In these works, various
types and forms of porous carbon materials such as AC [5–9], aerogels [10–14], CNTs [15–22], mesoporous carbon [23–28], and carbide-derived carbons [29–33] have been used as electrodes in EDLCs. However, the reported results are still insufficient for practical applications. As we know, several factors of carbon mate- rials such as specific surface area (SSA), pore size distribution, electrical conduc- tivity, and surface wettability are crucial for electrode performance. Generally, although porous carbon materials have high SSA, the low conductivity restricts its application in high-power-density supercapacitors. On the other hand, although CNT materials possess excellent conductivity, their relatively low SSA affords them a low specific capacitance [16,34]. Thus, great effort is being put into devel- oping novel carbon-based supercapacitor electrode materials with overall high performance.
ในผลงาน ต่าง ๆมีการใช้ชนิดและรูปแบบของวัสดุคาร์บอน porous AC [5-9], aerogels [10-14], CNTs [15-22], ตัวคาร์บอน [23 – 28], และคาร์ไบด์มา carbons [29 – 33] เป็นหุงตใน EDLCs อย่างไรก็ตาม รายงานผลจะยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริง เรารู้ ปัจจัยต่าง ๆ ของคาร์บอนคู่ rials เช่นบริเวณพื้นผิว (SSA), การกระจายขนาดของรูขุมขน ไฟฟ้า conduc-tivity และความสามารถเปียกได้ที่พื้นผิวมีความสำคัญสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของอิเล็กโทรด ทั่วไป แม้ว่าวัสดุคาร์บอน porous มีสูง SSA นำต่ำจำกัดของโปรแกรมประยุกต์ใน supercapacitors สูง-power-ความหนาแน่น บนมืออื่น ๆ แม้ว่าวัสดุบริษัทมีนำดี SSA ค่อนข้างต่ำของพวกเขาแล้วพวกเขาต่ำเฉพาะความ [16,34] ดังนั้น ความพยายามที่ดีเป็นการย้ายเป็น devel-oping วัสดุอิเล็กโทรด supercapacitor คาร์บอนตามนวนิยายกับประสิทธิภาพโดยรวมสูง
การแปล กรุณารอสักครู่..
