一种长寿命液态电容器的电解液及制备方法

    公开(公告)号:CN113674997A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110887731.2

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: H01G9/035 H01G9/145

    摘要: 一种长寿命液态电容器的电解液,电解液的组分按重量份计包括:主溶剂40‑60份、辅助溶剂10‑25份、主溶质8‑20份、辅助溶质4‑10份、闪火电压提升剂5‑15份、消氢剂0.5‑3份、直链淀粉1‑5份、聚丙烯酸1‑2份。本发明中将直链淀粉添加到电解液中,通过直链淀粉在酸性条件下水解,从而消耗电解液中的水分;同时直链淀粉水解所产生的葡萄糖可作为电解液的防水合剂,不影响电解液的性质;其次添加少量的聚丙烯酸,作为淀粉的交联剂,与淀粉形成“淀粉—聚丙烯酸”交联体,可提高电解液的耐压。因此,由本发明中的电解液,既能降低电解液中水分对电容器的影响,又能提高电解液的闪火电压,极大提高电容器的使用寿命。

    一种电容引出率高的固态铝电解电容器的制作方法

    公开(公告)号:CN113675000B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202110979667.0

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: H01G9/04 H01G9/055

    摘要: 一种电容引出率高的固态铝电解电容器的制作方法,包括以下步骤;1)纳米高分子导电聚合物的配置;2)芯包含浸步骤1)得到的导电高分子PEDOT分散液;3)完成步骤2)后,烘干;芯包含浸EDOT溶液,并且干燥,EDOT的重量占EDOT溶液总重量的20‑30%;4)含浸氧化剂,进行聚合反应后进行组立和老化,获得电容引出率高的固态铝电解电容器。在本实施例中,通过在含浸EDOT之前先含浸纳米导电高分子PEDOT分散液,使得在芯包深处阳极箔的铝箔微孔中形成有足够多的导电高分子聚合物,从而提高固态铝电解电容器的电容引出率。

    一种长寿命液态电容器的电解液及制备方法

    公开(公告)号:CN113674997B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202110887731.2

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: H01G9/035 H01G9/145

    摘要: 一种长寿命液态电容器的电解液,电解液的组分按重量份计包括:主溶剂40‑60份、辅助溶剂10‑25份、主溶质8‑20份、辅助溶质4‑10份、闪火电压提升剂5‑15份、消氢剂0.5‑3份、直链淀粉1‑5份、聚丙烯酸1‑2份。本发明中将直链淀粉添加到电解液中,通过直链淀粉在酸性条件下水解,从而消耗电解液中的水分;同时直链淀粉水解所产生的葡萄糖可作为电解液的防水合剂,不影响电解液的性质;其次添加少量的聚丙烯酸,作为淀粉的交联剂,与淀粉形成“淀粉—聚丙烯酸”交联体,可提高电解液的耐压。因此,由本发明中的电解液,既能降低电解液中水分对电容器的影响,又能提高电解液的闪火电压,极大提高电容器的使用寿命。

    一种耐边缘短路的液态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113674999B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110855641.5

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: H01G9/04 H01G9/042

    摘要: 一种耐边缘短路的液态铝电解电容器,包括外壳和芯包,芯包通过胶塞密封设置在外壳内;芯包包括阳极箔、阴极箔和电解纸;芯包的底部或/和顶部吸附有三羟乙基异氰尿酸酯粉末。本发明中将三羟乙基异氰尿酸酯粉末吸附在芯包的底部或/和顶部后发生部分溶解,可以很好的吸收芯包的底部或/和顶部上多余的电解液,提高芯包边缘的闪火电压;与此同时,剩余的三羟乙基异氰尿酸酯,可通过自身的热溶解,吸收芯包防爆过程中散发的热量,延缓电解液的气化,使得防爆阀不会瞬间承受大的气压,防爆阀在打开时有一个过程,防爆阀缓慢打开,这可以很好的实现电容器的点防爆。

    一种耐边缘短路的液态铝电解电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113674999A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110855641.5

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: H01G9/04 H01G9/042

    摘要: 一种耐边缘短路的液态铝电解电容器,包括外壳和芯包,芯包通过胶塞密封设置在外壳内;芯包包括阳极箔、阴极箔和电解纸;芯包的底部或/和顶部吸附有三羟乙基异氰尿酸酯粉末。本发明中将三羟乙基异氰尿酸酯粉末吸附在芯包的底部或/和顶部后发生部分溶解,可以很好的吸收芯包的底部或/和顶部上多余的电解液,提高芯包边缘的闪火电压;与此同时,剩余的三羟乙基异氰尿酸酯,可通过自身的热溶解,吸收芯包防爆过程中散发的热量,延缓电解液的气化,使得防爆阀不会瞬间承受大的气压,防爆阀在打开时有一个过程,防爆阀缓慢打开,这可以很好的实现电容器的点防爆。