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1)  electrochemical supercapacitor
电化学超级电容器
1.
Research and progress of electrochemical supercapacitors;
电化学超级电容器的研究进展
2.
This paper summarized the application and development of conducting polymer materials in electrochemical supercapacitor, and emphasized on the application and research of conducting polymer materials in secondary batteries.
综述了导电聚合物材料在电化学器件、电化学超级电容器及二次电池领域中的应用及发展,着重介绍了在各种二次电池体系中导电聚合物材料的应用及研究,并提出了一种新型的完全以导电聚合物材料为电极活性材料的聚合物氢离子电池体系。
3.
After electrochemical oxidation of the Ru nanoparticles to ruthenium oxide nanoparticles, the resulting RuO x /C nanocomposite could be used as an electrochemical supercapacitor material to increase the specific capacitance of carbon (XC-72) from 31 F/g to 144 F/g.
Ru/C纳米复合材料在电化学氧化后可以作为电化学超级电容器的电极材料 ,循环伏安实验表明其比电容为 14 4F/g ,而未负载纳米钌的XC 72碳的比电容为 3 1F/g 。
2)  Electrochemical supercapacitors
电化学超级电容器
1.
Research on the Materials for Electrochemical Supercapacitors;
电化学超级电容器电极材料的研究
3)  Super Electto-chemical Double Layer Capacitors (SEDLCs)
超级电化学双层电容器
4)  supercapacitor
超级电容器
1.
Chemico-oxidative polymerization of polypyrrole for supercapacitor electrodes and optimization of its synthesis process;
化学氧化法合成超级电容器电极用聚吡咯及其工艺优化
2.
Carbon nanotube electrodes for fabricating supercapacitors;
应用于超级电容器的碳纳米管电极的几个特点
3.
Development and application of large-power supercapacitor;
大功率超级电容器的发展与应用
5)  supercapacitors
超级电容器
1.
Principles and applications of supercapacitors;
超级电容器的原理及应用
2.
Impedance characteristics and complex-space modeling of supercapacitors;
超级电容器的阻抗特性及其复空间建模
3.
Investigations on supercapacitors using PAN-based gel polymer electrolytes;
PAN基凝胶聚合物电解质超级电容器的研究
6)  super capacitor
超级电容器
1.
Study on preparation and performance of MnO_2 as electrode material in super capacitor;
超级电容器电极材料MnO_2的制备及其性能研究
2.
Preparation and modification of nano-sized MnO_2 electrode material for super capacitor;
纳米二氧化锰超级电容器电极材料的制备及改性
3.
Design of LED pharos and avigation obstacle light for super capacitor;
超级电容器供电的LED航标灯和航空障碍灯
补充资料:电化学电容器
分子式:
CAS号:

性质:利用电极存在双电层的原理制造的电容器。它包括双电层电容器和超电容器两大类。由于双电层的厚度在0.lnm数量级,其电容值较传统的电介质电容器大很多倍。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条