超级电容作为一种新型储能器件,在能量密度、功率密度、充放电速度等方面具有显著优势,但其单体电压目前最高只能达到3V,相较于锂电池的3.7V仍有一定差距。为了提高单体电压,需要研发新型电解质材料实现超级电容单体电压的提升至与锂电池相近的3.7V
超级电容作为一种新型储能器件,在能量密度、功率密度、充放电速度等方面具有显著优势,但其单体电压目前最高只能达到3V,相较于锂电池的3.7V仍有一定差距。为了提高单体电压,需要研发新型电解质材料实现超级电容单体电压的提升至与锂电池相近的3.7V
超级电容作为一种新型储能器件,在能量密度、功率密度、充放电速度等方面具有显著优势,但其单体电压目前最高只能达到3V,相较于锂电池的3.7V仍有一定差距。为了提高单体电压,需要研发新型电解质材料实现超级电容单体电压的提升至与锂电池相近的3.7V
超级电容作为一种新型储能器件,在能量密度、功率密度、充放电速度等方面具有显著优势,但其单体电压目前最高只能达到3V,相较于锂电池的3.7V仍有一定差距。为了提高单体电压,需要研发新型电解质材料实现超级电容单体电压的提升至与锂电池相近的3.7V