包含氢保护层的湿式电解电容器

    公开(公告)号:CN104465107B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201410466815.9

    申请日:2014-09-12

    Applicant: AVX公司

    CPC classification number: H01G9/10 H01G9/0029 H01G9/0425 H01G9/06 Y10T29/417

    Abstract: 本发明公开了一种湿式电解电容器,其包括一外壳,其中放置有阳极氧化的烧结多孔体形成的阳极及工作电解质。该外壳包含一金属基体,其上设置有一氢保护层,所述氢保护层包含多个由阀金属组分形成的烧结的阀金属团块。本发明者发现,通过仔细选择团块的相对颗粒大小和分布情况,获得的保护层可有效吸收和去除在电容器使用和/或生产过程中产生的氢自由基,否则其可导致氢脆和金属基体的破裂。

    固体电解电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN103959413B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201280059200.3

    申请日:2012-11-28

    CPC classification number: H01G9/012 H01G9/0032 H01G9/14 H01G9/15 Y10T29/417

    Abstract: 本发明提供一种体积电容比高的固体电解电容器及其制造方法。固体电解电容器(10)将多个电容器元件(18)按照多个电容器元件的主面彼此重叠的方式层叠,该多个电容器元件分别具有:阀作用金属基体(12),其具有相互对置的2个主面;电介质氧化皮膜(14),其按照覆盖阀作用金属基体的表面的方式形成;和阴极层(16),其按照覆盖电介质氧化皮膜的表面的方式形成,固体电解电容器具备:层叠体(20),其具有2个主面和多个侧面,阀作用金属基体在多个侧面中的至少一个侧面露出;和阳极端子(22),其与层叠体(20)的阀作用金属基体(12)露出的侧面电连接,阴极层(16)与阳极端子(22)通过阴极层(16)的绝缘化物(26)来绝缘。

    多层陶瓷电子元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN103177872B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201210568526.0

    申请日:2012-12-24

    CPC classification number: H01G4/30 H01G4/008 H01G4/12 Y10T29/417

    Abstract: 本发明提供了多层陶瓷电子元件及其制造方法,多层陶瓷电子元件包括具有介电层和交替堆叠在其中的第一内部电极和第二内部电极的陶瓷本体;和电连接至所述第一内部电极和第二内部电极并形成在所述陶瓷本体的两端处的第一外部电极和第二外部电极,其中,所述陶瓷本体包括对电容形成有贡献的有效层和设置在所述有效层的上表面和下表面中至少一个上的保护层,所述保护层包括设置在其两端的一个或更多台阶吸收层,因此通过减少缺陷,如电极铺展、开裂、分层等,使得多层陶瓷电子元件可具有优异的可靠性。

    电荷存储设备及其制造方法

    公开(公告)号:CN103384905B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201180039873.8

    申请日:2011-10-11

    Inventor: 彭创 陈政

    Abstract: 本发明提供了一种电荷存储装置,包括一对电极,每个电极可操作以存储电荷并具有各自的电容Cp、CN,Cp、CN是不同的,电容的比率Cp/CN大于1。在示范性实施例中,电荷存储设备可以是一种不对称的超级电容器,通过使电极电容不相等增加电池电压,它是可操作的以提供增强的能量容量。因此,通过增加CP/CN比率,比传统的设备可以实现改进的功率能力,同时提供一个简单的、低成本的制造策略。本发明具有用于摄像机、电动汽车、电梯、可再生能源存储、燃料电池、电池和许多形式的电子设备的特定的应用程序。

    用于电解电容器的导电涂层

    公开(公告)号:CN102723202B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201110417535.5

    申请日:2011-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种分散体,包含通过聚(离子液体)-调控聚合形成的本征导电的聚噻吩。不限制于理论,我们认为,噻吩单体可沿聚(离子液体)链聚合。采用这种方式,聚(离子液体)可作为聚合模板,提供基本均匀和稳定的颗粒分散体。这种分散体可作为固体电解质和/或与电解质电连接的导电涂层应用于电解电容器。无论如何,该分散体能够更简单、经济高效地形成并应用于电容器结构中。此外,由于离子液体的存在,分散体是导电的,不需要加入常规的掺杂剂,如聚苯乙烯磺酸。例如,分散体在干状态时的比电导率大约是1西/厘米(“S/cm”)或更高,在一些实施例中大约是10 S/cm或更高,在一些实施例中大约是20 S/cm或更高,在一些实施例中大约是50 S/cm–500 S/cm。

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