一种基于MoS2-PANI的固态铝电解电容器及制备方法

    公开(公告)号:CN113436892B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110639569.2

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 一种基于MoS2‑PANI的固态铝电解电容器,包括芯包和外壳,芯包密封设置在外壳内,芯包包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔和阴极箔之间形成有固态电解质,固态电解质包括MoS2‑PANI复合材料和高分子导电聚合物;MoS2‑PANI复合材料和高分子导电聚合物混合均匀后在阳极箔和阴极箔之间成膜形成固态电解质。在本发明中,通过一步水热法将PANI嵌入到MoS2的中间层中;PANI和MoS2之间的相互作用使得它们的异质界面充分并且紧密的接触。MoS2‑PANI复合材料的独特形态和相结构有利于改善电子的转移,并且由于MoS2对PANI的支撑,使得电容器的充放电循环性能得到提高。

    一种漏电流小的固态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113436894A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110654795.8

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 一种漏电流小的固态铝电解电容器,包括芯包和外壳,芯包密封设置在外壳内,芯包包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔和阴极箔之间形成有高分子导电聚合物,所述高分子导电聚合物包括PEDOT:PSS薄膜,在形成所述PEDOT:PSS薄膜的PEDOT:PSS分散液中加入有氨水,所述PEDOT:PSS分散液中PEDOT:PSS的重量浓度为0.5%‑5%,PEDOT:PSS分散液的pH为4‑6。在本发明中,PEDOT:PSS经过一定量的氨水处理后,在芯包中能够抑制PEDOT:PSS在阳极箔表面的降解,对甲苯磺酸因为分解产生的硫酸就少,对阳极箔表面的氧化铝的腐蚀就小,从而使得固态铝电解电容器的漏电流小。

    一种新型固态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112563033B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011435148.X

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 一种新型固态铝电解电容器,包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕成芯包,在阳极箔和阴极箔之间形成有高分子导电聚合物,高分子导电聚合物上交联有聚烯丙基缩水甘油醚。在本发明中由于在含浸高分子导电聚合物的时候,聚烯丙基缩水甘油醚的加入使得高分子导电聚合物分散液的粘度降低,这样在芯包进行含浸的时候,高分子导电聚合物更加容易含浸到芯包的深处,从而增加固态铝电解电容器的容量。同时聚烯丙基缩水甘油醚与高分子导电聚合物相互交联,这样在固态铝电解电容器的充放电循环中可以有效的缓解高分子导电聚合物产生裂缝,从而提高固态铝电解电容器的充放电循环性能。

    一种基于PEDOT:PSS的固态铝电解电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN114121492A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110909645.7

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 一种基于PEDOT:PSS的固态铝电解电容器的制备方法,包括以下步骤;1)将芯包化成,清洗、干燥;2)含浸前处理剂;3)将含浸有前处理剂的芯包进行高分子导电聚合物的含浸并且干燥;4)将经过步骤3)处理后的芯包在惰性气体的保护下热退火8‑15小时后自然冷却,温度为180‑240摄氏度;5)将步骤4)处理后的芯包含浸二甲基亚砜溶剂后并且静置5‑10分钟;洗涤后烘干;6)含浸电解液;7)组立、清洗并且老化。本发明的电容器的制备方法能够使得芯包内导电高分子聚合物的电导率提高。

    一种基于3D打印技术的铝电解电容器阳极箔的制备方法

    公开(公告)号:CN112038099B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010876867.9

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 一种基于3D打印技术的铝电解电容器阳极箔的制备方法,包括以下步骤:1)铝粉的预处理,将小分子酸按照1:10‑1:20的重量比例溶解在乙醇溶液中,将铝粉倒入到溶液中,超声搅拌30分钟以上;得到铝粉粒子;2)配置浆料;3)将步骤2)得到的浆料采用电场驱动微尺度3D打印技术喷射印刷到铝箔基体上;4)将步骤3)印刷有浆料的铝箔基体放入到烧结炉内,烧结成阳极箔。在本发明中制备的铝粉或者铝合金浆料的固含量能够达到75%,具有良好的分散性和电性能;同时本发明中利用电场驱动(EFD,Electric‑Field Driven)微尺度3D打印技术实现高粘度、高固含量铝粉浆料稳定连续打印。

    一种浆料分散均匀的铝电解电容器阳极箔的烧结方法

    公开(公告)号:CN112045191B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202010879530.3

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 一种浆料分散均匀的铝电解电容器阳极箔的烧结方法,包括以下步骤:1)将微米级的铝粉或者铝合金粉放在研磨体内研磨,研磨的时候在保护性气氛下进行,湿度RH在10‑25之间;2)浆料的配置,向经过步骤1)研磨后的铝粉或者铝合金粉中添加溶剂和表面活性物质,混合均匀;3)涂覆,将步骤2)制备的浆料,涂覆在铝箔基体上,双面涂覆;4)烧结,在步骤3)的涂覆有浆料的铝箔,放入到烧结炉中进行烧结。本发明中在配置浆料前将铝粉或者铝合金粉进行碾磨,这样产生足够的剪切力破坏粉末颗粒间的团聚,使得分散在浆料里面的铝粉或者铝合金粉更加均匀,使得烧结出来的铝电解电容器的阳极箔的比表面积大,从而增加阳极箔的容量。

    一种耐纹波电流的固态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112038096B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202011037557.4

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 一种耐纹波电流的固态铝电解电容器,其特征在于:包括密封在铝壳内的芯包,芯包由阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕和折叠而成;阳极箔和阴极箔之间形成有PEDOT:PSS薄膜,所述PEDOT:PSS薄膜内掺杂有对甲基红;对甲基红占PEDOT:PSS薄膜总重量的0.5%‑5%。在本发明中,通过PEDOT:PSS薄膜对PEDOT与阳极箔的氧化膜进行有效的隔离;同时通过对甲基红对PEDOT:PSS薄膜进行掺杂使得PEDOT:PSS薄膜的电导率得到明显的提高,使得PEDOT:PSS薄膜的电导率仅比PEDOT薄膜的电导率略低,这样制作出来的固态铝电解电容器esr小,其耐纹波电流的能力强。

    一种新型固态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112563033A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011435148.X

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 一种新型固态铝电解电容器,包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕成芯包,在阳极箔和阴极箔之间形成有高分子导电聚合物,高分子导电聚合物上交联有聚烯丙基缩水甘油醚。在本发明中由于在含浸高分子导电聚合物的时候,聚烯丙基缩水甘油醚的加入使得高分子导电聚合物分散液的粘度降低,这样在芯包进行含浸的时候,高分子导电聚合物更加容易含浸到芯包的深处,从而增加固态铝电解电容器的容量。同时聚烯丙基缩水甘油醚与高分子导电聚合物相互交联,这样在固态铝电解电容器的充放电循环中可以有效的缓解高分子导电聚合物产生裂缝,从而提高固态铝电解电容器的充放电循环性能。

    一种循环性能好的固态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112071647A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010994747.9

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 一种循环性能好的固态铝电解电容器,包括外壳、橡胶塞和芯包,芯包通过橡胶塞密封设置在外壳内;芯包由阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕而成,阳极箔上形成有阳极氧化膜,阳极箔和阴极箔之间形成有PEDOT导电聚合物,所述PEDOT上掺杂有纳米微晶纤维素,PEDOT将纳米微晶纤维素包裹。在本发明中,PEDOT将纳米微晶纤维素包裹。在固态铝电解电容器充电和放电的过程中纳米微晶纤维素可作为支撑的框架,防止PEDOT薄膜在长期的充电放电过程中严重变形,从而使得固态铝电解电容器的容量丧失。将本发明的固态铝电解电容器进行浪涌测试,在进行1000次循环后,电容量能够维持原始电容量的95%以上。

    一种利用电场辅助烧结的铝电解电容器阳极箔的制作方法

    公开(公告)号:CN112024892B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010876862.6

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 一种利用电场辅助烧结的铝电解电容器阳极箔的制作方法,包括一下步骤:1)浆料混合,将铝粉或者铝合金粉在浆料中混合均匀;2)在铝箔基体上形成由步骤1)制作的混合浆料形成的膜,并且固化;3)将步骤2)固化后的铝箔放在两块平行的电极之间,电极与铝箔之间涂覆有一层银漆涂层;4)将步骤3)的铝箔连带电极一起放入到烧结炉中,将温度升高到300‑550℃,在保护性气氛下保持该温度4‑60分钟;两块电极开始通直流电逐渐提高两块电极之间的电场强度,直到发生闪烧现象,得到烧结后的阳极箔。在本发明中,利用电场辅助烧结,发生闪烧现象,从而使得阳极箔的烧结时间短,烧结温度低,同时还可以抑制烧结过程中晶粒长大的现象。

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