一种铝电解电容器的制作工艺

    公开(公告)号:CN107086121B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710212907.8

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种铝电解电容器的制作工艺,包括以下步骤,阴极制备,1)表面活性预处理,将步骤3处理的铝箔放入到烷基醇酰胺溶液中浸泡15分钟,取出后在120摄氏度的温度下烘干;2)配制聚合反应溶液,2.1)将EDT单体或者EDOT单体加入到溶剂当中,并且用超声波振荡均匀;2.2)将甲基苯磺酸铁正丁醇的混合液加入到步骤1)中的溶液中;3)将表面处理后铝箔卷绕成电容器芯包,并将芯包浸入到步骤2.2)的溶液中浸渍;4)往溶液中加入步骤4.2.2)中相同的量的甲基苯磺酸铁正丁醇的混合液,并且芯包持续浸渍2.5‑7.5分钟。本发明中制作出来的铝电解电容器的PEDT薄膜在铝箔上的附着力大,热稳定强,并且电阻率小。

    一种电容产品出厂检测系统

    公开(公告)号:CN110026356A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910169634.2

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种电容产品出厂检测系统,涉及电容器的检测领域,主要是解决人工检测出厂产品是否合格会出现失误等问题,包括信息采集模块、控制器、终端模块,其特征在于,所述信息采集模块的输出端与A/D转换模块相连,所述A/D转换模块的输出端与控制器相连,所述控制器的输入端与供电模块相连,所述控制器与人机交互模块相互连接,所述供电模块包括了主供电装置、次供电装置、第一开关、第二开关、第一接触器及第二接触器,本发明能够有效实时检测产品是否合格,效率高,有效解决了人工检测出现的误差已经人工疲劳等问题。

    一种适用于高压铝电解电容器的电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN110010354A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910166740.5

    申请日:2019-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高压铝电解电容器的电解液及其制备方法,属于高压铝电解电容器相关技术领域,所述的适用于高压铝电解电容器的电解液包括以下按照重量份的原料:4-羟基丁酸内酯40-60份、聚乙二醇60-80份、乙二醇50-70份、碳酸乙烯酯30-50份、碳酸丙烯酯40-60份、碳酸二乙酯30-40份、碳酸二甲酯20-30份、碳酸甲乙酯10-20份、壬二酸铵20-40份、十二双酸铵30-50份、苯甲酸10-30份、甲酸铵40-60份、磷酸氢二铵40-50份、邻苯二甲酸30-40份、硼酸10-20份、对硝基苯酚10-20份、次亚磷酸钠5-10份、邻硝基苯甲醚10-20份、磷酸单丁酯20-30份;本发明所述的制备方法过程简单,具有广阔的应用前景。

    一种锂电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109768273A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811541971.1

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,具体是一种锂电池正极材料,其技术要点是:包括以下按照重量份的原料:镍钴锰前驱体20-30份、锂源22-35份、水80-100份;其中,所述镍钴锰前驱体为氢氧化镍、氢氧化钴、氢氧化锰中的一种或多种,所述锂源为碳酸锂。本发明还公开了所述锂电池正极材料的制备方法。本发明制备的锂电池正极材料具有振实密度高,比表面积小的优点,材料性能优异,能够满足市场需求,具有广阔的市场前景。

    一种基于回收太阳电池制备锂离子电池负极的方法

    公开(公告)号:CN109360942A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811396699.2

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于回收太阳电池制备锂离子电池负极的方法,其包括:(1)机械移除废旧太阳电池铝框和接线盒得到硅太阳电池组件,再通过高温加热除去组件的EVA粘结层和背板有机物,剥离面层钢化玻璃,得到硅片;(2)将硅片浸泡于硫酸中去除铝背电极和硅片表面的锡、铅;(3)用清水清洗步骤(2)得到的硅片并将其机械破碎,通过磨矿制得粒度小于2mm的硅粉;(4)将硅粉置于高能球磨机中球磨,得到纳米级锂离子电池硅负极。本发明避免了传统太阳电池回收需要消耗大量酸碱液和后续加工利用时高耗能的缺点,无需对太阳电池硅表面氮化硅、银、铜进行处理,仅通过高能球磨和煅烧的方法将上述成分直接利用得到锂离子电池硅负极材料。

    一种基于耐热的离子凝胶电解液的电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108538594A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810471988.8

    申请日:2018-05-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种基于耐热的离子凝胶电解液的电容器及其制备方法,包括外壳和芯包,芯包上形成有凝胶电解液,凝胶电解液包括溶液体系和溶液体系,溶液体系和溶液体系的体积比例为1:4-7:1,溶液体系为在微波加热的情况下聚合得到的凝胶状高分子化合物,溶液体系附着在溶液体系上;溶液体系包括80%-95%的聚合单体、1-6%的RGO、1%-10%的交联剂、0.1-5%抗坏血酸钠和0.1%-5%的热引发剂。本发明采用凝胶电解液,使得芯包内部的结构稳定(凝胶电解液与铝箔贴合紧密,层与层贴合紧密);RGO的加入能够保证凝胶电解液的耐热性和电导率。

    基于光固化的掺杂凝胶电容器电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN107086123A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710212915.2

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: H01G9/035

    Abstract: 基于光固化的掺杂凝胶电容器电解液,由溶液体系Ⅰ和溶液体系Ⅱ在UV光的引发下聚合得到,溶液体系Ⅰ和溶液体系Ⅱ的比例为1:4‑4:1;溶液体系Ⅰ为水系电解液也可以是非水系电解液,并且溶液体系Ⅰ中含有占溶液体系Ⅰ质量百分数5%‑20%的纳米Al₂O₃;溶液体系Ⅱ包括85%~95%的单体、2%‑10%的交联剂和0.1%‑10%的光引发剂,单体为含有羟基、碳碳双键类的功能基团的能够器聚合反应或者缩聚反应的高分子化合物。本发明的掺杂凝胶电容器电解液的电导率能够达到,比没有添加纳米Al₂O₃的凝胶电解液的电导率提高近50%。

    一种铝电解电容器的制作工艺

    公开(公告)号:CN107086121A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710212907.8

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种铝电解电容器的制作工艺,包括以下步骤,阴极制备,1)表面活性预处理,将步骤3处理的铝箔放入到烷基醇酰胺溶液中浸泡15分钟,取出后在120摄氏度的温度下烘干;2)配制聚合反应溶液,2.1)将EDT单体或者EDOT单体加入到溶剂当中,并且用超声波振荡均匀;2.2)将甲基苯磺酸铁正丁醇的混合液加入到步骤1)中的溶液中;3)将表面处理后铝箔卷绕成电容器芯包,并将芯包浸入到步骤2.2)的溶液中浸渍;4)往溶液中加入步骤4.2.2)中相同的量的甲基苯磺酸铁正丁醇的混合液,并且芯包持续浸渍2.5‑7.5分钟。本发明中制作出来的铝电解电容器的PEDT薄膜在铝箔上的附着力大,热稳定强,并且电阻率小。

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