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公开(公告)号:CN117779522A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410025904.3
申请日:2024-01-08
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H11/00 , D21H11/12 , D21H13/08 , D21H13/14 , D21H13/24 , D21H17/67 , D21H17/68 , D21H17/37 , D21H17/53 , D21H17/35 , D21H21/10 , H01G9/02
摘要: 本发明公开了一种高导热电解电容器纸,其原料包括以下重量份的组分:纸基纤维:40‑100份;改性陶瓷填料粉末:5‑25份;粘合剂:1‑10份;助剂:2‑15份。本发明还提供上述的高导热电解电容器纸的制备方法。本发明的高导热电解电容器纸采用纸基纤维作为基体,具有良好吸附性,同时具有较好绝缘性能,在高频工作过程仍然具有极低的ESR。并在纸基纤维基体中加入陶瓷填料粉末和粘合剂,陶瓷填料粉末极大地增强了电容器纸的导热性能,粘合剂能够有效提高纸张的强度,可以满足电解电容器纸在平时的各类加工时对强度的要求。整体而言,本发明的高导热电解电容器纸具有高导热性和高纸张强度,同时具备纸基电容器纸的各项优异性能。
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公开(公告)号:CN114875716A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210383052.6
申请日:2022-04-12
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H13/20 , D21H13/26 , D21H13/08 , D21H21/18 , D21H21/20 , D21H13/24 , D21H13/14 , D21H21/06 , H01G9/022 , H01G11/54 , H01M50/44
摘要: 本发明公开了一种电解电容器纸及其制备方法和应用,电解电容器纸包括以下质量份的组分:40~100份原纤维化纤维和1~30份增强纤维;制备方法为:(1)将原纤维化纤维通过磨浆制成纤维浆料,磨浆至打浆度为50~95°SR时停止,得到浆料A;(2)将增强纤维均匀分散得到浆料B;(3)将浆料A和浆料B混合后,加入增强剂,混合均匀后得到浆料C;(4)将浆料C于纸成型设备上成型,后处理后即得电容器纸。本发明的电解电容器纸其具有丰富的孔隙结构,且孔径分布均匀,吸液性能优异,强度较好,具有极低的ESR值,适合极低温(‑55℃)环境下使用。
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公开(公告)号:CN114875716B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210383052.6
申请日:2022-04-12
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H13/20 , D21H13/26 , D21H13/08 , D21H21/18 , D21H21/20 , D21H13/24 , D21H13/14 , D21H21/06 , H01G9/022 , H01G11/54 , H01M50/44
摘要: 本发明公开了一种电解电容器纸及其制备方法和应用,电解电容器纸包括以下质量份的组分:40~100份原纤维化纤维和1~30份增强纤维;制备方法为:(1)将原纤维化纤维通过磨浆制成纤维浆料,磨浆至打浆度为50~95°SR时停止,得到浆料A;(2)将增强纤维均匀分散得到浆料B;(3)将浆料A和浆料B混合后,加入增强剂,混合均匀后得到浆料C;(4)将浆料C于纸成型设备上成型,后处理后即得电容器纸。本发明的电解电容器纸其具有丰富的孔隙结构,且孔径分布均匀,吸液性能优异,强度较好,具有极低的ESR值,适合极低温(‑55℃)环境下使用。
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公开(公告)号:CN114922002A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210387974.4
申请日:2022-04-13
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐压电容器纸及其制备方法,耐压电容器纸包括以下质量份的组分:1~6份天然纤维、4~17份第一化学纤维和6~17份第二化学纤维;第一化学纤维的长度为0.3~10mm,第二化学纤维的长度为0.5~3mm;制备方法为:(1)将天然纤维和第二化学纤维分别于溶剂中疏解分散后,分别进行打浆,得到天然纤维浆料和第二化学纤维浆料;(2)将第一化学纤维于溶剂中疏解分散,得到第一化学纤维浆料;(3)将天然纤维浆料、第一化学纤维浆料和第二化学纤维浆料混合后得到混合浆料,将混合浆料脱水成形抄造即得固态电容器纸。本发明的固态电容器纸在保证本身抗张强度和吸附能力的前提下,大大提高了电容器纸的耐压性能,可满足固态电解电容器在100V左右工况下的使用。
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公开(公告)号:CN114481679A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210002923.5
申请日:2022-01-04
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐高温超级电容器隔膜纸,主要由天丝纤维、陶瓷纤维、聚酰亚胺酸铵盐制备而成,其中,天丝纤维的添加量占50%‑94%、陶瓷纤维的添加量占5%‑30%、聚酰亚胺铵盐的添加量占1%‑20%,所述聚酰亚胺酸铵盐是指在聚酰胺酸中加入有机胺中和后得到的聚酰胺酸盐溶液。制备方法为:将聚酰亚胺酸铵盐加入到天丝纤维和陶瓷纤维的混合浆料中,经长网造纸机成型,压榨、烘干、卷曲、分切、后处理,得到耐高温超级电容器隔膜纸。耐高温超级电容器隔膜纸在地下钻井、石油勘探、地热井或风力发电领域超级电容器中的应用。本发明采用天丝纤维、陶瓷纤维、聚酰亚胺酸铵盐制备的超级电容器隔膜纸可耐350℃以上高温。
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公开(公告)号:CN114481679B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210002923.5
申请日:2022-01-04
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐高温超级电容器隔膜纸,主要由天丝纤维、陶瓷纤维、聚酰亚胺酸铵盐制备而成,其中,天丝纤维的添加量占50%‑94%、陶瓷纤维的添加量占5%‑30%、聚酰亚胺铵盐的添加量占1%‑20%,所述聚酰亚胺酸铵盐是指在聚酰胺酸中加入有机胺中和后得到的聚酰胺酸盐溶液。制备方法为:将聚酰亚胺酸铵盐加入到天丝纤维和陶瓷纤维的混合浆料中,经长网造纸机成型,压榨、烘干、卷曲、分切、后处理,得到耐高温超级电容器隔膜纸。耐高温超级电容器隔膜纸在地下钻井、石油勘探、地热井或风力发电领域超级电容器中的应用。本发明采用天丝纤维、陶瓷纤维、聚酰亚胺酸铵盐制备的超级电容器隔膜纸可耐350℃以上高温。
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公开(公告)号:CN117877889A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410003533.9
申请日:2024-01-02
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
摘要: 本发明属于电解电容器隔板领域,公开了一种固态电解电容器柔性隔板,由隔膜纸和补强耐热纤维布通过粘结剂复合而成;隔膜纸由天然纤维和化学纤维通过湿法成型制得,补强耐热纤维布为玻璃纤维布或无纺布。结合了湿法成型和复合成型的优势,很好了弥补了湿法成型方式的一些局限,隔膜纸层缺陷少、均一性好,并且孔隙率高,可弥补强耐热层抗短路能力弱的缺点,由其制备的柔性隔板可以保持隔膜较高的孔隙率具有良好的吸液性能。制备方法简单,制备得到的产品具有较好吸附性、同时具有较好的热尺寸稳定性能,具有优异的抗张强度,可以满足各类工况下的使用需求,减少隔离层因为外力作用而失效的情况。
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公开(公告)号:CN114790665A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210563229.0
申请日:2022-05-19
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司 , 株洲时代华先材料科技有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21H13/08 , D21H13/34 , D21H13/50 , D21H13/40 , D21H13/38 , D21H13/46 , D21H15/02 , D21H13/10 , D21H13/24 , D21H13/14 , D21H13/26 , D21H13/20 , D21F11/00 , H01G9/02 , H01B3/52
摘要: 一种免碳化隔膜纸,主要由含量为10~60%的纳米纤维和含量为40~90%的合成纤维制备而成。其制备方法:将纳米纤维加水后经疏解分散得到纳米纤维浆料;将合成纤维加水后经碎浆疏解、磨浆,得到合成纤维浆料;将纳米纤维浆料和所述合成纤维浆混合均匀,得到混合纤维浆料;将混合浆料进行上网低浓成形,再经压榨、干燥、卷取、后处理和分切,得到免碳化隔膜纸。本发明采用纳米纤维和合成纤维制备免碳化隔膜纸,纳米纤维与合成纤维互相缠绕形成丰富的化学键,增强纤维之间的结合力,改善了隔膜纸的机械强度;纤维搭接缠绕形成丰富的孔隙结构,孔隙率高且均匀,保证导电高分子单体的吸收量,隔膜缺陷少。
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公开(公告)号:CN117802832A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311586333.2
申请日:2023-11-24
申请人: 株洲时代华先材料科技有限公司
IPC分类号: D21H27/32 , H01G9/022 , H01G9/14 , D21H27/00 , D21H13/02 , D21H13/14 , D21H13/24 , D21H13/18 , D21H13/20 , D21H13/26 , D21H11/00 , D21H11/12 , D21H19/10 , D21H17/28 , D21H17/25 , D21H17/36 , D21H17/37 , D21H21/14 , D21H19/00 , B32B29/00
摘要: 本发明公开了一种高耐压复合电容器纸,包括原纸以及涂布于所述原纸表面的涂布层,所述涂布层的涂布液包括以下质量百分比的组分:1‑10%的纳米淀粉、1‑10%的纳米纤维素、1‑10%的胶粘剂和70‑96%的水。本发明还提供一种上述的高耐压复合电容器纸的制备方法。本发明的高耐压复合电容器纸包括原纸以及涂布层,多层复合后得到复合电容器纸具有高耐压、高强度、低阻抗的特性。本发明的高耐压复合电容器纸的涂布层采用纳米淀粉、纳米纤维素和胶粘剂混合制备高固含量纳米涂布液涂布得到,有效保证了涂料对原纸较好的黏结效果和涂层的匀度。
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公开(公告)号:CN116289335A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211598022.3
申请日:2022-12-12
申请人: 株洲时代华先材料科技有限公司
摘要: 本发明提供一种电解电容器纸及其制备方法,所述电解电容器纸由第一纤维层和第二纤维层组成,所述第一纤维层为天丝纤维,所述第二纤维层为麻浆纤维,所述第一纤维层中含有第一分散剂,所述第二纤维层中含有第二分散剂,其中麻浆纤维打浆度为20‑80°SR,纤维长度为0.6‑3.5mm;天丝纤维打浆度为30‑90°SR,纤维长度为0.7‑2.5mm。本发明制备的电容器纸匀度好、吸液性能好、ESR低且具有一定的抗电击穿能力。
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