一种氮化镓充电器用高压电解电容器的加工工艺
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一种氮化镓充电器用高压电解电容器的加工工艺
来源:北方有色网
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简介: 本申请涉及高压电解电容器领域的一种氮化镓充电器用高压电解电容器的加工工艺,其包括以下步骤:裁切,对电解纸以及正、负极箔进行裁切;钉接、卷绕,正、负极箔上铆接正、负导针,之后从内到外按正极箔、电解纸层、负极箔、电解纸层的顺序叠合卷绕成电容芯子,电解纸层包括两层叠合的电解纸,且两叠合的电解纸的总厚度为28‑35μm;含浸,将电容芯子置于电解液中浸透;组立,将电容芯子穿好胶粒后封固在铝壳中;套管,在装有电容芯子的铝壳上套装套管;老化,加压,再进行高温恒压老化;分选,老化后进行电气性能检测及外观检测,得到电容成品。本申请具有在保证制得的高压电解电容器性能的同时减小高压电解电容器的尺寸的效果。
本申请涉及高压电解电容器领域的一种氮化镓充电器用高压电解电容器的加工工艺,其包括以下步骤:裁切,对电解纸以及正、负极箔进行裁切;钉接、卷绕,正、负极箔上铆接正、负导针,之后从内到外按正极箔、电解纸层、负极箔、电解纸层的顺序叠合卷绕成电容芯子,电解纸层包括两层叠合的电解纸,且两叠合的电解纸的总厚度为28‑35μm;含浸,将电容芯子置于电解液中浸透;组立,将电容芯子穿好胶粒后封固在壳中;套管,在装有电容芯子的铝壳上套装套管;老化,加压,再进行高温恒压老化;分选,老化后进行电气性能检测及外观检测,得到电容成品。本申请具有在保证制得的高压电解电容器性能的同时减小高压电解电容器的尺寸的效果。
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标签:物理检测
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