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电极浆料过滤装置和电极浆料过滤系统的制作方法

2022-05-09 15:17:58 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及电极浆料过滤装置和电极浆料过滤系统。


背景技术:

2.多层陶瓷电容器(multilayer ceramic capacitor,mlcc)是片式元件中应用最广泛的一类,它是将金属内电极材料与陶瓷坯体以多层交替并联叠合,并共烧成一个整体,又称独石电容器。随着对多层陶瓷电容器的要求的提高,对金属内电极材料的要求也越来越高。金属内电极材料作为贵重的原材料,在制作和使用后会有一些大颗粒团聚物,从而降低了产品品质。为了过滤掉这些大颗粒,使用了浆料过滤机。
3.目前在使用的陶瓷浆料过滤机,是采用连接压缩空气加压的方式进行过滤,这种过滤机只能过滤黏度比较低的浆料,而且体积大,构造复杂,过滤后过滤机内会残留大量浆料,不能适用于多种型号少量昂贵电极浆料的高效过滤。


技术实现要素:

4.由于现有技术不能满足需求,因此本实用新型的主要目的是提供一种电极浆料过滤装置。该电极浆料过滤装置包括箱体、过滤容器、盛放容器、漏斗以及真空产生装置。在该箱体中形成有空腔。所述过滤容器包括筛网并且用于容纳待过滤的电极浆料。所述盛放容器用于盛放经过滤的电极浆料,所述箱体被配置为允许将所述盛放容器放置在所述箱体的空腔中并且从所述箱体的空腔中取出所述盛放容器。所述漏斗以能够拆卸的方式密封地安装在所述箱体的顶壁上,所述过滤容器以能够拆卸的方式密封地安装在所述漏斗上,并且所述漏斗包括用于将所述空腔与所述过滤容器连通并且将过滤后的电极浆料引导到所述盛放容器的通道。所述真空产生装置与所述空腔流体连通,用于在所述空腔中产生负压。
5.本实用新型的装置采用高负压的方式实现电极浆料的过滤,结构简单,无污染,损耗低,换型快,效率高。
6.在一示例性实施方式中,所述箱体包括箱体主体和与所述箱体主体铰接的门,所述门能够在打开位置与关闭位置之间枢转,在所述关闭位置,在所述门与所述箱体主体之间设置第一密封圈;所述箱体还包括用于将所述门锁定在所述关闭位置的锁定装置。
7.在一示例性实施方式中,所述箱体主体包括所述顶壁,在所述顶壁中形成有漏斗安装孔;所述漏斗包括基板和从基板的下表面延伸的内环形壁和外环形壁,所述基板包括中心孔,所述中心孔、所述内环形壁和所述外环形壁具有共同的轴线;所述外环形壁插入所述漏斗安装孔中,所述基板由所述顶壁支撑,在所述基板与所述顶壁之间设置有第二密封圈;并且所述内环形壁形成所述通道。
8.在一示例性实施方式中,所述过滤容器包括环形主体,所述环形主体的底端一体地形成有环形凸起;并且所述基板的上表面设置有第三密封圈,所述环形凸起压靠在所述第三密封圈上。
9.在一示例性实施方式中,所述电极浆料过滤装置还包括位于所述空腔中的升降
台,所述升降台用于支撑并升降所述盛放容器。
10.在一示例性实施方式中,所述电极浆料过滤装置还包括压力控制件,所述压力控制件连接在所述空腔与所述真空产生装置之间。
11.在一示例性实施方式中,所述筛网为微米级筛网。
12.在一示例性实施方式中,所述箱体的至少一部分由全透明材料制成。
13.在一示例性实施方式中,所述漏斗由耐腐蚀材料制成。
14.另一方面,提供了一种电极浆料过滤系统,其包括:上述的电极浆料过滤装置;以及可移动小车,所述箱体布置在所述可移动小车的平台上,所述真空产生装置布置在所述可移动小车内。
附图说明
15.现在,只以举例方式参照附图来描述本实用新型的一些实施方式。在所有附图上,相同的附图标记表示相同的元件或相同类型的元件。
16.图1是例示性实施方式中的包括电极浆料过滤装置的电极浆料过滤系统的示意性立体图。
17.图2是图1中的电极浆料过滤装置的箱体的立体图。
18.图3是图1中的电极浆料过滤装置的漏斗的剖视图。
19.图4示出了图1中的电极浆料过滤装置的过滤容器和漏斗在组装前的剖视图。
具体实施方式
20.附图和以下描述提供了本实用新型的特定例示性实施方式。因此,应理解,本领域的技术人员将能够设计出各种布置,尽管这些布置未在本文中明确描述或示出,但这些实施了本实用新型的原理并且被包括在本实用新型的范围内。此外,本文中描述的任何示例旨在帮助理解本实用新型的原理,并且应被解释为不限于这种具体阐述的示例和条件。因此,本实用新型不限于下述的特定实施方式或示例,而是受权利要求书限制。
21.图1是例示性实施方式中的包括电极浆料过滤装置的电极浆料过滤系统的示意性立体图。图2是图1中的电极浆料过滤装置的箱体的立体图。图3是图1中的电极浆料过滤装置的漏斗的剖视图。图4示出了图1中的电极浆料过滤装置的过滤容器和漏斗在组装前的剖视图。
22.如图1所示,电极浆料过滤系统10包括电极浆料过滤装置20。电极浆料过滤装置20包括箱体30、过滤容器40、盛放容器50、漏斗60、升降台70、压力控制件80以及真空产生装置(未示出)。电极浆料过滤系统10还包括可移动小车90。箱体30可以放置在可移动小车90的上表面上,并且真空产生装置(未示出)可以放置在可移动小车90的容纳空间中。
23.如图1和图2所示,箱体30包括箱体主体31和与箱体主体31铰接的门32。箱体主体31是中空的,具有用于容纳盛放容器50和升降台70的空腔。门32能够在打开位置和关闭位置之间围绕竖直轴线枢转。在门32处于如图1和图2所示的打开位置时,可以将盛放容器50放置在箱体主体31的空腔中或者从箱体主体31的空腔中取出盛放容器50。在门32处于关闭位置时,第一密封圈33(见图2)位于箱体主体31和门32之间。如图所示,第一密封圈33安装在箱体主体31的前端面上。例如,第一密封圈33可以安装在箱体主体31的前端面的环形凹
槽中。然而,在其他示例中,第一密封圈33可以安装在门32的后端面上。另外,门32还可以包括把手34(见图2)以方便用户开关门32。另外,箱体30还可以包括用于将门32锁定在关闭位置的锁定装置35。对于这种锁定装置,可以采用本领域技术人员已知的任何结构。例如,在图1和图2示出的示例中,锁定装置35可以包括箱体主体31上的两个锁扣和门32的侧边上的两个锁扣。在其他示例中,锁定装置35可以包括安装在箱体主体31和/或门32上的磁体。
24.箱体主体31形成箱体30的后壁、左壁、右壁、顶壁和底壁。在门32处于关闭位置时,门32形成箱体30的前壁。如图2所示,在箱体30的顶壁中设置有漏斗安装孔36,用于安装漏斗60。另外,在箱体30的顶壁中还设置有与箱体30的空腔流体连通的通气孔37,用于通过管线连接到真空产生装置,从而在箱体30的空腔中提供负压。在其他示例中,通气孔37可以设置在其他位置,例如箱体30的后壁或左壁或右壁。另外,在箱体30的顶壁上还设置有围绕漏斗安装孔36的第二密封圈38。具体地,第二密封圈38可以安装在顶壁上的环形凹槽中。另外,在箱体主体31的底壁上可以设置有支撑块39,方便箱体的搬送和平稳支撑。
25.为了清晰地看到箱体30的内腔中的状态,箱体30的至少一部分可以由全透明材料制成。在一些示例中,箱体30的箱体主体31和门32可以全部由全透明材料制成。在另一些实施方式中,仅门32可以全部由全透明材料制成。在另一些实施方式中,仅门32的一部分可以由全透明材料制成。所述全透明材料可以是玻璃、亚克力等的任何对于可见光透明且具有足够机械强度的材料。另外,箱体30的各壁还具有足够的厚度,使得在承受负压时不变形。
26.虽然在图中示出示例性实施方式中,箱体30为大致正方体,但是在其他示例中,箱体30可以为其他形状,例如,长方体或圆柱体。
27.如图1所示,漏斗60安装在箱体30的漏斗安装孔36(见图2)中。如图3所示,漏斗60包括基板61和从基板61的下表面轴向延伸的内环形壁62和外环形壁63,外环形壁63位于内环形壁62的径向外侧。另外,基板61具有中心孔64。内环形壁62、外环形壁63和中心孔64可以具有共同的轴线65。虽然在图3示出的示例中,内环形壁62的轴向长度大于外环形壁63的轴向长度,但是在其他示例中,内环形壁62的轴向长度可以小于或等于外环形壁63的轴向长度。外环形壁63的外径可以与箱体30的漏斗安装孔36的直径匹配。如图1所示,当将漏斗60的外环形壁63插入到箱体30的漏斗安装孔36中时,基板61由箱体30的顶壁支撑,第二密封圈38位于基板61和箱体30的顶壁之间。这样实现漏斗60和箱体30的简单、快速安装,并实现漏斗60和箱体30的空腔之间的密封连接。
28.虽然在示出的实施方式中第二密封圈38安装在箱体30的顶壁上,但是在其他实施方式中,第二密封圈38可以安装漏斗60的基板61的底表面上,位于外环形壁63的径向外侧。在图1所示的漏斗60的安装位置,内环形壁62的至少一部分位于箱体30的空腔中。
29.如图3所示,在基板61的上表面上设置有环绕中心孔64的第三密封圈66。第三密封圈66在径向方向上位于内环形壁62和外环形壁63之间,在轴向方向上从基板61的上表面上突出。在一些示例中,第三密封圈66可以安装在基板61的上表面中的环形凹槽中。在其他示例中,第三密封圈66可以通过粘合剂粘合到基板61的上表面。
30.由于在工作中漏斗60与电极浆料接触,所以漏斗60由耐腐蚀材料制成,以增加漏斗60的耐用性并防止在电极浆料中增加杂质。例如,耐腐蚀材料可以为sus316不锈钢。另外,为了防止电极浆料粘在漏斗上并便于对漏斗进行清洁,漏斗60的会与电极浆料接触的表面(尤其是基板61的上表面、中心孔64的内表面以及内环形壁62的内表面)是光滑的、平
整的。
31.如图1所示,过滤容器40包括环形主体和安装在环形主体的底端的筛网,用于容纳待过滤的电极浆料,将电极浆料内的大颗粒杂质留在网孔上部,其余浆料通过网孔。在一些实施例中,筛网可以为微米级筛网。具体地,所述微米级筛网可以为1000目以上,优选地为1500目。
32.如图4所示,在过滤容器40的环形主体的底端形成有环形凸起41。在组装时,将过滤容器40安装在漏斗60上,使得过滤容器40的环形凸起41压靠在安装在漏斗60的基板61的上表面上的第三密封圈66上面。第三密封圈66的外径可以大于环形凸起41的外径,且第三密封圈66的内径可以小于环形凸起41的内径。第三密封圈66和环形凸起41起到定位和密封的作用。这样可以将过滤容器40简单、快速地安装在漏斗60上,并实现过滤容器40和漏斗60的密封连接。
33.虽然在示出的实施方式中第三密封圈66设置在漏斗60的基板61的上表面上并且环形凸起41与过滤容器40一体形成,但是在其他实施方式中第三密封圈66和环形凸起41的位置可以互换,即,第三密封圈66可以设置在过滤容器40的底端并且环形凸起41可以与漏斗60的基板61一体形成。
34.如图1所示,盛放容器50布置在箱体30的空腔中,用于盛放经过滤的电极浆料。在示出的实施方式中,盛放容器50的内径大于漏斗60的内环形壁62的内径,并且盛放容器50与漏斗60的内环形壁62在竖直方向上对准,以使内环形壁62将过滤后的电极浆料引导到盛放容器50中。另外,盛放容器50可以由耐腐蚀材料制成。例如,耐腐蚀材料可以为聚四氟乙烯。
35.电极浆料可以为铜浆、银浆等。本实用新型的电极浆料过滤装置可以用来过滤多种电极浆料,只要方便地更换新的过滤容器、漏斗和盛放容器即可。
36.如图1所示,升降台70布置在箱体30的空腔中,用于支撑盛放容器50,并且可以调整升降台70的高度,从而将盛放容器50调整到合适的高度,以防止电极浆料溅到盛放容器50外部。另外,升降台70可以被布置为在竖直方向上与盛放容器50和漏斗60的内环形壁42大致对准。
37.如图1所示,压力控制件80可以连接在箱体30的空腔和真空产生装置之间。在图示的实施方式中,压力控制件80安装在箱体30的顶壁的通气口37。压力控制件80包括负压指示表81、第一调节阀82、第二调节阀83和空气过滤器(未示出),用于提供一定的负压值,利用负压力将电极浆料从过滤容器40的筛网上部吸到筛网下部。负压指示表81可以指示箱体30的空腔中的负压值。可以致动第一调节阀82快速打开和关闭负压源。另外,可以调节第二调节阀83从而控制箱体30的空腔中的负压值。压力控制件80的空气过滤器可以过滤空气中的杂质,从而避免为电极浆料中引入杂质。
38.如图1所示,可移动小车90可以包括平台91、接地链、控制盒等,用于放置电极浆料过滤装置20。具体地,箱体30(内部放置有升降台70和盛放容器50,顶壁上支撑有漏斗60、过滤容器40、压力控制件80)放置在可移动小车90的平台91上,真空产生装置(未示出)放置在可移动小车90的内部隔间中,通过管道(未示出)与压力控制件80气体连通。可移动小车90可以快速地将电极浆料过滤装置20移动到需要过滤的地方。例如,可移动小车90可以为小推车或者自行进小车。平台91的周边包括上翻边92,从而防止箱体30从平台91滑落,特别是
在移动电极浆料过滤装置20的过程中。
39.下文将描述本实用新型的示例实施方式的电极浆料过滤系统10的工作过程。
40.在如图1所示,将电极浆料过滤系统10的各个部件组装好之后,通过调节升降台70的调节旋钮来调整升降台70的平台高度,使得盛放容器50的上部开口的竖直高度略高于漏斗60的内环形壁62的下端开口的竖直高度,以避免过滤后的电极浆料溅到盛放容器50外,从而避免电极浆料的浪费并保持箱体30的内腔、升降台70的清洁。
41.将门32关上,用锁定装置35将门32锁定在关闭位置。此时,门32的内表面正好压在箱体主体31的前端面上的第一密封圈33上,实现门32与箱体主体31的密封连接。
42.将压力控制件80的第一调节阀82调节到打开位置,在过滤容器40中加入定量的待过滤的电极浆料。启动可移动小车90内部的真空产生装置(例如,真空泵)的开关,调节第二调节阀83以将箱体30的空腔中的负压值调整到规定的负压值(例如0.08mpa左右)。负压指示表81可以指示箱体30的空腔中的负压值。
43.此时,过滤容器40内部的合格电极浆料会通过筛网的微米级网孔流到漏斗60的基板61的中心孔64内部,再通过内环形壁62的内表面的导向往下流,直到流到盛放容器50内。等到过滤容器40内无电极浆料后,关闭真空产生装置的开关。由于箱体30的至少一部分(例如全部)采用全透明材料设计,可以看到箱体30的内部过滤电极浆料时的状态,有异常时可以第一时间发现,避免昂贵电极浆料的异常损失。接着再调节第二调节阀83,负压指示表81指示的压力值为0后,打开锁定装置35,降低升降台70的高度,取出盛放容器50,盖好盛放容器50的盖子,即完成电极浆料的快速过滤。
44.整个过滤过程操作简单方便,电极浆料与机器接触少,无污染,损耗小,过滤速度快,效率高,不同浆料换型快,非常适合电极浆料过滤的需求。
45.尽管本文中描述了特定的实施方式,但本实用新型的范围不限于那些特定的实施方式。例如,电极浆料过滤装置不必包括上述的所有部件,而是可以包括其中一部分部件。另外,电极浆料过滤装置可能包括上文没有描述的其他部件。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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