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公开(公告)号:CN104211969A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410459344.9
申请日:2014-09-10
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种PEDOT/PSS分散液的制备方法,包括如下步骤:采用重均分子量为2000~50000的聚苯乙烯磺酸制备第一PSS分散液;采用重均分子量为50000~1000000的聚苯乙烯磺酸制备第二PSS分散液;以及将所述第一分散液和所述第二分散液混合均匀,得到所述PEDOT/PSS分散液。这种PEDOT/PSS分散液导电率高,得到的分散液固含量可达到4%以上,其粒径具有双峰分布特点,两个峰值分在50纳米以下和50纳米以上,能保证提高固含量到4%以上,浓度较高并且粘度较低,从而具有成膜性好、导电率高的特点,满足高压固态电容含浸的需要。本发明还公开了一种采用上述PEDOT/PSS分散液的制备方法的高压固态电容的制备方法。
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公开(公告)号:CN105374571B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201410425353.6
申请日:2014-08-26
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电容器负极片,包括负极集流体、设置在负极集流体上的负极活性层和设置在负极活性层上的预锂化层,负极活性层的材料包括硅基材料和可嵌入/脱出锂离子的负极活性材料,预锂化层的材料包括钝化锂粉。这种锂离子电容器负极片的负极活性层中,硅基材料容量大且其预嵌锂后的体积膨胀弥补了预锂化层消失留下的空间,应用于锂离子电容器时,不会因为预嵌锂完成后预锂化层消失而引起电芯松动、变形,从而降低了锂离子电容器的阻抗,提高了锂离子电容器的功率密度,并提高了锂离子电容器的使用寿命。本发明还公开了上述锂离子电容器负极片的制备方法,以及采用该锂离子电容器负极片的卷绕型锂离子电容器。
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公开(公告)号:CN105374985B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201410425420.4
申请日:2014-08-26
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电极片制备装置,包括:放卷机构,包括放卷设有贯通孔集电体的第一放卷装置和放卷支撑基材的第二放卷装置;涂布机构,包括相切的支撑辊和涂布装置,集电体和支撑基材贴合后穿过支撑辊和涂布装置中间;烘干机构,包括烘干装置,集流体和支撑基材经过烘干装置;压紧机构,包括相切的第一压紧辊和第二压紧辊,集电体和支撑基材穿过第一压紧辊和第二压紧辊之间;以及收卷机构,包括收卷集电体的第一收卷装置和收卷支撑基材的第二收卷装置。这种电极片制备装置,通过支撑辊使得集电体和支撑基材相互贴合,集电体和支撑基材相互贴合后极大的提升了整体的抗拉强度。本发明还公开了一种电极片制备方法。
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公开(公告)号:CN104211969B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410459344.9
申请日:2014-09-10
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种PEDOT/PSS分散液的制备方法,包括如下步骤:采用重均分子量为2000~50000的聚苯乙烯磺酸制备第一PSS分散液;采用重均分子量为50000~1000000的聚苯乙烯磺酸制备第二PSS分散液;以及将所述第一分散液和所述第二分散液混合均匀,得到所述PEDOT/PSS分散液。这种PEDOT/PSS分散液导电率高,得到的分散液固含量可达到4%以上,其粒径具有双峰分布特点,两个峰值分在50纳米以下和50纳米以上,能保证提高固含量到4%以上,浓度较高并且粘度较低,从而具有成膜性好、导电率高的特点,满足高压固态电容含浸的需要。本发明还公开了一种采用上述PEDOT/PSS分散液的制备方法的高压固态电容的制备方法。
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公开(公告)号:CN104157463A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410404950.0
申请日:2014-08-15
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种负极片及其制备方法,制备包括如下步骤:在集流体的表面涂覆负极活性物质浆料,烘干后辊压制成负极片半成品,其中,所述负极活性物质浆料中含有可嵌入脱出锂离子的活性材料;在保护气体氛围下,将锂粉和有机催化剂溶解于有机溶剂中得到有机锂溶液;以及在保护气体氛围下,将有机锂溶液喷涂或刷涂在负极片半成品表面,使有机锂溶液中的锂离子被还原成金属锂并嵌入负极片半成品内。这种负极片制备方法通过将有机锂溶液喷涂或刷涂在负极片半成品表面,使有机锂溶液中的锂离子被还原成金属锂并嵌入负极片半成品内,制得的负极片的嵌锂量均匀。本发明还公开了一种采用上述负极片的锂离子超级电容器。
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公开(公告)号:CN105374985A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410425420.4
申请日:2014-08-26
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电极片制备装置,包括:放卷机构,包括放卷设有贯通孔集电体的第一放卷装置和放卷支撑基材的第二放卷装置;涂布机构,包括相切的支撑辊和涂布装置,集电体和支撑基材贴合后穿过支撑辊和涂布装置中间;烘干机构,包括烘干装置,集流体和支撑基材经过烘干装置;压紧机构,包括相切的第一压紧辊和第二压紧辊,集电体和支撑基材穿过第一压紧辊和第二压紧辊之间;以及收卷机构,包括收卷集电体的第一收卷装置和收卷支撑基材的第二收卷装置。这种电极片制备装置,通过支撑辊使得集电体和支撑基材相互贴合,集电体和支撑基材相互贴合后极大的提升了整体的抗拉强度。本发明还公开了一种电极片制备方法。
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公开(公告)号:CN105374571A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410425353.6
申请日:2014-08-26
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电容器负极片,包括负极集流体、设置在负极集流体上的负极活性层和设置在负极活性层上的预锂化层,负极活性层的材料包括硅基材料和可嵌入/脱出锂离子的负极活性材料,预锂化层的材料包括钝化锂粉。这种锂离子电容器负极片的负极活性层中,硅基材料容量大且其预嵌锂后的体积膨胀弥补了预锂化层消失留下的空间,应用于锂离子电容器时,不会因为预嵌锂完成后预锂化层消失而引起电芯松动、变形,从而降低了锂离子电容器的阻抗,提高了锂离子电容器的功率密度,并提高了锂离子电容器的使用寿命。本发明还公开了上述锂离子电容器负极片的制备方法,以及采用该锂离子电容器负极片的卷绕型锂离子电容器。
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公开(公告)号:CN102543491A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210050483.7
申请日:2012-02-29
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司
Abstract: 本发明提供一种叠片式固体铝电解电容器的制造方法包括制备阴极区工序、阴极区聚合工序以及后续工序。制备阴极区工序包括:将腐蚀化成铝箔裁切成铝箔片;在铝箔片两面的相同位置处设置隔离胶带;将隔离胶带一侧的铝箔片进行化成处理,以形成电介质氧化膜,作为阴极区。阴极区聚合工序包括:将阴极区浸渍于单体溶液中,单体溶液为3,4乙撑二氧噻吩的乙醇溶液;将阴极区浸渍后的铝箔片取出并室温放置;将室温放置后的铝箔片的阴极区放入到氧化剂溶液中进行浸渍,氧化剂溶液为溶解有蒽醌磺酸钠的过硫酸铵溶液;将浸渍后的铝箔片取出并置于规定环境中进行聚合;将聚合反应的铝箔片进行清洗工烘干,以完成一个聚合周期;以及重复聚合周期至规定次数。
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公开(公告)号:CN102543491B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210050483.7
申请日:2012-02-29
Applicant: 万星光电子(东莞)有限公司
Abstract: 本发明提供一种叠片式固体铝电解电容器的制造方法包括制备阴极区工序、阴极区聚合工序以及后续工序。制备阴极区工序包括:将腐蚀化成铝箔裁切成铝箔片;在铝箔片两面的相同位置处设置隔离胶带;将隔离胶带一侧的铝箔片进行化成处理,以形成电介质氧化膜,作为阴极区。阴极区聚合工序包括:将阴极区浸渍于单体溶液中,单体溶液为3,4乙撑二氧噻吩的乙醇溶液;将阴极区浸渍后的铝箔片取出并室温放置;将室温放置后的铝箔片的阴极区放入到氧化剂溶液中进行浸渍,氧化剂溶液为溶解有蒽醌磺酸钠的过硫酸铵溶液;将浸渍后的铝箔片取出并置于规定环境中进行聚合;将聚合反应的铝箔片进行清洗并烘干,以完成一个聚合周期;以及重复聚合周期至规定次数。
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公开(公告)号:CN108766792B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810636326.1
申请日:2018-06-20
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种电极片及其制备方法和电容器。一种电极片的制备方法包括以下步骤:将导电剂、粘结剂及活性炭进行混合处理得到混合物,混合物为干态粉体,其中,粘结剂选自重均分子量为500万以上的聚四氟乙烯;对混合物进行气流粉碎;对经过气流粉碎的混合物进行造粒处理得到粒料;及对粒料进行辊压得到电极片。上述电极片的制备方法,采用超高分子量的粘结剂能够形成更加牢固的交联网络;进一步地,对混合物先经过气流粉碎后再经过造粒处理得到粒料,有利于混合物被制成更加均匀的粒料颗粒,从而能够得到力学性能较好的电极片,且上述电极片不需采用其他支撑材料对其进行支撑。
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