处理液及具有其的固态电解电容制造技术

技术编号:14915817 阅读:129 留言:0更新日期:2017-03-30 04:42
本发明专利技术提出一种处理液,涉及固态电解电容技术领域,包括溶质及溶媒,所述溶质为有机或无机酸化合物,所述溶媒包括水系高分子材料及有机溶剂;所述有机或无机酸化合物选自磷酸、硼酸、苯甲酸、己二酸、壬二酸、葵二酸 、间苯二甲酸、邻苯二甲酸、马来酸、苯磺酸及柠檬酸中的一种或多种;所述水系高分子材料材料选自具有难挥发特性的聚乙烯亚烃基二醇,聚乙烯醇,聚乙二醇甘油醇乙醚,聚乙二醇二甘油醇乙醚,聚乙二醇山梨醇乙醚,聚乙烯二醇,聚丁烯二醇,聚乙二醇及聚氧化乙烯中的一种或多种。通过将该处理液与传统的分散液的配合使用有效的避开了分散液的开发,缩减了生产周期且降低了成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及固态电解电容
,尤其涉及铝电解电容
,具体是指一种处理液及应用该处理液的固态电解电容。
技术介绍
随着电子产品的数据化,那些电流输出的回路,特别是AV机器、汽车装置领域,对高信赖的固态电解电容器呼声越来越高,要求其小型化、高容量、低ESR低LC等性能,耐短路性能也有特别要求,液态电解电容器和固态电解电容器比较,其优点是电解液可以对正极氧化膜缺陷部有修复能力,抑制短路情况的发生。但是,固态电解电容器是电介质,对正极氧化膜缺陷部的修复能力弱。因此,固态电解电容器长期在85~150℃的高温工作环境下使用,LC有增大的可能,甚至有可能会导致短路。目前固态电解电容器因受导电聚合物分散液耐压的影响,只能生产额定电压在100V以內的固态电解电容器,如果需要生产更高电压的固态电解电容器,市场就必须开发耐压更高的分散液;但分散液研发成本非常高且周期长,且生产制程也比較繁琐。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本专利技术提出一种处理液,通过将该处理液与传统的分散液的配合使用有效的避开了分散液的开发,缩减了生产周期且降低了成本。为了实现上述目的,本专利技术采取的技术方案如下:本专利技术提出一种处理液,包括溶质及溶媒,所述溶质为有机或无机酸化合物,所述溶媒包括水系高分子材料及有机溶剂;所述有机或无机酸化合物选自磷酸、硼酸、苯甲酸、己二酸、壬二酸、葵二酸、间苯二甲酸、邻苯二甲酸、马来酸、苯磺酸及柠檬酸中的一种或多种;所述水系高分子材料材料选自具有难挥发特性的聚乙烯亚烃基二醇,聚乙烯醇,聚乙二醇甘油醇乙醚,聚乙二醇二甘油醇乙醚,聚乙二醇山梨醇乙醚,聚乙烯二醇,聚丁烯二醇,聚乙二醇及聚氧化乙烯中的一种或多种。优选的,所述有机溶剂为沸点150℃以下的有机溶剂和/或沸点150℃以上的有机溶剂。优选的,根据权利要求1所述的处理液,其特征在于,所述沸点150℃以下的有机溶剂选自甲醇、乙醇、乙二醇单乙醚、异丙醇及丁醇中的一种或多种;所述沸点150℃以上的有机溶剂选自乙二醇、丙二醇、甘露醇、丙三醇、环丁砜、丁二醇、三乙二醇、γ-丁内脂、甲酰胺及二甲基亚枫中的一种或多种。根据本专利技术的另一个方面,提出了一种固态电解电容,通过将处理液和导电聚合等固态电解质合并使用,获得具有高电压、高容量、低阻抗、漏电流小等特点的固态电解电容器,同时本专利技术所使用高的处理液具有促进阳极箔氧化皮膜缺陷部的修复作用,能够抑制短路情况的发生包括素子及铝壳。其中,所述素子置于所述铝壳内部,所述素子包括正箔、负箔及电解纸,所述正箔及负箔上还分别铆接有正导针及负导针,所述素子依次含浸化成液、导电聚合物分散液及处理液并封装制成,所述处理液为上述处理液。优选的,所述化成液为己二酸铵体系的低压化成液或硼酸铵体系的高压化成液。优选的,所述导电聚合物分散液选自含有噻吩或噻吩的衍生物、吡咯或吡咯的衍生物及苯胺或苯胺的衍生物的单体氧化剂溶液或分散体溶液中的一种。本专利技术的有益效果:1.本专利技术通过将处理液和导电聚合等固态电解质合并使用,获得具有高电压、高容量、低阻抗、漏电流小等特点的固态电解电容器,同时本专利技术所使用高的处理液具有促进阳极箔氧化皮膜缺陷部的修复作用,能够抑制短路情况的发生,避开了对分散液的研究,有效的解决了分散液耐压不足和生产成本高的问题;2.处理液中添加的高分子材料含有提升耐压的功效,同时处理液将分散液重合后形成的导电高分子聚合物包围,相当于保护并防止其裂化分解;3.本专利技术处理液中的难挥发特性的水系高分子材料能够确保固态电解电容器在85~150℃的高温工作环境下使用,处理液不易挥发且热稳定性良好,同时对正箔表面的氧化皮膜有修复作用,此外,还能避免电路所产生瞬间大电压及大电流,可以有效抑制短路的发生;4.本专利技术处理液中添加具有粘度低,溶解能力强的有机溶剂如乙醇、γ-丁内脂等水系混合液,所以,处理液具有良好的润湿性,素子内部导电聚合的固态电解质层的间隙中更容易渗入处理液,阳极箔的表面和蚀孔内部覆盖了一层致密的电介质氧化膜,提高了容量引出率,可以获得高容量特性固态电解电容器,因处理液含有不同沸点的有机溶剂,素子含浸处理液后,其内部渗入处理液的导电聚合膜在干燥时,导电聚合膜层的电解质更加均一化和安定化,低沸点的溶剂随着时间的推移,将会因为电容器本体在正常工作中发热而逐渐挥发,而高沸点溶剂及不挥发溶媒则会残留在铝箔表面,提供三氧化二铝持续修补所需的活性物质,保证电容器漏电流小的特性;5.本专利技术处理液中添加有机酸及无机酸化合物,为处理液提供氧离子以修补阳极氧化膜,能电离成带电荷的正负离子,并在电场作用下具有良好的导电能力,所以,处理液具有良好的导电特性,含浸渗透性好,电介质氧化膜和处理液电解质紧密接触,电解纸和阳极(阴级)箔间更加紧密贴服,可以获得低阻抗特性固态电解电容器。附图说明图1为本专利技术一种固态电解电容的结构示意图;图2为本专利技术一种固态电解电容中素子经含浸处理液后的金相结构图。其中,100-素子,1-正箔,2-负箔,3-电解纸,4-正导针,5-负导针,6-处理液,7-导电聚合层,8-电解质氧化膜。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将结合实施例来详细说明本专利技术。正如
技术介绍
所介绍的一样,现有技术中若要生产更高电压的固态电解电容器,就必须开发耐压更高的分散液,但分散液研发成本非常高且周期长,且生产制程也比較繁琐。针对这一问题,本专利技术提出能够应用于固态电解电容的处理液。上述处理液包括溶质及溶媒,溶质为有机或无机酸化合物,溶媒包括水系高分子材料及有机溶剂,优选的,上述有机或无机酸化合物选自磷酸、硼酸、苯甲酸、己二酸、壬二酸、葵二酸、间苯二甲酸、邻苯二甲酸、马来酸、苯磺酸及柠檬酸中的一种或多种;水系高分子材料材料选自具有难挥发特性的聚乙烯亚烃基二醇,聚乙烯醇,聚乙二醇甘油醇乙醚,聚乙二醇二甘油醇乙醚,聚乙二醇山梨醇乙醚,聚乙烯二醇,聚丁烯二醇,聚乙二醇及聚氧化乙烯中的一种或多种;有机溶剂为沸点150℃以下的有机溶剂和/或沸点150℃以上的有机溶剂。另外,沸点150℃以下的有机溶剂选自甲醇、乙醇、乙二醇单乙醚、异丙醇及丁醇中的一种或多种;沸点150℃以上的有机溶剂选自乙二醇、丙二醇、甘露醇、丙三醇、环丁砜、丁二醇、三乙二醇、γ-丁内脂、甲酰胺及二甲基亚枫中的一种或多种。基于上述处理液,本专利技术还提出了一种固态电解电容,通过将处理液和导电聚合等固态电解质合并使用,获得具有高电压、高容量、低阻抗、漏电流小等特点的固态电解电容器,同时本专利技术所使用高的处理液具有促进阳极箔氧化皮膜缺陷部的修复作用,能够抑制短路情况的发生包括素子及铝壳。其中,素子置于所述铝壳内部,素子包括正箔、负箔及电解纸,正箔及负箔上还分别铆接有正导针及负导针,素子依次含浸化成液、导电聚合物分散液及处理液并封装制成,处理液为上述处理液。优选的,上述化成液为己二酸铵体系的低压化成液或硼酸铵体系的高压化成液,导电聚合物分散液选自含有噻吩或噻吩的衍生物、吡咯或吡咯的衍生物及苯胺或苯胺的衍生物的单体氧化剂溶液或分散体溶液中的一种。以下结合具体实施例对本专利技术作进一步详细描述,这些实施例不能理解为限制本专利技术所要求保护的范围。本专利技术实施例固态电解电容器为铝电解电容器,其规本文档来自技高网
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【技术保护点】
处理液,包括溶质及溶媒,其特征在于,所述溶质为有机或无机酸化合物,所述溶媒包括水系高分子材料及有机溶剂;所述有机或无机酸化合物选自磷酸、硼酸、苯甲酸、己二酸、壬二酸、葵二酸 、间苯二甲酸、邻苯二甲酸、马来酸、苯磺酸及柠檬酸中的一种或多种;所述水系高分子材料材料选自具有难挥发特性的聚乙烯亚烃基二醇,聚乙烯醇,聚乙二醇甘油醇乙醚,聚乙二醇二甘油醇乙醚,聚乙二醇山梨醇乙醚,聚乙烯二醇,聚丁烯二醇,聚乙二醇及聚氧化乙烯中的一种或多种;所述有机溶剂为沸点150℃以下的有机溶剂和/或沸点150℃以上的有机溶剂。

【技术特征摘要】
1.处理液,包括溶质及溶媒,其特征在于,所述溶质为有机或无机酸化合物,所述溶媒包括水系高分子材料及有机溶剂;所述有机或无机酸化合物选自磷酸、硼酸、苯甲酸、己二酸、壬二酸、葵二酸、间苯二甲酸、邻苯二甲酸、马来酸、苯磺酸及柠檬酸中的一种或多种;所述水系高分子材料材料选自具有难挥发特性的聚乙烯亚烃基二醇,聚乙烯醇,聚乙二醇甘油醇乙醚,聚乙二醇二甘油醇乙醚,聚乙二醇山梨醇乙醚,聚乙烯二醇,聚丁烯二醇,聚乙二醇及聚氧化乙烯中的一种或多种;所述有机溶剂为沸点150℃以下的有机溶剂和/或沸点150℃以上的有机溶剂。2.根据权利要求1所述的处理液,其特征在于,所述沸点150℃以下的有机溶剂选自甲醇、乙醇、乙二醇单乙醚、异丙醇及丁醇中的一种或多种;所述沸点150℃以上的有机溶剂选自乙二醇、丙二醇、甘露醇、丙...

【专利技术属性】
技术研发人员:熊军林金村
申请(专利权)人:丰宾电子深圳有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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