CN108276779A - 一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,包括如下步骤:将硅氟橡胶、聚对苯二甲酰对苯二胺、聚氧苯甲酰、过氧化甲乙酮、2,4,6‑三(二甲氨基甲基)苯酚、纳米二氧化硅复合物、沉淀硫酸钡、纳米滑石粉、硅烷偶联剂、硬脂酸、氧化锌、端羧基硅油、氧化聚乙烯蜡、防老剂,送入封闭式炼胶机中混炼均匀,薄通2‑6次,得到混炼胶;将混炼胶送入压延机中压延出片,真空硫化成型,硫化时间为2‑6min,硫化温度为185‑195℃,硫化真空度为720‑740mmHg,得到大型铝电解电容器用封口橡胶。本发明所得封口橡胶气密性高,热稳定性好,抗冲击强度高,而且电气绝缘性能好,延长使用寿命。

Description

一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法
技术领域
本发明涉及电容器技术领域,尤其涉及一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法。
背景技术
目前,大型铝电解电容器,为使封口部位具有良好的气密性,需要在端子盖板圆周外沿采用压紧封口圈,通常采用橡胶材料作为封口配件,不仅具有优良的气密性,使铝电解电容器具有良好的密封性能对电容器长期、可靠的工作非常关键。
因为电容器封口部位采用橡胶材料制备,经常工作在振动环境条件下,对橡胶材料的抗冲击性能要求极高,亟待解决。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,所得封口橡胶交联均匀,气密性高,热稳定性好,抗冲击强度高,符合铝电解电容器要求封口橡胶有强大的封止力要求,而且电气绝缘性能好,延长使用寿命。
本发明提出的一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,包括如下步骤:
S1、将硅氟橡胶、聚对苯二甲酰对苯二胺、聚氧苯甲酰、过氧化甲乙酮、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、纳米二氧化硅复合物、沉淀硫酸钡、纳米滑石粉、硅烷偶联剂、硬脂酸、氧化锌、端羧基硅油、氧化聚乙烯蜡、防老剂,送入封闭式炼胶机中混炼均匀,薄通2-6次,得到混炼胶;
S2、将混炼胶送入压延机中压延出片,真空硫化成型,硫化时间为2-6min,硫化温度为185-195℃,硫化真空度为720-740mmHg,得到大型铝电解电容器用封口橡胶。
优选地,在S1中,硅氟橡胶、聚对苯二甲酰对苯二胺、聚氧苯甲酰的重量比为40-60:12-20:5-10。
优选地,在S1中,过氧化甲乙酮、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚的重量比为0.5-1:0.1-0.5。
优选地,在S1中,纳米二氧化硅复合物、沉淀硫酸钡、纳米滑石粉的重量比为15-20:2-10:4-10。
优选地,在S1中,端羧基硅油、氧化聚乙烯蜡的重量比为1-2:1-2。
优选地,在S1中,纳米二氧化硅复合物的原料包括壳聚糖、纳米二氧化硅、乙酸。
优选地,在S1中,壳聚糖、乙酸、纳米二氧化硅的重量比为5-15:1-5:20-40。
优选地,在S1中,纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:按配比将壳聚糖、乙酸、水混合均匀,加入纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为50-70℃,得到纳米二氧化硅复合物。
优选地,在S1中,纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:按重量份将5-15份壳聚糖、1-5份乙酸、20-50份水混合均匀,加入20-40份纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为50-70℃,得到纳米二氧化硅复合物。
本发明以硅氟橡胶、聚对苯二甲酰对苯二胺、聚氧苯甲酰为主料,采用过氧化甲乙酮、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚为硫化剂,纳米二氧化硅复合物分散其中,真空交联,可减少气泡的产生,交联均匀,有着更好的气密性和更优异的理化性能,提升了产品的气密性,性能稳定,热稳定性好,抗冲击强度高,其中纳米二氧化硅复合物中,壳聚糖分散在乙酸溶液中,与纳米二氧化硅复配研磨,粒径极好,密度极高,有着比现有技术生产产品更优异的抗冲击强度,符合铝电解电容器要求封口橡胶有强大的封止力要求;纳米二氧化硅复合物在硅烷偶联剂的配合下与沉淀硫酸钡、纳米滑石粉结合,可进一步提高制品气密性,尤其在大大的增加了产品电气绝缘性能,同时降低了产品的总氯含量,减少腐蚀发生的机率。
本发明耐温范围为-50℃~120℃、工作电压范围为50-500V、设计使用寿命可达6000h,能有效地提升了产品的使用寿命,尤其适合于在周期短且电压差大的充放电电路中使用时,可有效提高电解电容器的性能,比现有技术产品延长了电容器在电器产品上的使用寿命。
具体实施方式
下面,通过具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明。
实施例1
一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,包括如下步骤:
S1、将40kg硅氟橡胶、20kg聚对苯二甲酰对苯二胺、5kg聚氧苯甲酰、1kg过氧化甲乙酮、0.1kg2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、20kg纳米二氧化硅复合物、2kg沉淀硫酸钡、10kg纳米滑石粉、1kg硅烷偶联剂、1kg硬脂酸、1kg氧化锌、2kg端羧基硅油、1kg氧化聚乙烯蜡、2kg防老剂,送入封闭式炼胶机中混炼均匀,薄通2次,得到混炼胶;
S2、将混炼胶送入压延机中压延出片,真空硫化成型,硫化时间为6min,硫化温度为185℃,硫化真空度为740mmHg,得到大型铝电解电容器用封口橡胶。
纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:将5kg壳聚糖、5kg乙酸、20kg水混合均匀,加入40kg纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为50℃,得到纳米二氧化硅复合物。
实施例2
一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,包括如下步骤:
S1、将60kg硅氟橡胶、12kg聚对苯二甲酰对苯二胺、10kg聚氧苯甲酰、0.5kg过氧化甲乙酮、0.5kg2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、15kg纳米二氧化硅复合物、10kg沉淀硫酸钡、4kg纳米滑石粉、2kg硅烷偶联剂、0.2kg硬脂酸、2kg氧化锌、1kg端羧基硅油、2kg氧化聚乙烯蜡、1kg防老剂,送入封闭式炼胶机中混炼均匀,薄通6次,得到混炼胶;
S2、将混炼胶送入压延机中压延出片,真空硫化成型,硫化时间为2min,硫化温度为195℃,硫化真空度为720mmHg,得到大型铝电解电容器用封口橡胶。
纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:将15kg壳聚糖、1kg乙酸、50kg水混合均匀,加入20kg纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为70℃,得到纳米二氧化硅复合物。
实施例3
一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,包括如下步骤:
S1、将45kg硅氟橡胶、18kg聚对苯二甲酰对苯二胺、6kg聚氧苯甲酰、0.8kg过氧化甲乙酮、0.2kg2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、18kg纳米二氧化硅复合物、4kg沉淀硫酸钡、8kg纳米滑石粉、1.2kg硅烷偶联剂、0.8kg硬脂酸、1.3kg氧化锌、1.6kg端羧基硅油、1.2kg氧化聚乙烯蜡、1.7kg防老剂,送入封闭式炼胶机中混炼均匀,薄通3次,得到混炼胶;
S2、将混炼胶送入压延机中压延出片,真空硫化成型,硫化时间为5min,硫化温度为188℃,硫化真空度为735mmHg,得到大型铝电解电容器用封口橡胶。
纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:将8kg壳聚糖、4kg乙酸、30kg水混合均匀,加入35kg纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为55℃,得到纳米二氧化硅复合物。
实施例4
一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,包括如下步骤:
S1、将55kg硅氟橡胶、14kg聚对苯二甲酰对苯二胺、8kg聚氧苯甲酰、0.6kg过氧化甲乙酮、0.4kg2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、16kg纳米二氧化硅复合物、8kg沉淀硫酸钡、6kg纳米滑石粉、1.8kg硅烷偶联剂、0.4kg硬脂酸、1.7kg氧化锌、1.4kg端羧基硅油、1.8kg氧化聚乙烯蜡、1.3kg防老剂,送入封闭式炼胶机中混炼均匀,薄通5次,得到混炼胶;
S2、将混炼胶送入压延机中压延出片,真空硫化成型,硫化时间为3min,硫化温度为192℃,硫化真空度为725mmHg,得到大型铝电解电容器用封口橡胶。
纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:将12kg壳聚糖、2kg乙酸、40kg水混合均匀,加入25kg纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为65℃,得到纳米二氧化硅复合物。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、将硅氟橡胶、聚对苯二甲酰对苯二胺、聚氧苯甲酰、过氧化甲乙酮、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、纳米二氧化硅复合物、沉淀硫酸钡、纳米滑石粉、硅烷偶联剂、硬脂酸、氧化锌、端羧基硅油、氧化聚乙烯蜡、防老剂,送入封闭式炼胶机中混炼均匀,薄通2-6次,得到混炼胶;
S2、将混炼胶送入压延机中压延出片,真空硫化成型,硫化时间为2-6min,硫化温度为185-195℃,硫化真空度为720-740mmHg,得到大型铝电解电容器用封口橡胶。
2.根据权利要求1所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,硅氟橡胶、聚对苯二甲酰对苯二胺、聚氧苯甲酰的重量比为40-60:12-20:5-10。
3.根据权利要求1所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,过氧化甲乙酮、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚的重量比为0.5-1:0.1-0.5。
4.根据权利要求1所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,纳米二氧化硅复合物、沉淀硫酸钡、纳米滑石粉的重量比为15-20:2-10:4-10。
5.根据权利要求1所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,端羧基硅油、氧化聚乙烯蜡的重量比为1-2:1-2。
6.根据权利要求1所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,纳米二氧化硅复合物的原料包括壳聚糖、纳米二氧化硅、乙酸。
7.根据权利要求6所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,壳聚糖、乙酸、纳米二氧化硅的重量比为5-15:1-5:20-40。
8.根据权利要求1-7任一项所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:按配比将壳聚糖、乙酸、水混合均匀,加入纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为50-70℃,得到纳米二氧化硅复合物。
9.根据权利要求8所述的大型铝电解电容器用封口橡胶的制备方法,其特征在于,在S1中,纳米二氧化硅复合物采用如下工艺制备:按重量份将5-15份壳聚糖、1-5份乙酸、20-50份水混合均匀,加入20-40份纳米二氧化硅混合,研磨均匀,干燥至恒重,干燥温度为50-70℃,得到纳米二氧化硅复合物。
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