电解纸及其制造方法以及电解电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN108305786B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201711370059.X

    申请日:2017-12-19

    Inventor: 艾亮 贾明 潘振炎

    Abstract: 本发明提供一种新型电解纸及其制造方法以及电解电容器及其制造方法。所述电解电容器包括芯包,所述芯包包括新型电解纸,所述新型电解纸具有蜂窝网络结构,所述蜂窝网络结构中填充有溶质,所述溶质可溶解于电解液中。与相关技术相比,本发明的新型电解纸及其制造方法以及电解电容器及其制造方法通过降低电解液粘度和超声波震动含浸来解决含浸效果不好的问题,同时通过将调节电解液粘度的微量溶质和添加剂吸附在电解纸上,在电容器产品完成组立后,在之后的高温老化和应用中,缓慢释放出吸附的溶质,提高电解液粘度,提高闪火电压和安全性能。

    一种铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828180A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911052912.2

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 一种铝电解电容器,包括外壳和芯包,芯包密封在外壳内,芯包包括阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕或者折叠而成,阳极箔和阴极箔上分别铆接有阳极导箔条和阴极导箔条;阴极导箔条包括铝箔基体和烧结铝层,铝箔基体与阴极箔铆接的面烧结有由铝粉或者铝合金粉烧结的烧结铝层。在本发明中,由于导箔条上烧结有一层烧结铝层,并且导箔条在铆接到极箔上后,烧结铝层有嵌入到极箔上,这样就相比于传统的导箔条在铆接后与极箔的接触点更多,并且烧结铝的金属塑性比传统的导箔条要好,使得本发明的导箔条与极箔结合得更加紧密,导箔条与极箔之间的导电通道更大,从而耐纹波电流的能力更强。

    一种耐纹波电流能力强的铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828179A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911052064.5

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 一种耐纹波电流能力强的铝电解电容器,包括外壳和芯包,芯包密封在外壳内,芯包由阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕或者折叠而成,阳极箔和阴极箔上分别铆接有阳极导箔条和阴极导箔条,阴极导箔条与阴极箔的结合位置贴有铝制薄片,铝制薄片贴在阴极箔和阴极导箔条上,铝制薄片包括铝箔基体和烧结铝层,铝制薄片与阴极箔紧贴的一面的铝箔基体上烧结有由铝粉或者铝合金粉烧结的烧结铝层。本发明的电容器不仅内部短路少,并且耐纹波电流能力强。

    一种具有高比容的烧结铝箔的制备方法

    公开(公告)号:CN110814348A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911157258.1

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 一种具有高比容的烧结铝箔的制备方法,包括以下步骤,1)浆料的配置,将铝粉和铝合金粉中的至少一种与分散剂、粘结剂和造孔剂混合均匀;所述造孔剂包括微米级的淀粉和微米级的樟脑粉中的至少一种;2)在基片上形成由浆料制成的膜;3)在500-659℃的温度下进行烧结,使得铝粉或者铝合金粉连接在一起形成烧结膜;4)将烧结铝箔清洗干净。在本发明中,由于造孔剂的使用,在热固化剂固化的过程中造孔剂就开始挥发或者分解;当热固化剂完全固化后,首先挥发或者分解的是造孔剂,这样在热固化剂固化后,空隙的大小就会增大,同时有造孔剂的使用也会使得空隙增多,使得烧结铝箔的空隙率增大,从而使得烧结铝箔的静态比容高。

    一种导电性高分子型固态铝电解电容器

    公开(公告)号:CN110600269A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910748162.6

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种导电性高分子型固态铝电解电容器,所述固态铝电解电容器包含芯包、铝壳、橡胶塞、导电高分子分散液,所述导电高分子分散液包括3,4-乙烯二氧噻吩、[3,4]-乙烯-磺酸氨基噻吩、π共轭系导电性高分子、氧化剂、磺化石墨烯、分子量为40000~50000的聚苯乙烯磺酸的正丁醇溶液。本发明的优点是使用的导电高分子分散液固含量高,稳定性高,成膜后机械性能优异和透光性好等优点,且其制备工艺简单,易于操作,可控性好,适于规模化生产,提高制备成的导电性高分子型固态铝电解电容器的稳定性和安全性能。

    一种用于固态电解电容的导电高分子材料

    公开(公告)号:CN110564095A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910751363.1

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于固态电解电容的导电高分子材料,包括导电高分子粒子、阳离子聚丙烯酰胺、导电性添加剂、交联引发促进剂、接枝剂、导电炭黑,所述导电高分子粒子为聚3,4-二氧乙基噻吩粒子、聚苯乙烯磺酸粒子中的一种或两种,所述接枝剂包括钛酸酯接枝剂、铝酸酯接枝剂、己内酰胺、丁二酸酐、马来酸酐、丁二酸、硬脂酸、硬脂酸锌、石油酸和十八烷酸中的一种或多种。本发明通过在现有导电高分子材料中添加阳离子聚丙烯酰胺和导电性添加剂,提高导电性,通过在添加交联引发促进剂、接枝剂增加体系的安全稳定性,提升产品的稳定性与可靠度,具有易加工、成本低等特点,可以普遍应用于固态电解电容行业。

    一种低温电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN109659137A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811543219.0

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种低温电解质及其制备方法,主要涉及电容领域,应用于低温电容的制备,解决了现有技术中低温下电容容量变化大的问题,其技术要点是:一种低温电解质,以乙二醇、烷基戊二醇、丙三醇为溶剂,以癸二酸铵、支链多元羧酸铵盐作为溶质,然后加入聚乙烯醇硼酸酯、消氢剂和形成剂制备而成;一种低温电解质的制备方法,包括以下步骤:1)溶剂制备;2)加入溶质;3)加入添加剂;本发明通过使用烷基戊二醇和丙三醇作为辅助溶剂和使用支链多元羧酸铵作为溶质,提高了电解质低温情况下的电导率,使其具有耐低温、低损耗等性能。

    一种基于光聚合凝胶离子电解液的电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108766770A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810472007.1

    申请日:2018-05-17

    CPC classification number: H01G9/035 H01G9/0029

    Abstract: 一种基于光聚合凝胶离子电解液的电容器,包括外壳和芯包,芯包密封设置在外壳内,所述芯包上形成有凝胶电解液,凝胶电解液包括溶液体系和溶液体系,溶液体系和溶液体系的比例为1:4‑10:1,溶液体系为在光照射的情况下聚合得到的凝胶状高分子化合物,所述溶液体系为附着在溶液体系上的离子液体溶液;溶液体系包括80%‑95%的离子液体、5‑20%的溶质以及0.5%‑3%的添加剂。本发明的基于光聚合凝胶电解液的电容器保湿性好,寿命长,能够保持芯包结构稳定(与铝箔贴合紧密,层与层贴合紧密)和电气特性稳定,能自我修复氧化膜,同时降低漏电流。

    一种薄膜电容器的电极及其制备方法和薄膜电容器

    公开(公告)号:CN119811895A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411931378.3

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 一种薄膜电容器的电极,包括铝箔基体、铝粉层和介电薄膜层;铝粉层由铝粉或者铝合金粉烧结在铝箔基体上形成,介电薄膜层设置在铝粉层上;铝粉层的厚度在10μm及以下,铝粉层的厚度不超过铝粉或者铝合金粉的D50粒径的2倍。在本发明中,铝粉层由铝粉或者铝合金粉烧结在铝箔基体上形成,在铝粉层上通过树脂薄膜软化形成介电薄膜层;铝粉层的设置能够增加电极的比电容,同时树脂薄膜在铝粉层上软化形成介电薄膜层能够对铝粉或者铝合金粉进一步的固定,保证电极比电容的稳定性。

    一种固态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118156039A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410346762.0

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 一种固态铝电解电容器,包括外壳、芯包和橡胶塞,芯包通过橡胶塞密封设置在外壳内;芯包包括阳极箔、电解纸和阴极箔,电解纸位于阳极箔和阴极箔中间;阳极箔和阴极箔之间形成有导电高分子聚合物膜,导电高分子聚合物膜包括PEDOT,PEDOT上接枝有FeSe2;FeSe2的重量为PEDOT单体EDOT重量的1%‑8%。在本发明中采用含浸EDOT单体,然后再含浸氧化剂从而在芯包内形成导电高分子聚合物的方式,固态电容器的内阻低。同时,在本发明中PEDOT上接枝有FeSe2能够在电容器的充放电循环中,给PEDOT起到支撑的作用,从而提高固态电容器的循环稳定性。

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