一种五级磷酸盐化成工艺

    公开(公告)号:CN112071648A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010669966.X

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明为一种五级磷酸盐化成工艺。一种五级磷酸盐化成工艺,包括:(1)高温水煮;(2)预处理;(3)一级化成;(4)二级化成;(5)三级化成;(6)四级化成;(7)五级化成;(8)一次烧片;(9)一次修复处理;(10)中处理;(11)二次修复处理;(12)二次烧片;(13)三次修复处理;(14)后处理;(15)干燥。本发明提供一种五级磷酸盐的化成工艺,其在一至五级化成中都引入磷酸盐,并在一级化成前增加一道预处理工序,具有耐水合能力强和漏电流低的优点。

    一种缩体牛角型铝电解电容器用高压阳极箔的制备工艺

    公开(公告)号:CN111599598A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010361504.1

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明为一种缩体牛角型铝电解电容器用高压阳极箔的制备工艺。一种缩体牛角型铝电解电容器用高压阳极箔的制备工艺,包括以下步骤:(1)一级馈电;(2)高温水煮铝箔片;(3)一级化成;(4)二级化成;(5)二级馈电;(6)三级化成;(7)四级化成;(8)三级馈电;(9)五级化成;(10)六级化成;(11)第一次磷酸处理;(12)第一次后端修复;(13)第二次磷酸处理;(14)第二次后端修复;(15)烧片;(16)第三次后端修复;(17)后处理;(18)干燥处理。本发明所述的一种缩体牛角型铝电解电容器用高压阳极箔的制备工艺,可以制备出具备高容量、高强度、低漏电及耐水合能力强的铝箔。

    生产高比容电极箔的有机酸化成工艺

    公开(公告)号:CN109056024B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201811005827.6

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明为生产高比容电极箔的有机酸化成工艺。生产高比容电极箔的有机酸化成工艺,包括:取腐蚀箔原材料,腐蚀箔经高温水煮后,进行一级化成、二级化成、三级化成、四级化成、五级化成、焙烧处理、中处理、清洗、后处理、烘干工序;其中,所述三、四和五级化成采用的铝箔有机酸化成馈供电用电解液由给电剂、添加剂和水组成;所述给电剂为磷酸,其浓度为20‑60g/L;所述添加剂为R’‑H2PO4或R’‑HPO4,其浓度为0.1‑1.0g/L;其中,所述R’为钾离子、钙离子、钠离子、镁离子。本发明所述的生产高比容电极箔的有机酸化成工艺,在不增加电单耗的条件下,彻底解决生产高比容电极箔的有机酸化成过程中,出现的铝箔卷边、浮皱问题,也提高了生产运行稳定性,降低了电解液成本。

    电解液铝含量的检测方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111007195A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911181444.9

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开了电解液铝含量的检测方法,涉及电极箔生产技术领域,主要采用的技术方案为:一种电解液铝含量的检测方法,包括如下步骤:(1)配制酚酞溶液和溴酚蓝溶液,所述酚酞溶液的浓度为0.1-0.3%,所述溴酚蓝溶液的浓度为0.05-0.2%;(2)向待测液中滴加所述酚酞溶液和溴酚蓝溶液,得第一溶液;(3)向所述第一溶液中滴加氢氧化钠溶液,至溶液呈淡蓝色,记录消耗氢氧化钠溶液的第一体积值,继续滴加氢氧化钠溶液,至溶液呈紫色,记录消耗氢氧化钠溶液的第二体积值;(4)根据所述第一体积值、所述第二体积值和所述氢氧化钠溶液的浓度计算得到所述待测液的总酸度和铝含量。

    一种铝箔表层多孔氧化膜微观形貌的分析方法

    公开(公告)号:CN110208304A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910520669.6

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明为一种铝箔表层多孔氧化膜微观形貌的分析方法。一种铝箔表层多孔氧化膜微观形貌的分析方法,包括以下步骤:将化成前处理铝箔样片进行高温熔解处理,处理过程中所述的化成前处理铝箔样片与加热容器底部形成一定夹角,在重力作用下,铝液向下部流动,冷却后,铝与氧化铝分离,得到多孔氧化膜;将所述的多孔氧化膜置于扫描电镜或电子透镜进行分析,获得微观形貌参数。本发明所述的一种铝箔表层多孔氧化膜微观形貌的分析方法,对表面带有不耐酸碱型氧化铝薄膜铝箔通过高温熔解,将氧化铝膜剥离,进一步分析获得微观形貌参数,为研究化成机理提供数据支持。且剥离过程简单,易于控制,适用于表层多孔氧化膜微观形貌的分析,进行基础性研究。

    一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺

    公开(公告)号:CN112117130B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011107762.3

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明为一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺。一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺,包括:(1)预处理;(2)一级化成;(3)二级化成;(4)磷酸单丁酯处理1;(5)三级化成;(6)四级化成;(7)烧片处理1;(8)磷酸处理1;(9)五级化成;(10)六级化成;(11)磷酸处理2;(12)后端修复1;(13)磷酸处理3;(14)后端修复2;(15)烧片处理2;(16)后端修复3;(17)后处理。本发明所述的一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺,过程简单,易操作,可批量生产高稳定性高压阳极箔,生产的阳极箔具备较高容量、低漏电、高折弯和强耐水合能力的多重优势。

    一种高容低漏电中压阳极箔的六级化成工艺

    公开(公告)号:CN112133563B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202011046155.0

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明为一种高容低漏电中压阳极箔的六级化成工艺。一种高容低漏电中压阳极箔的六级化成工艺,包括以下步骤:(1)预处理;(2)一级化成;(3)二级化成;(4)三级化成;(5)四级化成;(6)烧片处理1;(7)磷酸处理1;(8)五级化成;(9)六级化成;(10)烧片处理2;(11)后端修复1;(12)磷酸处理2;(13)后端修复2;(14)烧片处理3;(15)后端修复2;(16)后处理。本发明所述的一种高容低漏电中压阳极箔的六级化成工艺,采用六级化成工艺,具有高产能和低成本的优势,制备的中压阳极箔具备高容量、低漏电、耐水合能力强及机械强度好的优点。

    化成箔清洗装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112376064A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011136567.3

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种化成箔清洗装置,涉及化成箔生产技术领域,主要目的是有效清洗化成铝箔表面残留的柠檬酸。本发明的主要技术方案为:化成箔清洗装置,该装置包括:一级清洗槽的上端相对侧分别安装有第一面辊,一级清洗槽的内部安装有第一底辊,第一循环管的一端连接于一级清洗槽的下端,另一端贯穿一级清洗槽的上端侧,第一循环管的另一端连接于第一喷淋管;二级清洗槽的上端相对侧分别安装有第二面辊,二级清洗槽的内部安装有第二底辊,第二喷淋管位于二级清洗槽的上端内侧;中处理槽的上端侧连接于第一溢流管的一端,第一溢流管的另一端连接于一级清洗槽的侧壁,第一溢流管的一端高于第一溢流管的另一端。

    一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺

    公开(公告)号:CN112117130A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011107762.3

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明为一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺。一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺,包括:(1)预处理;(2)一级化成;(3)二级化成;(4)磷酸单丁酯处理1;(5)三级化成;(6)四级化成;(7)烧片处理1;(8)磷酸处理1;(9)五级化成;(10)六级化成;(11)磷酸处理2;(12)后端修复1;(13)磷酸处理3;(14)后端修复2;(15)烧片处理2;(16)后端修复3;(17)后处理。本发明所述的一种高稳定性高压阳极箔的六级化成工艺,过程简单,易操作,可批量生产高稳定性高压阳极箔,生产的阳极箔具备较高容量、低漏电、高折弯和强耐水合能力的多重优势。

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