CN110415979A - 超高温led灯用电容工作电解液及其制备方法 - Google Patents

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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01G9/00Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
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Abstract

本发明涉及一种超高温LED灯用电容工作电解液,按重量份数计,它包括乙二醇65‑70份、二甘醇3‑5份、XP‑88‑15份、异癸二酸铵10‑15份、癸二酸铵10‑15份、聚乙二醇20002‑8份、次亚磷酸铵0.15‑0.25份、对硝基苯甲醇1‑1.5份,其制备方法,它包括(1)首先将乙二醇、二甘醇、异癸二酸铵、XP‑8、癸二酸铵混合,加热至115℃,保温15分钟;(2)然后加入聚乙二醇2000,加热至135℃,保温40分钟;(3)最后加入次亚磷酸铵,加热至145℃,保温120分钟,然后降温至85℃,加入对硝基苯甲醇保温13分钟,最后加热至145℃,保温30分钟,自然冷却即可。本发明具有良好电化学性能,具有较宽工作温度范围。

Description

超高温LED灯用电容工作电解液及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种电容电解液及其制备方法,具体涉及一种LED灯用电容电解液及其制备方法。
背景技术
铝电解电容器是电子产品必不可少的元件,工作电解液是铝电解电容器的阴极,其性能对铝电解电容器的性能起决定性的作用。现有的LED灯用工作电解液,在极高纹波、高温度条件下,电化学性能差,电容发热严重,失效快,导致LED灯用电解电容器不能正常工作。
发明内容
发明目的:本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种具有良好电化学性能,具有较宽工作温度范围的超高温LED灯用电容工作电解液及其制备方法。
技术方案:为了解决上述技术问题,本发明所述的超高温LED灯用电容工作电解液,按重量份数计,它包括,
(1)乙二醇 65-70份;
(2)二甘醇 3-5份;
(3)XP-8 (C2H2CHOH) 8-15份;
(4)异癸二酸铵 10-15份;
(5)癸二酸铵 10-15份;
(6)聚乙二醇2000 HO(CH2CH2O)nH 2-8份;
(7)次亚磷酸铵 0.15-0.25份;
(8)对硝基苯甲醇 1-1.5份。
一种超高温LED灯用电容工作电解液的制备方法,它包括以下步骤,
(1)首先将乙二醇、二甘醇、异癸二酸铵、XP-8、癸二酸铵混合,加热至115℃,保温15分钟;
(2)然后加入聚乙二醇2000,加热至135℃,保温40分钟;
(3)最后加入次亚磷酸铵,加热至145℃,保温120分钟,然后降温至85℃,加入对硝基苯甲醇保温13分钟,最后加热至145℃,保温30分钟,自然冷却即可。
有益效果:本发明与现有技术相比,其显著优点是:本发明通过精确的原料配比及严谨的制备步骤,使产品的闪火电压≥515V,电导率≥2.15ms/cm,水份含量≤1.5ppm,具有良好的电化学性能,其工作温度在-55℃-+135℃之间,具有较宽的工作温度范围,可以在极严寒的天气条件下正常工作,符合LED灯实际使用要求。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的说明。
实施例1
本发明所述的一种超高温LED灯用电容工作电解液,按重量份数计,它包括,
(1)乙二醇 66份;
(2)二甘醇 3.5份;
(3)XP-8 11份;
(4)异癸二酸铵 12份;
(5)癸二酸铵 14份;
(6)聚乙二醇2000 5份;
(7)次亚磷酸铵 0.17份;
(8)对硝基苯甲醇 1.2份。
一种超高温LED灯用电容工作电解液的制备方法,它包括以下步骤,
(1)首先将乙二醇、二甘醇、异癸二酸铵、XP-8、癸二酸铵混合,加热至115℃,保温15分钟;
(2)然后加入聚乙二醇2000,加热至135℃,保温40分钟;
(3)最后加入次亚磷酸铵,加热至145℃,保温120分钟,然后降温至85℃,加入对硝基苯甲醇保温13分钟,最后加热至145℃,保温30分钟,自然冷却即可。
实施例2
本发明所述的一种超高温LED灯用电容工作电解液,按重量份数计,它包括,
(1)乙二醇 73份;
(2)二甘醇 4.5份;
(3)XP-8 14份;
(4)异癸二酸铵 13份;
(5)癸二酸铵 12份;
(6)聚乙二醇2000 3份;
(7)次亚磷酸铵 0.21份;
(8)对硝基苯甲醇 1.3份。
一种超高温LED灯用电容工作电解液的制备方法,它包括以下步骤,
(1)首先将乙二醇、二甘醇、异癸二酸铵、XP-8、癸二酸铵混合,加热至115℃,保温15分钟;
(2)然后加入聚乙二醇2000,加热至135℃,保温40分钟;
(3)最后加入次亚磷酸铵,加热至145℃,保温120分钟,然后降温至85℃,加入对硝基苯甲醇保温13分钟,最后加热至145℃,保温30分钟,自然冷却即可。
本发明通过精确的原料配比及严谨的制备步骤,使产品的闪火电压≥515V,电导率≥2.15ms/cm,水份含量≤1.5ppm,具有良好的电化学性能,其工作温度在-55℃-+135℃之间,具有较宽的工作温度范围,可以在极严寒的天气条件下正常工作,符合LED灯实际使用要求。
本发明提供了一种思路及方法,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围,本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。

Claims (2)

1.超高温LED灯用电容工作电解液,其特征在于:按重量份数计,它包括,
(1)乙二醇 65-70份;
(2)二甘醇 3-5份;
(3)XP-8 8-15份;
(4)异癸二酸铵 10-15份;
(5)癸二酸铵 10-15份;
(6)聚乙二醇2000 2-8份;
(7)次亚磷酸铵 0.15-0.25份;
(8)对硝基苯甲醇 1-1.5份。
2.一种根据权利要求1所述的超高温LED灯用电容工作电解液的制备方法,其特征在于:它包括以下步骤,
(1)首先将乙二醇、二甘醇、异癸二酸铵、XP-8、癸二酸铵混合,加热至115℃,保温15分钟;
(2)然后加入聚乙二醇2000,加热至135℃,保温40分钟;
(3)最后加入次亚磷酸铵,加热至145℃,保温120分钟,然后降温至85℃,加入对硝基苯甲醇保温13分钟,最后加热至145℃,保温30分钟,自然冷却即可。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116013695A (zh) * 2022-12-30 2023-04-25 福建云星电子有限公司 一种可过高温回流焊的自制电解液

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0763047A (ja) * 1993-08-24 1995-03-07 Mitsubishi Motors Corp 排ガス浄化装置
CN105140034A (zh) * 2015-09-02 2015-12-09 南通江海电容器股份有限公司 一种阻燃电解液及其制备方法
CN105244166A (zh) * 2015-09-08 2016-01-13 南通三鑫电子科技股份有限公司 650v超高压铝电解电容器工作电解液及其制备方法和应用
CN106683889A (zh) * 2016-11-29 2017-05-17 无锡泰威电子有限公司 一种130℃超高温工作电解液及其制备方法
CN108538590A (zh) * 2018-04-09 2018-09-14 苏州松控电子科技有限公司 一种铝电解电容器用电解液及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0763047A (ja) * 1993-08-24 1995-03-07 Mitsubishi Motors Corp 排ガス浄化装置
CN105140034A (zh) * 2015-09-02 2015-12-09 南通江海电容器股份有限公司 一种阻燃电解液及其制备方法
CN105244166A (zh) * 2015-09-08 2016-01-13 南通三鑫电子科技股份有限公司 650v超高压铝电解电容器工作电解液及其制备方法和应用
CN106683889A (zh) * 2016-11-29 2017-05-17 无锡泰威电子有限公司 一种130℃超高温工作电解液及其制备方法
CN108538590A (zh) * 2018-04-09 2018-09-14 苏州松控电子科技有限公司 一种铝电解电容器用电解液及其制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116013695A (zh) * 2022-12-30 2023-04-25 福建云星电子有限公司 一种可过高温回流焊的自制电解液

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