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公开(公告)号:CN119724947A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411920080.2
申请日:2024-12-25
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 一种基于发泡纤维化制备干法极片的方法,包括以下步骤:步骤1,将所需量的粘结剂分多次加入搅拌机中进行加热搅拌、发泡,得到发泡纤维化粘结剂;步骤2,往步骤1得到的发泡纤维化粘结剂中加入活性物质、导电剂,混合搅拌均匀,得到混合物;步骤3,对步骤2得到的混合物进行真空除泡,去除残留气体,得到去泡混合物;步骤4,将步骤3所得到的去泡混合物加入辊压机中进行加热辊压处理,制备得到干法极片膜;步骤5,利用激光加热装置对集流体、干法极片膜进行预加热后,再将干法极片膜复合于集流体上,得到干法极片;上述制备过程中,无需复杂的工艺及设备,大大降低了干法极片的生产难度。
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公开(公告)号:CN119028738A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411380480.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 一种微型超级电容器的制备工艺,微型超级电容器包括第一单体单元和可与第一单体单元连接的第一负极柱单元,第一单体单元包括内部形成有第一容纳腔的第一外壳和设置在第一容纳腔的第一正极柱,所述第一正极柱的外壁与第一容纳腔的内壁贴合;第一负极柱单元包括可嵌入第一正极柱中的第一负极柱、包裹在第一负极柱外周面的第一隔膜层和套设在第一负极柱上端用于密封第一容纳腔的第一密封橡胶圈;本申请通过限定微型电容器的结构设计,将电极柱与外壳直接作为集流体,通过独特的电极材料涂覆、辊压及碾压方式,使电极材料与集流体间的接触更加紧实,材料均匀、结构牢固、工艺简洁,极大的降低了电容器的内阻。
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公开(公告)号:CN116246888A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310297806.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Inventor: 林俊鸿 , 蔡澍炜 , 陈小吟 , 王殊源 , 陈玉坤 , 孙涛 , 许坤峰 , 蔡劲军 , 郑志杰 , 陈文凯 , 吴思杰 , 潘勋贤 , 姜添宪 , 涂航宇 , 陈领 , 许俊铭 , 蔡世扬
Abstract: 本发明公开了一种耐浪涌钽电解电容器的二氧化锰阴极、电容器及其制备方法,该二氧化锰阴极的制备方法包括以下步骤:提供已包覆有五氧化二钽介质膜的钽芯阳极,并放入不同比重的硝酸锰溶液中进行浸渍、高温水汽分解,反复多次操作后在五氧化二钽介质膜上形成第一阴极层;采用电化学方式在第一阴极层的表面形成第二阴极层,而后进行热处理,形成二氧化锰阴极。本发明改善了二氧化锰阴极层的完整性和连续性,在保持钽电解电容器优良性能的同时,极大的降低了钽电容器的燃烧和爆炸风险,提高了钽电解电容器的使用安全性。
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公开(公告)号:CN119208030A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411604885.6
申请日:2024-11-12
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 一种干法极片的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1,将活性物质、粘结剂和导电剂按质量比80‑90%:5‑10%:5‑10%的比例加入搅拌机中加热混合,得到混合干粉;步骤2,对步骤1所得混合干粉进行多次负压膨胀操作,并在此过程中保持加热搅拌,得到混合物,其中,加热搅拌的温度与步骤1中加热混合的温度相同;步骤3,将步骤2所得到的混合物加入辊压机中进行加热辊压处理,制备得到干法极片膜;步骤4,利用激光加热装置对集流体进行加热后,将上述干法极片膜复合于集流体上,得到干法极片;本发明干法极片生产过程中无溶剂的引入,能够避免干燥极片所带来的能耗。
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公开(公告)号:CN117457390A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311562682.0
申请日:2023-11-22
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种高压脉冲电容器及其生产方法,包括若干陶瓷芯片组、框架、隔离件、第一灌封层和若干印刷电阻,陶瓷芯片组包括若干并联的陶瓷芯片,印刷电阻与各陶瓷芯片并联,框架的第一焊接片组包括两第一焊接片和间隔布置在两第一焊接片之间的若干第二焊接片,框架的第二焊接片组包括间隔布置的若干第二焊接片,第一焊接片与一组陶瓷芯片组焊接,第二焊接片与两组陶瓷芯片组焊接,第一灌封层位于两相邻陶瓷芯片之间。多组陶瓷芯片组串联使脉冲电容器能够适用于更高电压的场合,且贴片电阻使各陶瓷芯片组的电阻更低,也使各陶瓷芯片组得到更为均匀的分压。
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公开(公告)号:CN116380894A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310275770.6
申请日:2023-03-21
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 一种电容器高温焊接可靠性试验方法,基于试验装置进行试验,所述试验装置包括基座、用于安装待试验电容器的安装座、设置在安装座中对待试验电容器进行加热的升温机构、设置在基座上与安装座连接以带动安装座来回移动的直线往复机构、设置在基座上与直线往复机构连接并带动安装座沿垂直于安装座移动方向左右来回滑动以调整安装座倾斜角度的角度调整机构、设置在基座上位于安装座上方的风机组和设置在安装座上与待试验电容器相对设置视觉反馈机构,本申请通过限定试验装置的结构配合特定的试验的方法,模拟电容器在回流焊设备中各种工况条件下的焊接情况,以方便对电容器进行调整验证,使其满足可靠性要求,满足使用需求。
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公开(公告)号:CN116072434B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310187366.3
申请日:2023-03-02
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 一种无湿敏等级的片式高分子钽固定电容器及其制备方法,片式高分子钽固定电容器包括钽芯、柔性绝缘缓冲层、塑封外壳、正极引线与负极引线;钽芯,包括从内到外依次设置的钽块、介质氧化层、阴极层、过渡层和银层,所述银层由纳米银浆包覆过渡层烧结而成;柔性绝缘缓冲层,包覆在银层外侧;塑封外壳,包覆在柔性绝缘缓冲层外侧;正极引线,一端与钽块连接另一端向外延伸至塑封外壳外侧;负极引线,一端与银层连接另一端向外延伸至塑封外壳外侧;本申请通过在钽芯外侧包覆绝缘缓冲层配合烧结成型在过渡层上的银层,以使制备的片式高分子钽固定电容器湿敏等级可以从3级降到1级,即无湿敏等级,大大提高了客户使用的可靠性、便利性和经济性。
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公开(公告)号:CN117153584A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311236626.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种带有组合电感的滤波电容器,包括外壳、器件模块和灌封层,器件模块包括第一磁芯电感、第二磁芯电感、第一支架电容、共模电感、第二支架电容、第三磁芯电感和第四磁芯电感、以及金属连接架,第一、第二磁芯电感上端分别通过连接架与共模电感的两上端连接、下端作为输入端并向上延伸至灌封层外,共模电感的另两端分别通过连接架与第三、第四磁芯电容的下端连接,第三、第四磁芯电容的上端作为输出端并向上延伸至灌封层外,第一支架电容两端通过连接架与共模电感的两下端连接,第二支架电容两端通过连接架与共模电感的另两端连接。本发明模块化设计,焊接可靠,可预先测试滤波性能,能够承受大的冲击,避免影响电路板上其他器件。
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公开(公告)号:CN116206902A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310400230.6
申请日:2023-04-14
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Inventor: 蔡澍炜 , 陈小吟 , 王殊源 , 林俊鸿 , 陈玉坤 , 孙涛 , 许坤峰 , 蔡劲军 , 郑志杰 , 陈文凯 , 吴思杰 , 潘勋贤 , 姜添宪 , 陈领 , 涂航宇 , 许俊铭 , 蔡世扬
Abstract: 本发明公开了一种耐焊接钽电解电容器的二氧化锰阴极、电容器及其制备方法,该二氧化锰阴极的制备方法包括以下步骤:提供已包覆有五氧化二钽介质膜的钽芯阳极,并放入在第一比重范围内的不同比重的硝酸锰溶液中进行浸渍、高温水汽分解,反复多次操作后在五氧化二钽介质膜上形成内层阴极层;将上述样品先后多次浸入在第二比重范围内并具有分解促进剂的硝酸锰溶液中,每次浸渍后取出并预烘干,进行表面均匀化处理;将上述样品进行热分解,使所述样品表面形成外层阴极层。该方法可改善二氧化锰外层的致密性和均匀性,在保持钽电解电容器优良性能的同时,极大的提高了钽电容器的耐焊接热性能,提高了钽电解电容器的使用稳定性。
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公开(公告)号:CN119092313A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411281887.6
申请日:2024-09-13
Applicant: 福建火炬电子科技股份有限公司
Abstract: 一种高性能超级电容器的制备工艺,超级电容器包括内部成型有安装腔的外壳、设置在安装腔中的电芯、激光焊接在电芯底部的正集流块、激光焊接在电芯顶部的负集流块、设置在外壳上端用于密封安装腔的上盖、设置在上盖顶面一侧的正极柱、设置在上盖顶面另一侧与负集流块连接的负极柱组件、从安装腔底部向上延伸的定位柱、从外壳底部向上延伸穿过定位柱的注液孔和用于密封注液孔的密封橡胶塞组件,电芯形成有从其底部向上延伸供定位柱嵌入的注液通道;在外壳底部设置注液孔及密封注液孔的密封橡胶塞组件,通过二者之间的配合,置换首次充放电高温老化后的废气与电解液,降低超级电容器内部气压的同时,还能改善电容器性能及使用寿命。
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