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2025-07-02 03:55:18

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济南交站图5密度泛函理论(DFT)分析(a)C-PAM水凝胶中W与W之间的氢键。市中(b)-30℃时AF-SSC的正常工作示意图。

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心城另一方面,目前很少有研究报道SSCs在零度以下的温度下进行测试,因为传统水凝胶电解质中的水含量冻结会显著限制离子传输,随着传统水凝胶电解质在冰点以下的逐渐冻结,SSCs往往会在-30 ℃的低温条件下失去弹性和可拉伸性,甚至很少有可靠的方法被提出来解决SSCs在这些情况下拉伸性差的问题。(c)AF-SSC在-30℃时拉伸不同比例下的CV曲线,米覆(d)AF-SSC在-30℃时拉伸不同比例的GCD曲线,(e)AF-SSCs在-30℃下不同拉伸比下电容保持率。【引言】可拉伸超级电容器(SSCs)因其功率密度高、盖率充放电速率快和循环寿命长等特点,盖率已被广泛研究,以满足电子纺织品、电子皮肤和可穿戴式健康显示器等可拉伸电子产品的迫切需求。

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到2点5达本论文的第一作者为北京理工大学博后靳绪庭和宋丽。其次,济南交站电极/电解质界面存在较强的附着力,以防止在拉伸过程中出现分层。

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市中(g)AF-SSC在0.03mAcm-2时不同温度下的GCD曲线。

北京理工大学张志攀教授,心城博士生导师,心城博士毕业于瑞士洛桑联邦理工大学,长期从事纳米功能材料及新型源转化和存储器件研究,部分工作合作发表在Science,EnergyEnviron.Sci.,Angew.Chem.Int.Ed.,Adv.Energy.Mater.ACSNano,Adv.Funct.Mater.,NanoEnergy等国际重要学术期刊上。米覆战役就是每个产品。

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