一种多孔电容器电极材料
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116798779A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210264992.3

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种多孔电容器电极材料;S1、制备石墨烯的前置材料;S2、添加原料进行混合研磨处理;S3、研磨处理后实行对材料进行加热碳化处理;S4、对碳化处理后的材料进行清洗;S5、对清洗后的碳材料进行浇注成型;S6、制备电极片;本发明采用煤沥青实现对制备石墨烯的前置材料,有效的节省资源成本,并且能够有效的实现对磷酸铵盐进行混合,通过煤沥青与磷酸铵盐同步进行加热处理,有效的使得磷酸铵盐和碳的混合,并且完成N/P共掺杂多孔石墨烯的制备,然后在制备电极片的时候,采用再次粉碎过滤处理,有效的实现电极片在制备的时候纯度较高,保持电极片的精准度和比表面积。

    一种用于车规级铝电解电容器的老化筛选方法

    公开(公告)号:CN118649915A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411087405.3

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于车规级铝电解电容器的老化筛选方法,该方法包括:S1、一次老化:对电容器分级升压老化;一次老化的初始电压为115~125V,最终电压为495~505V;S2、二次电压筛选:对一次老化测试的良品电容器进行二次电压筛选,该阶段除控制每个时间段的筛选电压外,再监测每颗电容器的电压变化,当监测到电容器电压下降大于监控电压的设定值X时,将电容器两端的电压断开;初始筛选电压为45~55V,最终筛选电压为495~505V;S3、三次老化:对二次电压筛选的良品电容器进行分级升压老化;三次老化的初始电压为145~155V,最终电压为495~505V。

    一种化成箔的制备方法及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117904690A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410317128.4

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明涉及铝电解电容器技术领域,具体公开了一种化成箔的制备方法及其应用,方法:S1、铝箔预处理:以铝箔作为基材,对其进行预处理;S2、铝箔腐蚀发孔:对预处理后的铝箔进行分级腐蚀发孔;S3、铝箔阳极氧化:将发孔后的铝箔在酸性溶液中进行阳极氧化,以在其表面生成氧化铝膜;S4、耐水合膜沉积:在氧化铝膜上沉积氧化物,形成纳米级的耐水合膜;S5、退火:在耐水合膜沉积后进行退火,制得化成箔。应用:上述方法制得的化成箔在铝电解电容器中的应用。本发明的提供方法通过在铝箔阳极氧化后、退火前,引入了耐水合的氧化物膜层并将其与阳极氧化后的铝箔同时进行退火,有效提高了化成箔表面电介质层的致密性以及抗水合性能。

    一种高密封性能的电解电容器

    公开(公告)号:CN114758897A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210670772.0

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种高密封性能的电解电容器,包括芯包组件,含浸所述芯包组件的电解液,用于装载所述芯包组件和所述电解液的金属外壳,以及密封所述金属外壳的上端开口的密封组件;所述密封组件包括核层,以及覆盖于所述核层的全部外周表面的壳层,所述核层材料为热固性材料,所述壳层材料为透气率低于10‑6 cm3·cm/cm2·s·Pa橡胶材料;密封在所述金属外壳内部的所述密封组件的表面上还可以覆有维卡软化温度或者0.45MPa下热变形温度大于105℃的膜层。

    一种固液混合电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113593909B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110862701.6

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明提供一种固液混合电容器及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:对所述正极箔进行化成;将所述负极箔、所述电解纸以及所述化成后的正极箔卷成芯包,并在卷绕过程中,将填充液喷涂至铝箔的表面;通过分散液对所述芯包进行加压含浸;对所述含浸后的芯包进行烘干;将所述烘干的芯包含浸电解液;将所述含浸电解液后的芯包进行装配;将所述半成品电容器进行充电老化,得到固液混合电容器。本发明提供的固液混合电容器的制备方法,预先将铝箔腐蚀孔洞浸透分散液,使得分散液中的粒子能够进入正极箔的孔洞中,降低了含浸难度,扩展了固液混合电容器的尺寸上限,使得大壳号固液混合电容器的制备成为可能。

    一种铝电解电容器全自动生产线及制造方法

    公开(公告)号:CN108806987A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810698208.3

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: H01G9/0029 H01G2009/0018

    Abstract: 本发明公开了一种铝电解电容器全自动生产线,包括自动卷绕机、自动烘干机、自动含浸机、自动组立机、产品传送装置和自动老化测试机,自动卷绕机、自动烘干机、自动含浸机和自动组立机之间依次通过输送皮带连接,自动组立机通过产品传送装置与自动老化测试机连接。该全自动生产线还包括PLC控制系统,自动卷绕机、自动烘干机、自动含浸机、自动组立机和自动老化测试机分别与PLC控制系统电连接。相应地,本发明还公开了一种铝电解电容器的制造方法。本发明以连续、自动的流水线生产方式代替传统手工装配方式,省去了中间转运环节,降低了工人的劳动强度,避免了人工操作限制,且节约了生产的成本,可以大幅度提高生产效率。

    一种电容器防水垫片
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108666132A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810323291.6

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明提供了一种电容器防水垫片,所述防水垫片包括基底层和防水层,所述基底层为塑料层,所述防水层为粘结层;所述基底层为PET层、PBT层、PC层和PPS层中的一层或多层;所述粘结层为聚氨酯层、环氧树脂层、有机硅层和改性PVA层中的一层或多层。本发明的电容器防水垫片,其具有较好的防水和绝缘效果。

    一种薄膜电容器喷金工艺方法及装置

    公开(公告)号:CN102290236B

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201110149512.0

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种薄膜电容器喷金工艺方法,包括以下步骤:(1)利用夹具夹住电容器芯包;(2)将电容器芯包移动到喷枪下方,并调整好电容器芯包的端面与喷枪之间的距离;(3)对电容器芯包的一个端面进行喷金;(4)重复上述步骤,对电容器芯包的另一个端面进行喷金。本发明还涉及一种薄膜电容器喷金装置,包括夹具和喷枪,夹具主要由两个圆弧形块状物组成;夹具与水平移动装置相连;喷枪与垂直移动装置相连。本发明工艺过程简单,并且喷金均匀适用于高端产品。

    一种用于车规级铝电解电容器的老化筛选方法

    公开(公告)号:CN118649915B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411087405.3

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于车规级铝电解电容器的老化筛选方法,该方法包括:S1、一次老化:对电容器分级升压老化;一次老化的初始电压为115~125V,最终电压为495~505V;S2、二次电压筛选:对一次老化测试的良品电容器进行二次电压筛选,该阶段除控制每个时间段的筛选电压外,再监测每颗电容器的电压变化,当监测到电容器电压下降大于监控电压的设定值X时,将电容器两端的电压断开;初始筛选电压为45~55V,最终筛选电压为495~505V;S3、三次老化:对二次电压筛选的良品电容器进行分级升压老化;三次老化的初始电压为145~155V,最终电压为495~505V。

    基于n型导电聚合物的片式叠层电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118430977B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410865738.8

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本申请公开了一种基于n型导电聚合物的片式叠层电容器及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:获取表面为氧化物介质层的电容单片,将电容单片表面洗净干燥后,含浸表面修饰剂溶液,再进行干燥,得到表面改性后的电容单片;将表面改性后的电容单片依次含浸聚合单体溶液和氧化剂溶液,在每步含浸后进行干燥,重复流程6~10次,至n型导电聚合物薄膜形成;将n型导电聚合物薄膜的电容单片再含浸外膜层溶液,并加热干燥,实现在氧化膜上n型导电聚合物的完全生长;含浸导电碳浆和银浆,再层叠挤压,得到片式叠层电容器。在降低片式叠层聚合物电容器的等效串联电阻的同时,有效提升了片式叠层聚合物电容器在高温高湿环境下的工作稳定性。

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