一种高离子电导率石榴石型固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN114497714A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210158203.8

    申请日:2022-02-21

    摘要: 本发明公开一种高离子电导率石榴石型固体电解质的制备方法,按照化学式Li7La3Zr2‑xMxO12,将锂源、镧源、锆源和M源的粉料进行球磨,然后预烧后压成圆形素胚片,将素胚片在低温度段保温0.5~3h;然后继续升温至高温度段后冷却,得到高离子电导率石榴石型固体电解质,高温度段温度比低温度段温度至少高50℃;0.2≤x≤0.75。本发明制备高离子电导率石榴石型固体电解质,促进晶体成核速度,细化一次晶粒,使固体电解质内部的晶粒尺寸均匀化,减小晶体内部的晶界,从而提高材料致密度,极大地提高了电解质的离子电导率。

    一种基于图像处理的腐蚀铝箔孔洞面积和直径统计方法

    公开(公告)号:CN114092397A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111198633.4

    申请日:2021-10-14

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/62

    摘要: 一种基于图像处理的腐蚀铝箔孔洞面积和直径统计方法,包括以下步骤:获得腐蚀铝箔的SEM图像,将SEM图像转化为灰度矩阵;按照灰度矩阵的灰度值的大小将灰度矩阵区域划分为基底区域与孔洞区域,分别计算基底区域与孔洞区域的面积,根据计算的基底区域与孔洞区域的面积对孔洞数目进行统计,并计算孔洞平均面积和直径。使用该方法可以准确的比较不同腐蚀铝箔之间各区域面积的差异,同时可以精确的对孔洞的直径进行测量,便于后续对于铝箔性能的分析。

    一种钽电解电容器阳极箔的电化学腐蚀扩容工艺

    公开(公告)号:CN113745007A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110977685.5

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: H01G9/055 C25F3/04

    摘要: 本发明提供了一种钽电解电容器阳极箔的电化学腐蚀扩容工艺,包括以下步骤:步骤一:将卤化盐和添加剂加入溶剂中,搅拌至混合均匀,得到腐蚀液;步骤二:以钽箔作为电化学腐蚀的阳极,以石墨或惰性金属作为阴极,阳极与阴极均与直流稳压电源相连接,置于腐蚀液中,进行电化学腐蚀,腐蚀的电流密度为1mA/cm2‑15mA/cm2,腐蚀时间为30min‑180min。本发明制备的钽箔表面孔洞密集且均匀,钽箔比容从未腐蚀前的12uF/cm2增加到最高520uF/cm2。

    一种高抗水合性中高压铝电解电容器用电解液和制备方法

    公开(公告)号:CN112582180B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011248377.0

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: H01G9/035 H01G9/145

    摘要: 本发明公开了一种高抗水合性中高压铝电解电容器用电解液和制备方法,电解液组分包括主溶质、含氟的辅助溶质、溶剂及添加物;所述含氟的辅助溶质为碳原子数为8‑12的全氟二元羧酸、全氟二元羧酸铵盐、带支链的全氟二元羧酸、带支链的全氟二元羧酸铵盐的一种或几种。本发明采用辅助溶质为碳原子数为8‑12的全氟二元羧酸、全氟二元羧酸铵盐、带支链的全氟二元羧酸、带支链的全氟二元羧酸铵盐的一种或几种的电解液,在160‑650V的工作电压下,可抑制阳极水合氧化物的产生,显著提升电解电容器阳极的耐水合性;且氧化效率高,有利于铝电解电容器阳极氧化膜的修补,可提高铝电解电容器的自愈特性。

    一种石墨烯包覆铝粉烧结式电解电容器阳极箔及制备方法

    公开(公告)号:CN113593910A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111007758.4

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: H01G9/00 H01G9/045 H01G9/055

    摘要: 一种石墨烯包覆铝粉烧结式电解电容器阳极箔的制备方法,将球形铝粉、粘合剂和溶剂混合均匀,形成铝粉浆料;将石墨烯或石墨烯分散液加入到铝粉浆料中,得到混合浆料;将混合浆料涂覆在铝箔上,得到初始涂浆铝箔;将初始涂浆铝箔在惰性气体中进行烧结处理,得到石墨烯包覆铝粉烧结式多孔电极箔;将石墨烯包覆铝粉烧结式多孔电极箔进行阳极氧化处理,得到石墨烯包覆铝粉烧结式电解电容器阳极箔。本发明中对铝粉进行了石墨烯包覆处理,石墨烯作为二维材料具有超高比表面积的特性,在烧结过程中加入石墨烯有利于铝粉间的接触,从而改善烧结性能,且石墨烯/Al2O3复合结构具有高介电常数。

    一种提升中高压铝电解电容器耐水合性能的工作电解液和制备方法

    公开(公告)号:CN113517141A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110731813.8

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: H01G9/035

    摘要: 一种提升中高压铝电解电容器耐水合性能的工作电解液和制备方法,按质量百分数计,称量主溶质1‑25%、含氟的辅助溶质0.01‑5%、溶剂60‑90%以及添加剂0.04‑15%;在50‑90℃下,将主溶质和含氟的辅助溶质加入溶剂中,搅拌至混合均匀,得到混合液;在85‑90℃下,将添加剂加入混合液中,搅拌至混合均匀,在90‑120℃下煮30‑120min。本发明在电解液中添加含氟的辅助溶质,分子极性变小疏水性极大提高,且氧化效率高,并可提高铝电解电容器的自愈特性,电解液中各组分的协同作用可以使得制备的电解液在160‑650V的工作电压下,能不断提供修补电解电容器阳极介质氧化膜的电化学能力。

    一种提升铝电解电容器低压阳极化成箔比容及耐水合性能方法

    公开(公告)号:CN112582176B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202011248365.8

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: H01G9/00 H01G9/045

    摘要: 一种提升铝电解电容器低压阳极化成箔比容及耐水合性能方法,将铝电极箔置于己二酸铵水溶液中进行阳极氧化处理;将形成后的铝电极箔进行退火;将退火后的铝电极箔置于己二酸铵水溶液中进行阳极氧化处理,然后进行退火;将退火后的铝电极箔置于含碳原子数为4‑6的全氟二元羧酸、全氟二元羧酸铵盐、带支链的全氟二元羧酸以及带支链的全氟二元羧酸铵盐的一种或几种的水溶液中进行阳极氧化处理,然后置于磷酸二氢铵水溶液进行抗水合处理,最后烘干。在4‑200V的化成电压下,本发明所述化成方法使阳极化成箔的比容量提升5‑10%,且极大提升样机化成箔的耐水合性能。

    一种高抗水合性中高压铝电解电容器用电解液和制备方法

    公开(公告)号:CN112582180A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011248377.0

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: H01G9/035 H01G9/145

    摘要: 本发明公开了一种高抗水合性中高压铝电解电容器用电解液和制备方法,电解液组分包括主溶质、含氟的辅助溶质、溶剂及添加物;所述含氟的辅助溶质为碳原子数为8‑12的全氟二元羧酸、全氟二元羧酸铵盐、带支链的全氟二元羧酸、带支链的全氟二元羧酸铵盐的一种或几种。本发明采用辅助溶质为碳原子数为8‑12的全氟二元羧酸、全氟二元羧酸铵盐、带支链的全氟二元羧酸、带支链的全氟二元羧酸铵盐的一种或几种的电解液,在160‑650V的工作电压下,可抑制阳极水合氧化物的产生,显著提升电解电容器阳极的耐水合性;且氧化效率高,有利于铝电解电容器阳极氧化膜的修补,可提高铝电解电容器的自愈特性。

    氟磷酸钒锂锂离子电池正极材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN112186163A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011073857.8

    申请日:2020-10-09

    发明人: 徐友龙 薛旭

    摘要: 本发明提供一种氟磷酸钒锂锂离子电池正极材料及其合成方法,合成方法包括以下步骤:将LiOH、NH4VO3、NH4H2PO4、NH4F、H2C2O4混合均匀形成混合物,再向混合物中加入蔗糖,再加入超纯水后搅拌均匀,得到混合溶液;将混合溶液转移至微波加热装置中,在微波辐射功率300~1000W,温度120~250℃条件下充分反应,将产物取出,离心分离并用洗涤、干燥,得到碳包覆的LiVPO4F锂离子电池正极材料。该方法合成的LiVPO4F材料具有优异的循环稳定性,在1C的充放电倍率下,经过400周循环后放电容量由122mAh/g降至112mAh/g,容量保持率高达91.8%,平均库伦效率高达99.8%。

    一种烧结式铝电解电容器低压阳极箔及其制备方法

    公开(公告)号:CN111146005A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911358441.8

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: H01G9/045 H01G9/052

    摘要: 本发明公开了一种烧结式铝电解电容器低压阳极箔及其制备方法,包括:1)将球形铝粉与溶剂和粘合剂混合制成铝粉浆料;2)选取铝箔基材,将铝粉浆料涂覆阳极箔表面;在涂覆后进行真空烘干处理;3)将涂覆并烘干后的铝箔进行烧结;4)在烧结过程后进行低压至低压阳极氧化处理,在最后一次阳极氧化过程后得到烧结式铝电解电容器阳极箔。本发明将高纯铝粉、溶剂与粘合剂制成铝粉浆料,然后将浆料均匀涂覆在铝箔基底的表面,在一定条件下烧结,使铝粉与铝粉之间、铝粉与铝箔基底之间相互烧结在一起,形成一个三维多孔的铝箔。该方法工艺简单,环境友好,节约原料,避免了传统腐蚀工艺产生的大量含有金属离子的酸、碱性废液的产生。