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超级电容器具有功率密度高、循环寿命长、安全性高和环境友好等优点,近年来被广泛应用于动力电源、激光脉冲、智能电网、节能建筑和航空航天等领域。目前,由于比表面积大、抗酸碱腐蚀型性强等特性,炭材料作为超级电容器电极具有独特的优势。然而,炭电极材料面临着导电率低、与集流体的接触电阻大以及孔道长度较长等问题,增加了电容器中电子和离子的传输阻力,导致了超级电容器能量密度低、倍率性能差和使用寿命短等问题。因此,具有高导电性的新型炭材料的设计合成有着重要的实用意义。本论文利用分子自组装和原位生长技术,合成了微孔炭纳