
物理化学学报 >> 2020, Vol. 36 >> Issue (2): 1904056.doi: 10.3866/PKU.WHXB201904056
所属专题: 超级电容器
收稿日期:2019-04-12
录用日期:2019-05-16
发布日期:2019-05-30
通讯作者:
王策
E-mail:cwang@jlu.edu.cn
作者简介:王策,1982毕业于吉林大学化学系高分子专业,获得学士学位。1995年在奥地利维也纳技术大学获得博士学位。随后在美国爵硕大学开展博士后工作。现任吉林大学化学学院麦克德尔米德实验室教授,博士生导师。主要研究方向是静电纺复合纳米纤维的制备及其在电磁屏蔽、传感、环境、能源等领域的应用
基金资助:
Di Tian,Xiaofeng Lu,Weimo Li,Yue Li,Ce Wang*(
)
Received:2019-04-12
Accepted:2019-05-16
Published:2019-05-30
Contact:
Ce Wang
E-mail:cwang@jlu.edu.cn
Supported by:摘要:
对高性能超级电容器不断增长的需求促进了无粘合剂电极材料的快速发展。静电纺纳米纤维由于具有良好的柔性、大比表面积、高孔隙率、容易制备等优点引起了研究者们的强烈关注。本文综述了静电纺纳米纤维基无粘合剂电极材料在超级电容器领域的研究进展,阐述了不同材料的设计制备过程和提升电化学性能的诸多方法,并指明了静电纺纳米纤维基超级电容器无粘合剂电极材料的发展机遇与挑战,为性能优异的无粘合剂超级电容器电极材料的进一步开发与应用拓宽了思路。
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