一种新型化成工艺铝箔及其生产工艺

    公开(公告)号:CN117877890A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311805211.8

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: H01G9/045

    摘要: 本发明公开了一种新型化成工艺铝箔及其生产工艺,包括以下步骤:第一步:多孔氧化膜制备;第二步:多孔膜封孔处理;第三步:超高压化成箔制备;通过多孔氧化膜制备、多孔膜封孔处理、超高压化成箔制备;能够制备出耐高压的化成箔,提高化成箔的使用寿命,从而使得化成效率得到大幅度的改善;同时在生产过程中只用到硼酸溶液,生产成本低,废水回收处理简单,不会对环境造成太大的影响,对环境友好。

    一种低漏电铝电解电容器工作电解液

    公开(公告)号:CN112863878B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110012668.8

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: H01G9/035

    摘要: 本发明公开了一种低漏电铝电解电容器工作电解液,所述低漏电铝电解电容器工作电解液由以下原料制成:乙二醇、醋酸丁酯、乙二醇丁醚、癸二酸铵、十二双酸铵、防水合剂、缓蚀剂、闪火提升剂、消氢剂、去离子水;所述的电解液良好低漏电性能,漏电流低;通过缓蚀剂和防水合剂的加入来显著降低漏电流;所述的缓蚀剂能够有效防止铜离子、氯离子对于氧化铝膜的破坏,能够有效的延缓腐蚀速率,防止氧化铝膜脱落,从而降低漏电流;十二烷基硫酸钠加入到体系中,能够吸附氧化铝膜表面,防止其被破坏,能够有效的延缓腐蚀速率,防止氧化铝膜脱落,从而降低漏电流;所述的防水合剂能够有效的抑制氧化铝化成膜产生的水合作用,从而显著降低漏电流。

    一种电容器外壳及电容器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112863870A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110013481.X

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: H01G4/224 H01G2/08 H01G2/14

    摘要: 本发明具体公开了一种电容器外壳,包括外壳体、置于外壳体内的内壳体、以及置于外壳体顶部的盖板;所述外壳体与内壳体之间设有绝热填充物;所述外壳体与内壳体的顶部之间设有隔板;所述隔板的上表面设有嵌合圆环;所述盖板的下表面设有圆形嵌合槽;所述嵌合圆环卡接于圆形嵌合槽内;所述内壳体的底端延伸出外壳体的底部,所述内壳体延伸出外壳体一端形成安装卡爪;所述安装卡爪上安装有散热片;所述外壳体与内壳体之间还设有防爆装置。本发明结构简单,具有组装方便、散热效果好、防爆的功能。

    一种低漏电铝电解电容器工作电解液

    公开(公告)号:CN112863878A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110012668.8

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: H01G9/035

    摘要: 本发明公开了一种低漏电铝电解电容器工作电解液,所述低漏电铝电解电容器工作电解液由以下原料制成:乙二醇、醋酸丁酯、乙二醇丁醚、癸二酸铵、十二双酸铵、防水合剂、缓蚀剂、闪火提升剂、消氢剂、去离子水;所述的电解液良好低漏电性能,漏电流低;通过缓蚀剂和防水合剂的加入来显著降低漏电流;所述的缓蚀剂能够有效防止铜离子、氯离子对于氧化铝膜的破坏,能够有效的延缓腐蚀速率,防止氧化铝膜脱落,从而降低漏电流;十二烷基硫酸钠加入到体系中,能够吸附氧化铝膜表面,防止其被破坏,能够有效的延缓腐蚀速率,防止氧化铝膜脱落,从而降低漏电流;所述的防水合剂能够有效的抑制氧化铝化成膜产生的水合作用,从而显著降低漏电流。

    一种电容器保护装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112820540A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110012143.4

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: H01G2/10 H01G2/14

    摘要: 本发明公开了一种电容器保护装置,包括电容器及壳体,所述壳体呈敞上端敞口的腔体结构,所述电容器放置在壳体内部,所述壳体敞口处设有盖板,盖板的一端铰接在壳体上,另一端与壳体侧面设置的卡扣扣合连接,所述卡扣上还插设有插销,插销穿过盖板,所述盖板设有穿插电容器引脚的切槽,壳体内壁朝内延伸设有密封块,且该密封块与切槽契合并将引脚密封装配在壳体上,所述壳体底面包围电容器设有环形凹槽,凹槽内装配有固定罩包裹住电容器,所述指示灯穿过固定罩露于壳体外部。本发明避免外界直接碰到电容器,同时固定罩包裹住电容器,即使电容器爆烈也不会对对周围的电子元器件造成较严重的损坏以致整个线路断开或烧毁。

    耐超高过电压冲击高压铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117612866A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311528164.7

    申请日:2024-01-29

    IPC分类号: H01G9/035 H01G9/00 H01G9/045

    摘要: 本发明公开了耐超高过电压冲击高压铝电解电容器及其制备方法,包括电解纸、支链型电解液、阳极铝箔、阴极铝箔、胶盖、胶管、导针和铝壳;支链型电解液包括溶质、溶剂与添加剂;溶质作为支链型电解液的核心部分,选择支链多元羧酸铵盐溶液为主流溶质;溶剂为支链型电解液的主体部分,主要用于提供支链型电解液溶质与添加剂的物质溶解;通过设置支链型电解液,降低了溶质在溶剂中的电离度,提高电解液的闪火电压,从而延长了电解液的使用寿命;同时支链型电解液大大提高了电解液溶质的溶解度,极大的提高了电解液的电导率,从而提高了该铝电解电容器耐超高过电压的能力,降低产品市场不良率,可以满足市场电压不稳定条件下正常运行。

    一种防水型电容器密封工艺
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116504546A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310223710.X

    申请日:2023-03-09

    IPC分类号: H01G13/00

    摘要: 本发明公开了一种防水型电容器密封工艺,及电容器技术领域,包括以下步骤:步骤一:选取加工完成后合格的电容器本体,然后使用夹持辅助装置对电容器本体进行夹持固定;步骤二:使得电容器本体的封口端漏出,使用涂抹装置将环氧树脂胶涂覆在电容器本体的封口端处;步骤三:环氧树脂胶涂覆在电容器本体的端口处后,当环氧树脂胶固化完成后,即可完成对电容器本体的二次密封,能够对电容器本体的封口端进行二次密封,适合于电容器的绝缘及机械的保护和耐湿,耐热保护,本产品对元件的涂装性均一,可使用时间长,具有电器气特性特别优异的优点,从而使得电容器本体能够长时间的使用。

    一种电容器保护装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112820540B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110012143.4

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: H01G2/10 H01G2/14

    摘要: 本发明公开了一种电容器保护装置,包括电容器及壳体,所述壳体呈敞上端敞口的腔体结构,所述电容器放置在壳体内部,所述壳体敞口处设有盖板,盖板的一端铰接在壳体上,另一端与壳体侧面设置的卡扣扣合连接,所述卡扣上还插设有插销,插销穿过盖板,所述盖板设有穿插电容器引脚的切槽,壳体内壁朝内延伸设有密封块,且该密封块与切槽契合并将引脚密封装配在壳体上,所述壳体底面包围电容器设有环形凹槽,凹槽内装配有固定罩包裹住电容器,所述指示灯穿过固定罩露于壳体外部。本发明避免外界直接碰到电容器,同时固定罩包裹住电容器,即使电容器爆烈也不会对对周围的电子元器件造成较严重的损坏以致整个线路断开或烧毁。

    一种电容器双胶带卷绕的加工工艺

    公开(公告)号:CN118610006A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410852014.X

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明公开了一种电容器双胶带卷绕的加工工艺,首先将电容器素子纵向对准放置在转盘上,接着运行升降双轴气缸带动卷绕电机下降,并使得卷绕电机输出端上的驱动杆底部压在电容器素子顶端,接着分别运行第一贴胶机构和第二贴胶机构,分别对应将第一胶带和第二胶带端头粘接在电容器素子圆周外侧,随后运行卷绕电机带动驱动杆转动,进而驱动杆连带电容器素子以及转盘转动,进而电容器素子圆周外侧同时卷绕第一胶带和第二胶带,本发明具有以下优点:可适用于对不同大小规格的电容器素子外侧卷绕双胶带;通过第一贴胶机构配合第二贴胶结构,可同步将第一胶带和第二胶带端头粘面贴附在电容器素子上,可同时完成双胶带卷绕。

    一种铝箔电容器烧结箔及其制备方法

    公开(公告)号:CN118610004A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410852091.5

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: H01G9/052 H01G9/045

    摘要: 本发明公开了一种铝箔电容器烧结箔及其制备方法,包括以下步骤:将多种原料搅拌制备成铝粉浆料,同时将成卷基层箔基体逐层展开并喂送至超声波清洗槽,并对清洗后的基层箔基体进行干燥处理,然后将铝粉浆料涂覆在基层箔基体的正反表面形成浆料层;将涂覆铝粉浆料的基层箔基体烘干处理后置于马弗炉中进行烧结,在烧结过程后进行阳极氧化处理,先将烧结后的铝箔在沸水中进行水煮,水煮之后使用磷酸二氢氨溶液进行浸泡处理,在进行阳极氧化处理;随后对阳极氧化处理后的基层箔基体进行退火、化成处理后得到烧结箔成品;通过合理的铝粉和树脂搭配,制备具有良好流动性的浆料,涂布于铝箔后进行烧结,实现铝浆与铝箔的冶金牢固结合。