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    化学超级电容器又叫做电化学电容器(ES),是介于传统电容器和二次电池之间的一种储存能量的电容器,它的主要优点有以下几点:具有更大的能量,使用时间长,而且可以快速的进行充电和放电。近些年来,超级电容器的应用十分广泛,如:将超级电容器和电池混合后形成的能源结构,具有能够提供高功率和连续的密度输出的特点,因而可以应用于混合动力型汽车运行的整个过程;它也应用于军事方向,如微波,激光武器及提供MW的特大发动功率;它还可用作备用电源,如笔记本,电话和电视机等电子产品的备用电源。因为超级电容器的各种优点,以及在各方面的广泛应用为人们的生活提供了便利,使得超级电容器受到越来越多人的喜爱,致使人们进行不断的研究、探索新型的电化学超级电容器电极材料,因而对于具有较好电化学性能的电化学超级电容器电极材料的开发已经成为了目前研究的热点。20824
    近些年来,通过不断的研究和发现,人们将电化学超级电容器的电极材料按照电极材料的不同将其分为四大类型:过渡金属氧化物系列,有机导电聚合物系列,碳材料系列和其他系列。碳材料是所有超级电容器电极材料中被研究最早的一类,在研究过程中先后出现过多孔碳材料,活性碳材料等,被广泛使用的为多孔碳材料,因为它具有大的比表面积,有利于与电解液接触,价格也较便宜,研究成本较低,制作电极的过程简单。在过渡金属氧化物电极材料的研究历史中先后出现过:RuO2,RuO2•xH2O,MnO2,NiO等,这其中被广泛认为是较优质的超级电容器材料为RuO2•xH2O,它的比容量最多可以达到720F•g-1。但是它难以在各方面进入深入研究,原因是它存在物资较少、研究成本较高等缺点。相比而言,氧化镍电极材料因其具有比电容量高(理论值可达2400F•g-1以上),价格比较低等优点,使得它成为现在研究较多电极材料[4
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