超级电容器是一种介于传统超级电容器和电池之间的新型储能器件,兼有电池高比能量和传统超级电容器高比功率,可快速充放电,使用寿命长(循环次数10万~100万 ),维护简单,环境友好等特点,是一种新型、高效、实用的能量存储装置,在国民经济的各领域中有着广泛的应用前景。近年来,关于超级电容器的大量的研究工作多集中于研发具有高功率密度和能量密度的超级电容器,其中,电极材料的研发占据主导位置,然而作为超级电容器的重要组成部分,电解液却关注相对较少,通常应用于电化学电容器的电解液主要有硫酸,氢氧化钾等的水溶液,这类电解液的优点在于它具有较高的电导率。其工作电压受水的分解电压限制,因而电容器必须在1.2v下工作。此外,这些电解质具有腐蚀性,这使得碳材料在用于长寿命器件制造方面受到限制。另外有机溶剂也可以作为电化学电容器的电解液,但有机溶剂易挥发、腐蚀、自放电、低的比能量。近年来室温离子液体在电化学电容器中的应用受到高度关注,与传统的水和有机电解液电化学电容器相比,离子液体由于具有极低的蒸汽压,较高的电化学稳定性和能量密度,使得包含离子液体的电化学电容器具有稳定、耐用、电解液没有腐蚀性、工作电压高等优点。室温离子液体,一般是由特定的体积相对较大的、结构不对称的有机阳离子和体积相对较小的无机阴离子构成的在室温或近于室温下呈液态的物质。与固态物质相比较,它是液态的;与传统的液态物质相比较,它是离子性的。离子液体在电化学中有着潜在广泛的应用,而且在离子液体研究发展之初就是以在电化学中的应用为主要目的的,同时电化学原理和技术也是研究离子液体特性的有效方法之一。离子液体之所以在电化学研究中倍受青睐,是因为离子液体具有常规溶剂无法比拟的物理化学性质:(1)其较宽的电化学窗口足以进行非贵金属的电化学沉积;(2)拥有相当高的电导率和离子迁移率;(3)在很宽的温度范围,呈现液态;(4)能够溶解普通溶剂难以溶解有机、无机及有机金属化合物;(5)可研究那些对水敏感的或不宜在水溶液中进行的一些电化学过程;(6)几乎不挥发,毒性小。特别是近年来对新能源的迫切需求,使得离子液体在此领域中也崭露头角,成为其发展的一个亮点,