量密度限制原理
来源期刊 材料工程 学科
关键词 超级电容器 能量密度 限制原理 提升方法
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 47-58
页数 12页 分类号 O646
字数 语种 中文
DOI 10.11868/j.issn.1001-4381.2019.000721
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭鑫 10 23 3.0 4.0
2 金黎明 2 2 1.0 1.0
3 郑俊生 17 71 5.0 7.0
4 Zheng Jim P 2 3 1.0 1.0
5 秦楠 6 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
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超级电容器
能量密度
限制原理
提升方法
研究起点
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材料工程
月刊
1001-4381
11-1800/TB
大16开
北京81信箱-44分箱
1956-05-01
中文
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