耐高温铝电解电容器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107393718B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201710702195.8

    申请日:2017-08-16

    IPC分类号: H01G9/08

    摘要: 本发明涉及一种耐高温铝电解电容器,包括电容器外壳、电解液、电容芯体、皮头、套管以及胶带;所述电容器外壳的材质为铝合金,所述铝合金的质量百分比的组分如下:Si:0.04%‑0.5%,Fe:0.2%‑0.7%,Cu:0.05%‑0.25%、Ga:0.01%‑0.15%、Ti:0.01%‑0.08%,其它杂质的单个含量不大于0.05%,其它杂质合计比例不大于0.15%,Al余量。上述耐高温铝电解电容器能承受最高255℃的回流焊,且电容器产品本身不受影响。同时,其设计成本只比传统铝电解电容器提升<5%,上述铝电解电容器可取代多只现有的贴片高压电容器,不仅节省线路板空间,同时大大降低了线路板中电容器元器件的设计成本。

    一种抗浪涌电压的电容器的测试系统、检修方法、检修系统

    公开(公告)号:CN116953392A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310844169.4

    申请日:2023-07-10

    IPC分类号: G01R31/00 G01D21/02 H02H9/04

    摘要: 本发明涉及电器检修技术领域,公开了一种抗浪涌电压的电容器的测试系统、检修方法、检修系统,包括以下步骤:S1、初始化抗浪涌电压的电容器的测试系统,设定时间阈值;S2、通过抗浪涌电压测试系统测试电容器的抗浪涌电压性能;S3、若电容器的皮头不起鼓,则判断电容器抗浪涌,若在设定的时间阈值内,电容器的皮头起鼓,执行步骤S5;若超出设定时间阈值,电容器的皮头起鼓,执行步骤S4;S4、调整电容器的皮头和铝壳的材料及尺寸,回到步骤S3;S5、调整电容器的内部空间及温度,回到步骤S3。本发明解决了现有技术缺乏针对抗浪涌电压的电容器的检修方法的问题,且具有能够高效的发现问题解决问题的特点。

    一种固态铝电解电容器的制造方法

    公开(公告)号:CN109545565A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811315177.5

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: H01G9/15 H01G13/00 H01G13/04

    摘要: 本发明公开了一种固态铝电解电容器的制造方法。该制造方法包括切割、钉卷、化成、含浸、聚合、组立封口、老化测试和包装工序,所述固态电容在经过聚合后直接放入密封真空储存设备中存储待组立封口,密封真空储存设备的真空度为-50~-99Kpa,相对湿度≤35%RH,从密封真空储存设备中拿取电容器进入组立封口工序的时间≤60s,保真空存储时间≤48h。本发明的制造方法,通过采用真空密封箱代替高温恒温防潮烘箱高温实现电容器在高温聚合后,组立封口前的工件防潮储存,相对于现有方法中的干燥箱恒温储存能耗更低,日耗电由原来的108度降低为4度,降低了96.30%,节能效果显著,生产成本也可显著降低。

    一种柔性电极纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115863065A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211432399.1

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明公开了一种柔性电极纤维及其制备方法和应用。本发明的柔性电极纤维的制备方法包括以下步骤:S1.将电极活性物质、导电剂和粘接剂按质量比(90~97):(1~5):(1~10)加入加工助剂中混合均匀形成膏状物;S2.将S1中的膏状物加入螺杆挤出机中混合均匀后,再通过螺杆挤出机喷射挤出形成自支撑纤维;S3.将S2中的自支撑纤维干燥除去加工助剂,即可获得柔性电极纤维;其中,S1中所述粘接剂的软化温度≤S2中所述螺杆挤出机喷射挤出的温度<S1中所述粘接剂的分解温度。采用上述柔性电极纤维所制得的柔性电极的张力强度大、弹性形变范围较宽和电阻率小,所制得的柔性固态超级电容器的容量高、内阻低、柔性较高、安全性高。

    一种固态铝电解电容器的制造方法

    公开(公告)号:CN109545565B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201811315177.5

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: H01G9/15 H01G13/00 H01G13/04

    摘要: 本发明公开了一种固态铝电解电容器的制造方法。该制造方法包括切割、钉卷、化成、含浸、聚合、组立封口、老化测试和包装工序,所述固态电容在经过聚合后直接放入密封真空储存设备中存储待组立封口,密封真空储存设备的真空度为‑50~‑99Kpa,相对湿度≤35%RH,从密封真空储存设备中拿取电容器进入组立封口工序的时间≤60s,保真空存储时间≤48h。本发明的制造方法,通过采用真空密封箱代替高温恒温防潮烘箱高温实现电容器在高温聚合后,组立封口前的工件防潮储存,相对于现有方法中的干燥箱恒温储存能耗更低,日耗电由原来的108度降低为4度,降低了96.30%,节能效果显著,生产成本也可显著降低。

    一种电容器老化工艺
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117607563A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202310976031.X

    申请日:2023-08-03

    摘要: 本发明涉及一种电容器老化工艺,室温升压;以电容器的额定电压的32%‑38%的电压值作为老化电压并且分多段将老化电压提升至额定电压的101%至104%;工作温度为室温;高温降压;老化电压的电压值降低至低于额定电压,工作温度为80‑95度;高温恒压;以低于额定电压的电压值作为老化电压,工作温度为80‑95度;室温恒压;以额定电压的98%‑101%作为老化电压,工作温度为室温。通过室温升压阶段稳定地提升电容器的老化电压,让电容器在室温环境下老化所损伤破坏的氧化膜能够更好的修复,让高温降压阶段和高温恒压阶段中的电容器的氧化不容易被击穿且在高温高压下,能更加完善的修补氧化膜和让氧化膜结构更加趋于稳定的晶型结构,使产品漏电流更小和提升产品的寿命。