一种铝电解电容器电极材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN116153669A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211616125.8

    申请日:2022-12-15

    摘要: 本发明公开了一种铝电解电容器电极材料,该铝电解电容器电极材料包括铝箔基材和烧结体层,所述的铝箔基材为带穿透型孔状结构的腐蚀铝箔。本发明通过孔状结构增大了电极材料的表面积,从而降低了接触电阻,减少了电容器使用过程中的发热量,有效降低电容器的损耗。该种铝电解电容器电极材料的制造方法,包括以下步骤:经过第一阳极氧化处理,去除氧化膜,第二次阳极氧化处理,在经阳极氧化处理铝箔基材上分散混合粉体后,进行烧结处理,制得铝电解电容器电极材料。通过第一阳极氧化处理后,在铝箔表面形成凹痕;随后去除氧化膜的同时,在铝箔表面形成均匀分布的凹痕;再经过第二次阳极氧化处理后,沿着凹痕向铝箔内部延伸形成穿透型孔状结构。

    一种具有反向电流高耐受性的电容器及其制作方法

    公开(公告)号:CN116053045A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310221088.9

    申请日:2023-03-09

    发明人: 宁连才 刘爽

    摘要: 该发明公开了一种具有反向电流高耐受性的电容器及其制作方法,属于电池技术领域。本发明通过以银外壳液体钽电容器的为轴,在银外壳的外表面上卷绕金属化聚苯硫醚薄膜电容器的形式,将以上两种电容器并联在一起,充分利用了薄膜电容器的无极性要求和低等效串联电阻(ESR)的特点,无极性的薄膜电容器正向和反向都允许通过大的电流,高ESR的银外壳液体钽电容器与低ESR的薄膜电容并联时,偶发的反向电流绝大部分都会通过薄膜电容器,通过银外壳液体钽电容器的反向电流很小,本发明极大的提高了银外壳液体钽电容器的耐反向电流能力。

    电解电容器及电解电容器的制造方法

    公开(公告)号:CN111128552B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201911027753.0

    申请日:2019-10-25

    发明人: 高谷和宏

    摘要: 本发明提供一种电解电容器,其具有利用聚丙烯酸系化合物可以获得耐电压性提高、等效串联电阻的变化小的电解电容器的优点。电解电容器具有包含在表面形成有电介质层的阳极体、阴极体、和设于阳极体与阴极体之间的间隔件的电容器元件。在电容器元件中浸渗有电解液。在电介质层上存在导电性高分子和聚丙烯酸系化合物。

    一种基于聚合物的固态电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN115775688A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211676970.4

    申请日:2022-12-26

    摘要: 本发明涉及一种基于聚合物的固态电容器的制造方法,包括以下步骤,S1、聚合物制备:将一定量的交联聚丙烯酸高分子吸水树脂,缓慢筛入快速搅拌的去离子水中,直到高分子吸水树脂完全溶解,制备3%的吸水树脂水溶胶。该基于聚合物的固态电容器及其制造方法,电容器的容量、功率特性与KOH水溶液电容器相当;而聚合物电解质膜电容器的自放电小于液态电容器;从电容器的循环伏安曲线,稳定的充放电循环曲线说明该聚合物电解质膜在碳基碱溶液电容器体系的使用电压范围内是稳定的,充放电量对称,表现出良好的可逆性和较好的循环特性,电解质膜没有流动的电解液,使电容器在装配和密封方面的可靠性明显提高,应用前景广阔。

    低能耗电力电容器及其测试方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115565788A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211100741.8

    申请日:2022-09-08

    发明人: 宋伟波

    摘要: 本发明公开了低能耗电力电容器及其测试方法,涉及电容器技术领域。本发明包括:安装壳,其内部设置有密闭容腔;极板,数量为两个,呈相对状且相平设置在所述密闭容腔内,两个所述极板之间设置有间距;螺线圈,套设在两个所述极板外侧,所述螺线圈的轴线方向与两个所述极板面相垂直。本发明通过在两个极板的外侧设置一个螺线圈,并将气接入到极板的电路中,从而使得当两个极板上加入电荷以使两个极板之间出现电子移动时,通过线圈可以产生一个逆向的磁场,从而可以对电子在进行移动时起到一个束缚的作用,以减少两个极板之间的电子流动,从而减少两个极板之间产生电流的现象,以减少额外的功率损耗。

    电解电容器及电解电容器的制造方法

    公开(公告)号:CN115380345A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202180027658.X

    申请日:2021-03-25

    发明人: 田中泰央

    摘要: 电解电容器(1a)具备:层叠体(30),在厚度方向(T)上层叠有包括在表面具有多孔质部(3b)的阳极(3)、设置在多孔质部(3b)的表面上的电介质层(5)及隔着电介质层(5)与阳极(3)对置的阴极(7)的多个电容器元件(20),且具有在与厚度方向(T)正交的长度方向(L)上相对的第一端面(30a)及第二端面(30b);第一外部电极(11),与从层叠体(30)的第一端面(30a)露出的阳极(3)连接,设置在第一端面(30a)上;及第二外部电极(13),与从层叠体(30)的第二端面(30b)露出的阴极(7)连接,设置在第二端面(30b)上,多个电容器元件(20)包括具有第一阴极(7A)的第一电容器元件(20A)和具有第二阴极(7B)的第二电容器元件(20B),第一阴极(7A)的第二端面(30b)侧的端部(7Aa)与第二阴极(7B)的第二端面(30b)侧的端部(7Ba)在长度方向(L)上偏移,第一阴极(7A)的第二端面(30b)侧的端部(7Aa)在设置于层叠体(30)的全部的阴极(7)的第二端面(30b)侧的端部中位于在长度方向(L)上最靠近第二外部电极(13)侧的位置,第二阴极(7B)的第二端面(30b)侧的端部(7Ba)在设置于层叠体(30)的全部的阴极(7)的第二端面(30b)侧的端部中位于在长度方向(L)上继第一阴极(7A)的第二端面(30b)侧的端部(7Aa)之后最靠近第二外部电极(13)侧的位置,第二外部电极(13)与第一阴极(7A)及第二阴极(7B)连接,第二外部电极(13)的第一外部电极(11)侧的端部位于在长度方向(L)上比第二阴极(7B)的第二端面(30b)侧的端部(7Ba)靠近第一外部电极(11)侧的位置。

    一种基于MoS2-PANI的固态铝电解电容器及制备方法

    公开(公告)号:CN113436892B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110639569.2

    申请日:2021-06-08

    摘要: 一种基于MoS2‑PANI的固态铝电解电容器,包括芯包和外壳,芯包密封设置在外壳内,芯包包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔和阴极箔之间形成有固态电解质,固态电解质包括MoS2‑PANI复合材料和高分子导电聚合物;MoS2‑PANI复合材料和高分子导电聚合物混合均匀后在阳极箔和阴极箔之间成膜形成固态电解质。在本发明中,通过一步水热法将PANI嵌入到MoS2的中间层中;PANI和MoS2之间的相互作用使得它们的异质界面充分并且紧密的接触。MoS2‑PANI复合材料的独特形态和相结构有利于改善电子的转移,并且由于MoS2对PANI的支撑,使得电容器的充放电循环性能得到提高。

    一种漏电流小的固态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113436894A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110654795.8

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: H01G9/15 H01G9/028 H01G9/14

    摘要: 一种漏电流小的固态铝电解电容器,包括芯包和外壳,芯包密封设置在外壳内,芯包包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔和阴极箔之间形成有高分子导电聚合物,所述高分子导电聚合物包括PEDOT:PSS薄膜,在形成所述PEDOT:PSS薄膜的PEDOT:PSS分散液中加入有氨水,所述PEDOT:PSS分散液中PEDOT:PSS的重量浓度为0.5%‑5%,PEDOT:PSS分散液的pH为4‑6。在本发明中,PEDOT:PSS经过一定量的氨水处理后,在芯包中能够抑制PEDOT:PSS在阳极箔表面的降解,对甲苯磺酸因为分解产生的硫酸就少,对阳极箔表面的氧化铝的腐蚀就小,从而使得固态铝电解电容器的漏电流小。

    一种固液混合态卷绕型铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113363078A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110856675.6

    申请日:2021-07-28

    发明人: 王兴久

    IPC分类号: H01G9/14 H01G9/15

    摘要: 本发明涉及电容器技术领域,提供了一种固态卷绕型铝电解电容器及其制备方法。本发明提供的固态卷绕型铝电解电容器的电容器芯子上附着有导电高分子层,因而其内阻十分低,能够满足高能效要求下的整流或滤波,同时导电高分子间隙吸附有含磷化合物,可提供少量离子给正极铝箔修补或生成氧化膜,从而提高铝电解电容器的抗过电压能力,降低其漏电流和容衰,并且含磷化合物能够抑制氧化剂自掺杂的酸脱掺杂,进一步提高电容器的可靠性和安全性。