System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种超高电导率的电容器电解液配方及制备方法组成比例_技高网

一种超高电导率的电容器电解液配方及制备方法组成比例

技术编号:44387024 阅读:3 留言:0更新日期:2025-02-25 10:03
本发明专利技术涉及电容器电解液制作技术领域,具体为一种超高电导率的电容器电解液配方及制备方法,包括主溶剂、溶质和添加剂,通过主溶剂中有机溶剂与低粘度有机溶剂按特定比例混合,能有效平衡溶剂的介电性能和离子迁移环境,为离子传输创造良好条件。溶质中高解离度盐类和有机盐的合理搭配与浓度控制,确保了离子的充分解离和高效传输,极大提高了电解液的电导率。多种添加剂按特定比例和性质添加,导电增强添加剂形成导电网络,电极保护添加剂在电极表面形成均匀保护膜提升界面稳定性,电解液稳定添加剂在宽温度范围内抑制分解和氧化反应,协同作用保障电解液性能稳定且电导率高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电容器电解液制作,具体为一种超高电导率的电容器电解液配方及制备方法


技术介绍

1、众所周知,电解液是一种能够导电的液体,它通常包含有电解质。电解质是在溶剂中能够解离成离子的化合物,这些离子可以在电场的作用下定向移动,从而实现电荷的传输。例如,在常见的铅酸蓄电池中,硫酸(h2so4)溶液就是电解液,硫酸在水中会解离出氢离子(h+)和硫酸根离子(so42-),电解液的导电性是其最重要的物理性质之一。它的导电性取决于电解质的浓度、离子的迁移速率等因素。一般来说,电解质浓度越高,离子数量越多,导电性越好。但是,当电解质浓度过高时,离子之间的相互作用会增强,反而可能会降低离子的迁移速率,影响导电性,例如,在一定范围内,随着硫酸溶液浓度的增加,铅酸蓄电池电解液的导电性增强,但是如果硫酸浓度过高,会导致溶液过于黏稠,离子迁移困难,导电性下降。

2、目前许多电容器电解液的电导率不能满足高性能电子设备的需求。电导率较低会导致电容器在充放电过程中,离子迁移速度慢。例如,在一些需要快速充放电的应用场景,如电动汽车的动力系统和电子设备的快速充电模块中,较低的电导率会使充电时间延长,放电功率受限。以传统的铝电解电容器电解液为例,其电导率通常在一定范围内,当应用于高频率、高功率的电路时,会因为电导率不足而产生较大的等效串联电阻(esr),从而导致能量损耗增加,电容器发热严重。

3、综上,鉴于容器电解液的电导率不能满足高性能电子设备的需求,同时导致能量损耗增加,电容器发热严重的现象,迫切需要研发一种超高电导率的电容器电解液。


技术实现思路

1、1.解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种超高电导率的电容器电解液配方及制备方法,具有高电导率的优点。

3、(二)技术方案

4、本专利技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:电解液包括主溶剂、溶质和添加剂,其中主溶剂为有机溶剂与低粘度有机溶剂的混合体系,有机溶剂选自碳酸乙烯酯(ec)、碳酸丙烯酯(pc)、γ-丁内酯(gbl)中的一种或多种,低粘度有机溶剂为碳酸二甲酯(dmc)、碳酸二乙酯(dec)中的一种或多种,有机溶剂与低粘度有机溶剂的体积比为1:1-3:1;溶质为高解离度盐类并具有大离子迁移率的有机盐,高解离度盐类包括四氟硼酸盐(bf4-)、五氧化二钽(ta2o5)、硼酸(h3bo3)中的一种或多种,有机盐为四丁基铵盐,溶质在电解液中的浓度为0.8-2.5mol/l;添加剂包括导电增强添加剂、电极保护添加剂和电解液稳定添加剂,电极保护添加剂为碳酸亚乙烯酯(vc)、氟代碳酸乙烯酯(fec)中的一种或多种,电解液稳定添加剂为丁二腈(sn)、己二腈(adn)中的一种或多种,添加剂在电解液中的总质量分数为0.5%-8%。

5、本专利技术进一步设置为:一种超高电导率的电容器电解液配方,主溶剂中,当含有碳酸乙烯酯(ec)时,其在混合溶剂中的体积占比为20%-50%;当含有碳酸丙烯酯(pc)时,其在混合溶剂中的体积占比为15%-40%;当含有γ-丁内酯(gbl)时,其在混合溶剂中的体积占比为10%-30%;且碳酸二甲酯(dmc)和碳酸二乙酯(dec)的总体积占比为50%-80%,二者之间的比例可在1:3-3:1之间调整,以优化溶剂的介电性能和离子迁移环境。

6、本专利技术进一步设置为:溶质中,当包含多种高解离度盐类时,四氟硼酸盐(bf4-)、五氧化二钽(ta2o5)和硼酸(h3bo3)之间的质量比在1:0.5-2:0.2-1的范围内;当高解离度盐类与有机盐混合时,高解离度盐类与有机盐的质量比为2:1-5:1,以保证在高浓度下溶质的充分解离和离子的高效传输。

7、本专利技术进一步设置为:添加剂中,导电增强添加剂在电解液中的质量分数为0.2%-5%,电极保护添加剂在电解液中的质量分数为0.1%-3%,电解液稳定添加剂在电解液中的质量分数为0.2%-4%;导电增强添加剂其长度范围为10-500nm,直径范围为1-50nm,以形成有效的导电网络;电极保护添加剂能够在电极表面形成厚度为1-10nm的均匀保护膜,提高电极与电解液的界面稳定性;电解液稳定添加剂能够在-20℃-80℃的温度范围内,抑制电解液的分解和氧化反应。

8、本专利技术进一步设置为:电解液配方的电容器电解液制备方法,包括以下步骤:首先,在惰性气体保护下,将主溶剂置于温度控制在20℃-40℃的反应釜中,惰性气体为氩气或氮气,气体流量为20-80ml/min;然后,缓慢加入溶质,同时以400-1000rpm的搅拌速度进行机械搅拌或磁力搅拌,搅拌时间为40-120分钟,使溶质充分溶解;接着,将添加剂缓慢加入到上述溶液中,搅拌速度调整为300-600rpm,搅拌时间为30-90分钟;最后,对配制好的电解液进行过滤处理,使用孔径为0.05-0.5μm的滤膜,在真空度为-0.02--0.08mpa的条件下过滤,以去除杂质。

9、本专利技术进一步设置为:在加入溶质和添加剂的搅拌过程中,反应釜内的温度波动范围控制在±2℃以内;搅拌桨的材质为聚四氟乙烯或不锈钢,搅拌桨的形状为锚式、桨式或涡轮式,以确保溶液搅拌的均匀性和稳定性,避免局部过热或溶质团聚现象。

10、在完成上述步骤后,电解液的ph值需要调整至6-8之间,以保证电解液的化学稳定性。随后,将配制好的电解液在无尘环境下静置24小时,以确保所有化学反应完全进行,达到平衡状态。最后,通过电导率测试仪对电解液的电导率进行检测,确保其满足设计要求。通过以上步骤,可以制备出具有高电导率、良好稳定性和优异低温性能的电容器电解液。

11、本专利技术进一步设置为:过滤处理可采用多级过滤,先使用孔径为0.5μm的滤膜进行粗滤,再使用孔径为0.1-0.2μm的滤膜进行精滤;过滤过程可重复2-3次,以进一步提高电解液的纯净度,减少杂质对电导率的影响。

12、在过滤过程中,确保滤膜的完整性至关重要,因此在每次使用前都应进行严格的检查,以避免因滤膜破损导致的过滤失败。此外,过滤设备应定期进行清洁和维护,以保证过滤效率和延长滤膜的使用寿命。在过滤完成后,电解液应通过微孔滤膜进行最终的除菌处理,以确保电解液达到无菌标准,适用于高要求的电容器生产。通过这些精细的过滤步骤,可以确保电解液的高纯度,为电容器提供更稳定的性能和更长的使用寿命。

13、本专利技术进一步设置为:电解液的电容器,包括外壳、电极和隔膜,电极浸泡在电解液中,外壳用于封装电极和电解液,隔膜置于两个电极之间,隔膜材料为陶瓷隔膜、聚烯烃隔膜中的一种或多种,隔膜的厚度为10-50μm,孔隙率为30%-70%,以防止电极短路并允许离子通过。

14、在电容器的组装过程中,外壳的密封性至关重要,以确保电解液不会泄漏,同时隔绝外界环境对电容器内部的影响。电极材料的选择也对电容器的性能有着直接的影响,通常采用高比表面积的活性炭材料,以增加电极与电解液接触的表面积,从而提高电容器的电容量。此外,电容器的组装应在无尘室环本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于:电解液包括主溶剂、溶质和添加剂,其中主溶剂为有机溶剂与低粘度有机溶剂的混合体系,有机溶剂选自碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、γ-丁内酯(GBL)中的一种或多种,低粘度有机溶剂为碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)中的一种或多种,有机溶剂与低粘度有机溶剂的体积比为1:1-3:1;溶质为高解离度盐类并具有大离子迁移率的有机盐,高解离度盐类包括四氟硼酸盐(BF4⁻)、五氧化二钽(Ta2O5)、硼酸(H3BO3)中的一种或多种,有机盐为四丁基铵盐,溶质在电解液中的浓度为0.8-2.5mol/L;添加剂包括导电增强添加剂、电极保护添加剂和电解液稳定添加剂,电极保护添加剂为碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)中的一种或多种,电解液稳定添加剂为丁二腈(SN)、己二腈(ADN)中的一种或多种,添加剂在电解液中的总质量分数为0.5%-8%。

2.根据权利要求1的超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于主溶剂的具体比例和成分;

3.根据权利要求1的超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于溶质的具体成分和比例;

4.根据权利要求1的超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于添加剂的具体比例和性质;

5.一种使用权利要求1-4任一项电解液配方的电容器电解液制备方法,其特征在于,包括以下步骤:首先,在惰性气体保护下,将主溶剂置于温度控制在20℃-40℃的反应釜中,惰性气体为氩气或氮气,气体流量为20-80ml/min;然后,缓慢加入溶质,同时以400-1000rpm的搅拌速度进行机械搅拌或磁力搅拌,搅拌时间为40-120分钟,使溶质充分溶解;接着,将添加剂缓慢加入到上述溶液中,搅拌速度调整为300-600rpm,搅拌时间为30-90分钟;最后,对配制好的电解液进行过滤处理,使用孔径为0.05-0.5μm的滤膜,在真空度为-0.02--0.08MPa的条件下过滤,以去除杂质。

6.根据权利要求5的电容器电解液制备方法,其特征在于搅拌过程中的特殊要求;

7.根据权利要求5的电容器电解液制备方法,其特征在于过滤处理的进一步优化;

8.一种包含权利要求1-4任一项电解液的电容器,其特征在于,包括外壳、电极和隔膜,电极浸泡在电解液中,外壳用于封装电极和电解液,隔膜置于两个电极之间,隔膜材料为陶瓷隔膜、聚烯烃隔膜中的一种或多种,隔膜的厚度为10-50μm,孔隙率为30%-70%,以防止电极短路并允许离子通过。

9.根据权利要求8的电容器,其特征在于电极和外壳的材料与结构;

10.根据权利要求8的电容器,其特征在于电容器的性能参数;

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【技术特征摘要】

1.一种超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于:电解液包括主溶剂、溶质和添加剂,其中主溶剂为有机溶剂与低粘度有机溶剂的混合体系,有机溶剂选自碳酸乙烯酯(ec)、碳酸丙烯酯(pc)、γ-丁内酯(gbl)中的一种或多种,低粘度有机溶剂为碳酸二甲酯(dmc)、碳酸二乙酯(dec)中的一种或多种,有机溶剂与低粘度有机溶剂的体积比为1:1-3:1;溶质为高解离度盐类并具有大离子迁移率的有机盐,高解离度盐类包括四氟硼酸盐(bf4⁻)、五氧化二钽(ta2o5)、硼酸(h3bo3)中的一种或多种,有机盐为四丁基铵盐,溶质在电解液中的浓度为0.8-2.5mol/l;添加剂包括导电增强添加剂、电极保护添加剂和电解液稳定添加剂,电极保护添加剂为碳酸亚乙烯酯(vc)、氟代碳酸乙烯酯(fec)中的一种或多种,电解液稳定添加剂为丁二腈(sn)、己二腈(adn)中的一种或多种,添加剂在电解液中的总质量分数为0.5%-8%。

2.根据权利要求1的超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于主溶剂的具体比例和成分;

3.根据权利要求1的超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于溶质的具体成分和比例;

4.根据权利要求1的超高电导率的电容器电解液配方,其特征在于添加剂的具体比例和性质;

5.一种使用权利要求1-4任一项电解液配方的...

【专利技术属性】
技术研发人员:王德全姚中峰罗志刚张维伟邓艳丽
申请(专利权)人:深圳市新中元电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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