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背景介绍 随着能耗设备的快速更新迭代,人们对储能装置高能量密度和快速充放电的双重需求不断增加,锂离子电池和超级电容器都无法单独完成如此艰巨的工作。锌离子混合电容器由电池型阳极和电容型阴极组成,理论上兼顾了锌离子电池的高能量密度及超级电容器的高功率密度和优异的循环稳定性特性,同时由于锌储量丰富、理论比容量高、氧化还原电位相对较低等优势,锌离子混合电容器被认为是有前景的下一代储能设备。目前应用在锌离子电容器正极材料炭材料因其离子吸附能力有限,严重限制了电容器能量密度。因此,如何设计高比电容的正极材料是改善锌离子电容器的储存动力学和提高循环稳定性的关键问题。 杂原子掺杂是调整炭材料结构、改善其电化学性能的有效方法。与未掺杂的纯炭相比,杂原子的引入可使炭层间距扩大,从
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