[1] Wang J G,Kang F,Wei B.Progress in materials science[J].Progress in Materials Science,2015,74:51-124.
[2] 黄廷立,叶志国,彭新元,等.不同晶型MnO2超级电容器电极材料的电化学特性[J].机械工程材料,2012,36(4):67-70.
[3] 金莉,孙东,张剑荣.石墨烯/聚3,4-乙烯二氧噻吩复合物的电化学制备及其在超级电容器中的应用[J].无机化学学报,2012,28(6):1084-1090.
[4] 赵雪,邱平达,姜海静,等.超级电容器电极材料研究最新进展[J].电子元件与材料,2015,34(1):1-8.
[5] 金晓晓,钟莲,万起展,等.聚苯胺/改性石墨电极的制备及电容性能研究[J].化工新型材料,2017,45(6):103-106.
[6] 马延文,熊传银,黄雯,等.碳化法国梧桐絮制备碳微米管及作为超级电容器电极的研究[J].无机化学学报,2012,28(3):546-550.
[7] 于艳艳,关云锋,丛野,等.碳化硅衍生碳的制备及其超级电容性能[J].无机化学学报,2017,33(5):853-859.
[8] Chen P C,Shen G Z,Shi Y,et al.Preparation and characterization of flexible asymmetric supercapacitors based on transition-metal-oxide nanowire/single-walled carbon nanotube hybrid thin-film electrodes[J].ACS Nano,2010,4(8):4403-4411.
[9] 苏岳锋,吴锋.新型非对称电化学电容器的电极匹配研究[J].电化学,2004,10(2):190-196.
[10] 吴明霞,曹小卫,安仲勋,等.LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/AC混合超级电容器正负极容量配比研究[J].电子元件与材料,2011,30(1):34-37.
[11] 孙刚伟.炭基超级电容器正负极不对称电容行为研究[D].上海:华东理工大学,2012.
[12] 申来法.混合型超级电容器关键材料的设计及器件构造[D].南京:南京航空航天大学,2014.
[13] 张宣宣,冉奋,范会利,等.互通多孔碳/二氧化锰纳米复合材料的原位水热合成及电化学性能[J].物理化学学报,2014,30(5):881-890.
[14] 刘桂静.基于(氧化)石墨烯/聚吡咯复合材料的非对称电容器[D].泉州:华侨大学,2014.
[15] 王建淦.纳米二氧化锰基复合材料的制备及其电化学特性研究[D].北京:清华大学,2013.
[16] 王永芳,左宋林.含磷活性炭作为双电层电容器电极材料的电化学性能[J].物理化学学报,2016,32(2):481-492.
基金资助
江西省教育厅科技落地计划(DB201101397)