电容器关键材料高性能化探索.pptx

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电容器关键材料高性能化探索;探索新的高介电常数材料,提高电容器的储能密度。

研究宽禁带半导体材料,实现高压电容器的制造。

开发具有高导电性和低损耗的电极材料,降低电容器的内阻。

研制具有高耐热性和稳定性的电解质材料,增强电容器的寿命。

探索具有自愈性和抗干扰性的电容器结构,提高电容器的可靠性。

研究基于纳米技术的电容器,实现电容器的小型化和高集成度。

开发具有柔性和可穿戴性的电容器,满足新兴领域的应用需求。

建立电容器关键材料的性能评价体系和标准,指导电容器材料的研发与应用。;探索新的高介电常数材料,提高电容器的储能密度。;探索新的高介电常数材料,提高电容器的储能密度。;探索新的高介电常数材料,提高电容器的储能密度。;探索新的高介电常数材料,提高电容器的储能密度。;研究宽禁带半导体材料,实现高压电容器的制造。;研究宽禁带半导体材料,实现高压电容器的制造。;开发具有高导电性和低损耗的电极材料,降低电容器的内阻。;#.开发具有高导电性和低损耗的电极材料,降低电容器的内阻。;#.开发具有高导电性和低损耗的电极材料,降低电容器的内阻。;#.开发具有高导电性和低损耗的电极材料,降低电容器的内阻。;研制具有高耐热性和稳定性的电解质材料,增强电容器的寿命。;#.研制具有高耐热性和稳定性的电解质材料,增强电容器的寿命。;#.研制具有高耐热性和稳定性的电解质材料,增强电容器的寿命。;#.研制具有高耐热性和稳定性的电解质材料,增强电容器的寿命。;探索具有自愈性和抗干扰性的电容器结构,提高电容器的可靠性。;探索具有自愈性和抗干扰性的电容器结构,提高电容器的可靠性。;研究基于纳米技术的电容器,实现电容器的小型化和高集成度。;研究基于纳米技术的电容器,实现电容器的小型化和高集成度。;研究基于纳米技术的电容器,实现电容器的小型化和高集成度。;研究基于纳米技术的电容器,实现电容器的小型化和高集成度。;开发具有柔性和可穿戴性的电容器,满足新兴领域的应用需求。;#.开发具有柔性和可穿戴性的电容器,满足新兴领域的应用需???。;#.开发具有柔性和可穿戴性的电容器,满足新兴领域的应用需求。;#.开发具有柔性和可穿戴性的电容器,满足新兴领域的应用需求。;建立电容器关键材料的性能评价体系和标准,指导电容器材料的研发与应用。;建立电容器关键材料的性能评价体系和标准,指导电容器材料的研发与应用。;建立电容器关键材料的性能评价体系和标准,指导电容器材料的研发与应用。;建立电容器关键材料的性能评价体系和标准,指导电容器材料的研发与应用。

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