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文献综述
1.背景全球化石能源消耗的不断加剧,促进了新型能源的高速发展,太阳能、风能、潮汐能等清洁型可再生能源成为了缓解能源危机的首要选择。
然而,这类能源的能量存储和运输是间歇式的,无法实现持续的能源供应。
为此,开发能量存储与转化装置是实现太阳能、风能等清洁能源有效利用和普及的关键之一。
电池、超级电容器等作为能量存储与转化器件,已成为研究人员探索和关注的焦点和热点。
尽管目前在设计和制造高性能电池方面取得了相当大的进展,但其的充电速率和使用寿命仍然很难满足移动电子产品、电动汽车等对电能快速存储和传输的需求。
相比之下,超级电容器具有功率密度高、充放电速度快、循环寿命长以及环境友好等特点,弥补了电池的不足,在后备电源、大功率输出等方面都有极为广泛的应用前景[1-3]。
越来越多的工作致力于开发柔性传感器、柔性驱动器、人造电子皮肤等可穿戴的微型电子产品,为了实现整个设备的可穿戴性,对于电子设备不可或缺的储能器件,要求其具有柔性和可穿戴的特性。
传统的超级电容器通常是刚性和平面状的,难以适应可穿戴的需求[4]。
纤维状超级电容器具有独特的一维结构,能够实现三维方向的柔性,能够适应多种多样的产品外观设计,而且可以通过传统的纺织技术制成可穿戴性良好的织物。
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