电解电容器用铝蚀刻板
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101861633A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200780101556.8

    申请日:2007-11-14

    CPC classification number: C25F3/04 H01G9/045 H01G9/055

    Abstract: 本发明提供一种电解电容器用铝蚀刻板。当制造在蚀刻比率高且浸渗了固体电解质的情况下也能够得到高静电电容的电解电容器用铝蚀刻板时,对铝纯度为99.98质量%以上的铝板,进行使用交流的电化学蚀刻,得到蚀刻部位(3)的体积密度为0.6~1.2的电解电容器用铝蚀刻板(1)。对于蚀刻部位(3),在对比距离表面20μm的位置更深的位置的平面截面以图像分析装置进行测定时,在各测定面,存在该测定面内的总坑数的70%以上的换算为圆形时的坑径为0.01~1μmφ的坑数,在蚀刻比率高、且浸渗了固体电解质的情况下也能够得到高静电电容。

    铝电解电容器用电极的制造方法

    公开(公告)号:CN112119477B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201980032958.X

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 在铝电解电容器用电极的第一制造方法中,作为化学转化处理工序(ST14)的前处理工序,具有水合处理工序(ST11)、热处理工序(ST12)、热处理后水合处理工序(ST13)。在水合处理工序(ST11)中,将铝电极(1)浸渍于70℃以上的纯水中,从而在铝电极(1)上形成水合被膜。在热处理工序(ST12)中,在温度为300℃以上600℃以下的气氛中对铝电极(1)进行加热而脱水。在热处理后水合处理工序(ST13)中,将铝电极(1)浸渍于在纯水中配合有水合抑制剂的70℃以上的水合处理溶液中。在热处理后水合处理工序(ST13)中,配合在纯水中的水合抑制剂例如为磷酸或其盐。

    铝电解电容器用电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN110366764B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201780085996.2

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 在本发明中,进行水合步骤和化学转化步骤制造铝电解电容器用电极。在水合步骤中,使铝电极与温度为78℃至92℃的水合处理液接触,在铝电极上形成水合被膜,在化学转化步骤中,在温度为58℃至78℃的化学转化液中,以400V以上的化学转化电压进行化学转化,在铝电极上形成化学转化被膜。此时,优化水合被膜量。该铝电解电容器用电极因为切断化学转化被膜时在切断面露出的空孔的数量为150个/μm2以下,所以耐水性高。

    铝电解电容器用电极的制造方法

    公开(公告)号:CN110268490B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201780085988.8

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 在制造铝电解电容器用电极时,在水合步骤中,使铝电极与温度为70℃以上的纯水接触,在铝电极上以适当膜厚形成水合被膜,之后,在化学转化步骤中,在温度为40℃以上的化学转化液中,以500V以上的化学转化电压进行化学转化。在化学转化步骤中,以三维的速度矢量B-A表示化学转化液相对于铝电极的相对速度、并将速度矢量B-A的绝对值表示为|B-A|时,速度矢量的绝对值|B-A|满足以下的条件式:3cm/s≤|B-A|≤100cm/s。

    电极夹具和铝电解电容器用电极的制造方法

    公开(公告)号:CN110268492B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201780086002.9

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 在化学转化液中对至少在一个表面(11)形成有厚度为200μm以上的多孔层(17)的铝电极(10)进行化学转化时,利用电极夹具(50)保持铝电极(10)。电极夹具(50)具有:在铝电极(10)的一个表面(11)重叠的绝缘性的第一支撑板部(51)、在铝电极(10)的另一个表面(12)重叠的绝缘性的第二支撑板部(52)、和将第一支撑板部(51)与第二支撑板部(52)连结的连结部(53)。在第一支撑板部(51)中,在与多孔层(17)接触的状态下与其重叠的部分由多孔性部件(510)构成。

    电解电容器用铝电极板的制造方法和制造装置

    公开(公告)号:CN102422371A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN200980159236.7

    申请日:2009-05-12

    CPC classification number: H01G9/055 H01G9/045

    Abstract: 本发明提供一种电解电容器用铝电极板的制造方法及制造装置,其能够实现装置构成的简单化,并且在任意的电极间都能够进行稳定的蚀刻,在蚀刻液(40)中以相对的方式配置三个以上的电极(20)。此外,在三个以上的电极(20)中各彼此相对的电极(20)之间配置铝板(10)。而且,在三个以上的电极(20)中配置于两端的电极(20a、20e)间施加交流电流,铝板(10)的两面被蚀刻。此时,不对其它的电极(20b、20c、20d)施加交流电流。

    铝电解电容器用电极的制造方法

    公开(公告)号:CN111868861B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201980019367.9

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 在制造铝电解电容器用电极时,在第一水合处理步骤(ST1)中,将具有多孔层的铝电极浸渍在温度为80℃以上的第一水合处理液中从而在铝电极上形成水合被膜后,在脱水步骤(ST2)中,在温度为150℃以上且350℃以下的气氛中对铝电极进行加热。接着,在第二水合处理步骤(ST3)中,将铝电极浸渍在温度为80℃以上的第二水合处理液中从而在铝电极上形成水合被膜后,在化学转化步骤中,对铝电极进行化学转化直至400V以上、进而600V以上的电压为止。

    铝电解电容器用电极的制造方法

    公开(公告)号:CN110073455B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201780071608.5

    申请日:2017-10-03

    Abstract: 在电解电容器用电极的制造中,在水合步骤中,将铝电极浸渍在温度为80℃以上的水合处理液中从而在铝电极上形成水合膜后,在化学转化步骤中,对铝电极进行化学转化直到400V以上的化学转化电压为止。水合处理液包含水合抑制剂。水合步骤中形成的水合膜的厚度,设在从铝电极的表面起到100μm为止的深度的范围形成的水合膜的平均厚度为t1,设在距离铝电极的表面100μm以上的深的部分形成的水合膜的平均厚度s为t2时,满足以下条件:0.6≤t2/t1≤1。

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