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活性多孔炭因具有良好的导电性,优良的物理化学稳定性,以及相对低廉的价格等优点而成为使用最广泛的超级电容器电极材料。但它以微孔为主,由于离子在弯曲而不规则的微孔中传输较慢,甚至无法到达某些微孔深处,因此限制了其有效利用率,也影响了其倍率性能和功率特性。但如果对其孔结构进行有效的设计,使之具备微孔、介孔和大孔分级孔组合的层次多孔结构,其中大孔可作为离子缓冲池缩短离子扩散的距离,介孔可以促进双电层的形成,并减小离子传输的阻抗,而微孔则可为双电层电容的形成提供主要场所,从而获得高性能的新型超级电容器用炭材料