针对单一多孔材料不能同时兼具超高有效表面积、高导电性等难题,开展电化学双电层电容器用多孔炭质复合电极材料结构定向控制及其与性能的相关性研究。.采用催化剂与KOH协同活化、化学气相沉积法后期修饰等技术,制备出孔径分布、表面化学环境可控的超级活性炭;阐明催化活化造孔机理。采用溶胶-凝胶法及该过程的相变推动力控制技术,制备出具有多孔、自粘结、导电网络结构的炭气凝胶;阐明炭气凝胶制备过程中其内部空间网络结构的形成、演化规律及控制手段。揭示上述两种材料的界面、体相复合效应及其作为电极材料的性能耦合机制。.上述深层次基础性科学问题的解决。将对此领域科学家加深对储能材料的结构设计、制备和性能预报系统,炭材料与其它学科交叉并衍生出新的学科生长点、推动我国此领域的产业化进程,具有较大帮助。
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数据更新时间:2023-05-31
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