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文檔簡介
1、本文圍繞如何有效提高鋁電解電容器陽極用氧化膜的耐水合特性展開研究。根據目前國內外鋁陽極氧化膜耐水合特性改善技術的研究現狀,主要針對耐水合處理試劑及其處理工藝問題作了創(chuàng)新性和探索性研究,并對耐水合處理試劑的作用機理和工藝參數對氧化膜升壓時間、耐電壓及比容的影響進行了詳細研究。主要內容如下: 1.將化成箔置于磷酸二氫銨(ADP)溶液中進行加電處理,探討了ADP的溶液濃度、處理溫度和處理時間對氧化膜升壓時間的影響,并找到其最佳工藝參數
2、。 2.將化成箔在氨基三甲叉膦酸(ATMP)溶液中浸漬,取出烘干后再進行熱處理,研究了ATMP溶液濃度、浸漬溫度和熱處理溫度對氧化膜升壓時間、比容、耐電壓的影響,找到其最佳耐水合處理工藝;采用FT-IR對水合作用后的ATMP處理氧化膜和未經耐水合處理氧化膜進行了分析。研究發(fā)現:氧化膜經ATMP處理后,其耐水合特性得到很好的提高,氧化膜的升壓時間從ADP處理氧化膜的15s縮短到8s;FT-IR分析證實ATMP處理可有效阻滯氧化膜在
3、沸水中的水合作用。 3.提出以二乙烯三胺五甲叉膦酸(DTPMP)為耐水合處理試劑,耐水合處理方法同ATMP。探討了DTPMP溶液濃度、浸漬溫度和熱處理溫度對氧化膜升壓時間、比容、耐電壓的影響,并找到其最佳耐水合處理工藝;同時采用FT-IR、XPS、AFM和Ⅰ-Ⅴ特性測試對ADP、ATMP、DTPMP三種試劑對氧化膜的耐水合處理效果進行了對比研究。研究結果表明:相對于ADP,ATMP和DTPMP明顯改善了氧化膜的耐水合特性,其中D
4、TPMP的耐水合處理效果最好,其升壓時間為7s。 4.選用亞磷酸氫銨和葡萄糖酸δ內酯為耐水合試劑,將化成箔置于以上溶液中浸漬后,烘干后再進行熱處理,研究了溶液濃度、浸漬溫度、熱處理溫度和熱處理時間對氧化膜升壓時間的影響,找到它們的最佳耐水合處理工藝。研究結果顯示:相對于ADP處理氧化膜來說,亞磷酸氫銨處理氧化膜的升壓時間縮短,漏電流減小(擊穿電壓前);而葡萄糖酸δ內酯處理氧化膜的升壓時間大大延長。 5.在氧化膜的形成過程
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