高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法

发表时间:2020/7/3   来源:《科学与技术》2020年2月第5期   作者:李新芳
[导读] 随着科学技术的发展,铝电解电容的生产及应用日趋成熟

         摘要:随着科学技术的发展,铝电解电容的生产及应用日趋成熟,市场需求旺盛。铝电解电容在传统消费电子领域稳步增长的同时,其应用领域随着结构转型与技术进步,在新能源、医疗、汽车电子、军工等诸多新兴领域得以拓展,由于它是铝材料制成,而铝的精度难以控制且温度稳定性不高,对此在生产过程中,应加大对此生产方法的控制,在铝电解电容器的发展过程中,技术进一步创新,高水系引线式铝电解电容器进入了人们的视线,但是存在一些技术局限,对此本文将针对此进行阐述,分析高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法,进行特殊控制,主要从严选材料、使用带有预刺功能的铆接机、采用自动浸渍代替传统手工浸渍、装配过程采用拉引线装置等方面细致分析,以此促进高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法的不断创新。
         关键词:高水系引线式铝电解电容器;生产控制方法
         引言
         高水系引線式铝电解电容器添加了多种有机高分子聚合物,降低阳极箔上负离子表面活性,改善了电解液的高温稳定性,提高电容器上限温度,形成高频宽温低阻抗工作电解液,耐受性强。但是由于电解液含有很高的水分,生产过程如果不进行严格控制,很容易引起水合、无容量等现象,从而使电容器短期失效。下面,根据我们在生产实践中的总结来跟大家一起探讨需要特殊控制的几个方面。
         1.高水系引线式铝电解电容器的技术优势
         高水系引线式铝电解电容器与传统的乙二醇溶剂电容器而言,具有温度稳定性高、耐纹波能力强、滤波效果好等优势,在传统的乙二醇溶剂电解液中通过增加水的含量实现高电导率,现使用一种含水量达65%,电导率可达55~65X10-3s/cm的电解液生产超低阻抗电容器,这种电解液同时添加了多种有机高分子聚合物形成复合添加剂,降低阳极箔上负离子表面活性,改善了工作电解液的高温稳定性,使电容器上限工作温度扩展到105℃,形成高频宽温低阻抗工作电解液,产品具有高纹波电流耐受性能,抗电磁干扰能力强,高质量的开关电源,高保真音响等为了提高滤波效果,都会使用低阻抗电容器。
         2.特殊控制
         2.1严选材料
         选用耐水合性能比较好的化成箔,这种低压化成箔经过特殊处理,相当于有一层防水保护膜。使用前通过水煮的方法来考核它的耐水合性优劣,从待用铝箔中取样,用纯水洗干净,放入95℃以上的纯水中,水浴60±1min,再进行氧化膜耐电压及升压时间测定,从中挑选出耐压以及升压时间符合要求的铝箔,升压时间越短说明化成箔耐水合能力越强。同时采用纯度高且化成的引出线,表面形成AL2O3,减小铆接后的接触电阻。
         铝箔因其优良的延展性,传导性,被广泛应用于日常生活以及工业制造。高纯铝是制造铝电解电容器的主要材料,对高纯铝箔进行扩面处理,腐蚀发孔扩面,腐蚀液有纯酸以及混合酸体系,它们的浓度和配比等因素会使铝箔形成不同的腐蚀孔,随着技术的进一步发展,盐酸中加入中等溶解能力的氧化性酸,能获得高立方组构铝箔隧道腐蚀所需要的初始蚀坑,比表面积更大。然后用腐蚀箔作阳极,利用电化学原理,通过电解作用在铝箔表面氧化形成氧化膜介质层,这就做成了化成箔,化成箔氧化膜的质量关系到电容器性能的优劣。热处理温度以及不同的形成液直接影响化成箔耐水合性,高水系电解液由于含有大量水,能与化成箔氧化膜作用,破坏氧化膜的绝缘层结构,劣化化成箔的各项性能,因此要严选材料。
         2.2使用带有预刺功能的铆接机
         使用带有预刺功能的铆接机,引线舌片花瓣紧贴电极箔,两者接触面积大,贴合严实,接触电阻能下降40%以上,如下表数据,有效降低产品阻抗,有助于提高产品质量和性能。


         最重要的是增加预刺后由于预先刺孔,所以有效减少铝箔屑,使得铝箔的平整度大大提高,铆接处非常平整,有效减轻铆接点处铝箔裂纹,降低了水分的渗透,如果含有大量水分的电解液渗透到裂纹处,水与铝直接接触发生反应,在铆接点生成AL2O3,使铝箔与导针不能有效连接,造成容量时有时无的现象,产品功能丧失,无法使用。
         2.3采用自动浸渍代替传统手工浸渍
         首先手工浸渍用时长。不同电解液由于成分不同,黏性不一样,芯包浸渍时间也有很大的区别,传统手工浸渍时间在40分钟~8小时之间,高水系电解液产品因为含水分高,容易浸透,虽然在手工浸渍中时间是最短的,40分钟左右,但与连接在装配机上的自动含浸只有20秒左右的时间相比,不可同日而语,低密度纸渗透性好,吸水性强,时间稍长很容易造成电解纸溶解起毛,影响产品质量。其次,手工浸渍手续烦琐,必须先把芯包从塑料存储箱转移到含浸锅,对含浸锅加温,手工抽取电解液,并且浸渍后需要取出放入离心机脱液甩干,芯包不但经过了多次变换存储地点,而且甩干过程造成芯包之间以及导针与芯包互相碰撞,造成芯包隐性损伤,必然影响产品质量。
         因此,自动含浸是非常好的替代方法,采用自动浸渍代替传统手工浸渍,烘干后的芯包依次排在夹具上直接翻转入含浸缸,没有碰撞,浸渍电解液后通过导轨直接装配,每分钟的产能基本达到现有组立机的组立速度。由于速度很快且没有碰撞,不会造成电解纸溶解起毛以及损伤,保证了装配过程的产品质量。自动含浸速度很快,整体结构简单,方便操作,试验证明,含浸机含浸的电容能有效提升产品的使用寿命,提高产品的投入产出率。在市场对产品高质量多样化的需求下,自动含浸机将取代部分含浸缸含浸的生产线,并且经过不断改善,市场已开发出高压含浸机,如YF-1836L/S.
         2.4装配过程采用拉引线装置
         浸渍好电解液的芯包与铝壳及密封材料组装起来的过程称为装配工序。为了减少芯包装配过程中所受的损伤,要使用有拉引线脚的装配机。传统的装配方法是将芯包从底部完全顶压使芯包引线加强筋完全进入橡皮塞孔内,这种装配方法的缺陷就是由于芯包底部受力过大,芯包内部电解纸和箔片受到挤压,容易造成芯包短路,对产品质量造成不稳定因素,高水系产品由于使用低密度高吸水性电解纸,芯包受顶压耐受力弱,容易把电解纸顶变形,因此单靠顶压方式装配芯包已不能满足要求。
         随着电容器生产设备的创新开发,设计出一种有拉引线脚装置的装配机。它增加从顶部靠拉力将引线加强筋拉入皮塞孔内的机构,减少芯包装配过程中所受的损伤,装配方法是将芯包从引线处拉动使引线加强筋完全进入橡皮塞孔内,这种装配方法将大大降低芯包底部受力,减少芯包内部电解纸和箔片挤压力,这样避免了因芯包受大阻力挤压而受伤的情况。
         结论
         高水系引线式铝电解电容器由于其特有的超低阻抗,使得产品耐纹波能力更强,抗电磁干扰能力更强,同时由于电解液含有多种有机高分子聚合物的复合添加剂,有效降低阳极箔上负离子活性,改善了高温稳定性,而且由于价格便宜,非常具有竞争力。但是由于电解液含水比例高,生产过程不易进行控制,对此有必要对高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法进行探讨,结合生产实践中的总结,提出高水系引线式铝电解电容器的生产控制方法,以促进高水系引线式铝电解电容器的生产应用水平的提高。
         参考文献
         [1]冯哲圣,杨邦朝,李建军.日本铝电极制造技术研究的新進展[J].电子元件与材料,2001(02):12-34.
         [2]陈新丽.超级电容器电极材料的研究现状与发展[J].广东化工,2006(07):34-40.
         [3]左晓希.超级电容器用活性炭电极的制备及电化学性能研究[J].华南师范大学学报(自然科学版),2005(01):11-15.
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