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公开(公告)号:CN109461588B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201811147054.5
申请日:2018-09-29
申请人: 重庆文理学院
摘要: 本发明涉及一种超级电容极片,包括伸入电容器内的插接极片段,所述插接极片段的一端设置有固定极片段,所述固定极片段的一端设置有锁紧极片段,所述锁紧极片段的一端设置有外连接极片段,所述插接极片段与固定极片段整体构成呈“L”形折板状,所述锁紧极片段整体呈“U”形,上述的插接极片段插入电容器内,从而实现对电极片与电容器的初步固定,并且上述的锁紧极片段卡置在电容器的盖体与壳体之间,从而实现对电极片的进一步固定,避免电极片产生移动,并且利用螺栓将固定极片段固定在电极片的盖体上,从而能够有效将电极片定位在壳体上,避免灌封环氧树脂时造成电极片位置移动,确保产品质量。
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公开(公告)号:CN106683895A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710040337.9
申请日:2017-01-19
申请人: 重庆文理学院
摘要: 本发明提供了蒽醌基修饰复合电极材料及其制备方法和应用,以及包含该材料的电子元器件。本发明方法中,通过将聚蒽醌前驱体加入到氧化石墨烯凝胶中并超声分散,获得蒽醌修饰的氧化石墨烯分散液。并以氧化石墨烯为氧化剂,采用水热法在高温高压条件下制备得到目标复合电极材料,具有制备方法简易、产量高,易于批量化生产等优点;同时,所制得的复合电极材料也具有良好的机械性能和电化学活性,并能够用于制备例如超级电容器等的电子元器件中。进一步的,所制得的电子元器件同样也具有优异的电学性能,并能够应用于各种环境中。
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公开(公告)号:CN102394180A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110199357.3
申请日:2011-07-18
申请人: 四川安科特电子科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种片式有机固体电解质电解电容器的制备方法,包括阳极体、介质氧化膜和聚合物阴极结构的制备。本发明的特点是,该片式有机固体电解质电解电容器的阴极采用一种静电自组装的方法获得,通过在溶液中带相反电荷的聚电解质在介质氧化膜表面进行交替组装,进而稳定的构筑导电聚合物复合聚电解质作为片式有机固体电解质电解电容器的阴极薄膜。采用本发明所提的制备方法得到的片式有机固体电解质电解电容器具有等效串联电阻低、耐压特性好的特点。本发明可用于制备其他电容器或电子元件。
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公开(公告)号:CN109461588A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811147054.5
申请日:2018-09-29
申请人: 重庆文理学院
摘要: 本发明涉及一种超级电容极片,包括伸入电容器内的插接极片段,所述插接极片段的一端设置有固定极片段,所述固定极片段的一端设置有锁紧极片段,所述锁紧极片段的一端设置有外连接极片段,所述插接极片段与固定极片段整体构成呈“L”形折板状,所述锁紧极片段整体呈“U”形,上述的插接极片段插入电容器内,从而实现对电极片与电容器的初步固定,并且上述的锁紧极片段卡置在电容器的盖体与壳体之间,从而实现对电极片的进一步固定,避免电极片产生移动,并且利用螺栓将固定极片段固定在电极片的盖体上,从而能够有效将电极片定位在壳体上,避免灌封环氧树脂时造成电极片位置移动,确保产品质量。
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公开(公告)号:CN102394180B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201110199357.3
申请日:2011-07-18
申请人: 四川安科特电子科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种片式有机固体电解质电解电容器的制备方法,包括阳极体、介质氧化膜和聚合物阴极结构的制备。本发明的特点是,该片式有机固体电解质电解电容器的阴极采用一种静电自组装的方法获得,通过在溶液中带相反电荷的聚电解质在介质氧化膜表面进行交替组装,进而稳定的构筑导电聚合物复合聚电解质作为片式有机固体电解质电解电容器的阴极薄膜。采用本发明所提的制备方法得到的片式有机固体电解质电解电容器具有等效串联电阻低、耐压特性好的特点。本发明可用于制备其他电容器或电子元件。
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公开(公告)号:CN106683895B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710040337.9
申请日:2017-01-19
申请人: 重庆文理学院
摘要: 本发明提供了蒽醌基修饰复合电极材料及其制备方法和应用,以及包含该材料的电子元器件。本发明方法中,通过将聚蒽醌前驱体加入到氧化石墨烯凝胶中并超声分散,获得蒽醌修饰的氧化石墨烯分散液。并以氧化石墨烯为氧化剂,采用水热法在高温高压条件下制备得到目标复合电极材料,具有制备方法简易、产量高,易于批量化生产等优点;同时,所制得的复合电极材料也具有良好的机械性能和电化学活性,并能够用于制备例如超级电容器等的电子元器件中。进一步的,所制得的电子元器件同样也具有优异的电学性能,并能够应用于各种环境中。
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