[发明专利]一种具有复合固体电解质的固体电解电容器及其制备方法有效
申请号: | 201510511053.4 | 申请日: | 2015-08-19 |
公开(公告)号: | CN106710882B | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
发明(设计)人: | 张易宁;陈素晶;陈远强;刘永川;李伟;王维;张祥昕;苗小飞;方建辉;冯文豆 | 申请(专利权)人: | 中国科学院福建物质结构研究所 |
主分类号: | H01G9/15 | 分类号: | H01G9/15;H01G9/032;H01G9/028 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 350002 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 复合 固体 电解质 电解电容器 及其 制备 方法 | ||
一种具有复合固体电解质的固体电解电容器,由阀金属或阀金属氧化物构成阳极,设置在所述阳极表面上的阀金属氧化物电介质层,以及设置在所述电介质层表面的复合固体电解质构成,该复合固体电解质至少包含二氧化锰第一固体电解质及导电高分子第二固体电解质,电介质层或二氧化锰第一固体电解质的至少一个表面包含正电荷或亲电基团。使用该复合固体电解质的固体电解电容器不仅具有高工作电压、低漏电流和低等效串联电阻,而且工艺简单、性能可控。
技术领域
本发明属于固体电解电容器制备领域,具体涉及一种具有复合固体电解质的固体电解电容器及其制备方法。
背景技术
商业化的固体电解电容器是以二氧化锰或导电高分子作为固体电解质,其广泛应用于消费电子、物联网、智能通信、微波通信、汽车电子、航空军事等领域。其中以二氧化锰为固体电解质的固体钽电解电容器商业化较早,具有高工作电压、低漏电流等优点,但由于二氧化锰固体电解质的电导率低,因此二氧化锰固体钽电解电容器的等效串联电阻(ESR)高。一种新型导电高分子具有高电导率,以其作为固体电解质的固体铝电解电容器则具有超低等效串联电阻(ESR)、良好的高频特性和高安全性等显著优势,成为固体电解电容器发展的趋势,但它的工作电压明显低于二氧化锰固体钽电解电容器,大大限制了其应用范围。合理利用二氧化锰及导电高分子固体电解质的优点,将可以提供良好综合性能的固体电解电容器。但二氧化锰固体电解质与电介质层,导电高分子固体电解质与二氧化锰固体电解质之间的界面匹配问题,显著影响固体电解电容器的性能。
本发明的目的在于针对现有技术存在的不足,提供一种具有复合固体电解质的固体电解电容器及其制备方法。使用该复合固体电解质的固体电解电容器具有更高工作电压、低漏电流和低等效串联电阻(ESR),而且制备工艺简单、性能可控。
发明内容
为了实现以上目的,本发明采用如下技术方案:一种具有复合固体电解质的固体电解电容器,包含覆盖于固体电解电容器的电介质层表面二的氧化锰第一固体电解质以及覆盖于第一固体电解质表面的导电高分子第二固体电解质。电介质层或二氧化锰第一固体电解质的至少一个表面包含正电荷或亲电基团;正电荷为NH4+,亲电基团为-NO2、-SO3、-NH3、-NH2、-NH、-CN中的至少一种。
导电高分子第二固体电解质为聚吡咯及其衍生物、聚噻吩及其衍生物、聚苯胺及其衍生物、聚苯乙烯及其衍生物、聚吡啶及其衍生物、聚对苯及其衍生物、聚喹啉及其衍生物中的至少一种。
本发明具有复合固体电解质的固体电解电容器,按以下步骤进行制备:
(1)电介质层的制备:在阀金属或阀金属氧化物的阳极表面,通过阳极氧化形成阀金属氧化物,制得电介质层;
(2)复合固体电解质的制备:在电介质层表面浸渍包含硝酸锰的溶液,再热分解;重复浸渍、热分解,使电介质层表面覆盖二氧化锰第一固体电解质;在二氧化锰第一固体电解质的表面利用化学聚合方法或电化学聚合方法形成导电高分子第二固体电解质,制得复合固体电解质。
(3)正电荷基团或亲电基团的制备:在电介质层表面通过浸渍、喷涂、电泳、印刷等方式覆盖包含正电荷或亲电基团的溶液,再干燥,在电介质层的表面制备正电荷或亲电基团;或者在二氧化锰第一固体电解质表面通过浸渍、喷涂、电泳、印刷等方式覆盖包含正电荷或亲电基团的溶液,再干燥,在二氧化锰第一固体电解质的表面制备正电荷或亲电基团;
(4)固体电解电容器的组装:在复合固体电解质的表面覆盖导电碳层及银层,并组装、封装成固体电解电容器。
其中步骤(2)中硝酸锰浓度为0.1mol~1mol/L,更优为0.1mol~0.5mol/L。
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