СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА Российский патент 2012 года по МПК H01G9/15 

Описание патента на изобретение RU2443034C1

Изобретение относится к технологии изготовления изделий радиоэлектронной техники, а именно к изготовлению конденсаторов, и может быть использовано при изготовлении малогабаритных конденсаторов с высокой удельной емкостью.

Наиболее распространенными в данном случае являются так называемые электролитические конденсаторы, в которых тонким слоем диэлектрика является оксид металла, образованный электрохимическим способом в растворах или расплавах электролитов, а также в кислородной газоразрядной плазме путем анодной поляризации металлического электрода (т.н. «анодный диэлектрик») (Закгейм Л.Н. "Электролитические конденсаторы". Госэнергоиздат, М. - Л., 1963, 284 с.).

Последующая эксплуатация такого конденсатора предполагает наличие электролита в качестве контактирующего электрода.

С целью снижения негативных факторов, вызванных использованием жидких электролитов в конденсаторе (узкий диапазон рабочих температур, жесткие требования к герметизации изделия и т.д.), применяют «твердый электролит» - диоксид марганца (а.с. SU №№983777, МПК Н01G 9/05, 1980; 1398679, МПК H01G 9/00, 1997; патент РФ №2284070, МПК H01G 9/052). Такого рода конденсаторы (т.н. «оксидно-полупроводниковые») имеют определенные преимущества перед электролитическими (с жидким электролитом). Однако сохраняется необходимость предварительного электрохимического нанесения диэлектрического слоя окисла, а также необходима дополнительная его обработка перед использованием в готовом конденсаторе.

Вышерассмотренные проблемы связаны главным образом с тем, что между процессом формирования диэлектрического слоя и изготовлением готового конденсатора проходит ряд промежуточных операций, в результате чего диэлектрик подвергается воздействию внешней среды, перепаду температур, влажности и т.д. Это может приводить к появлению микротрещин в диэлектрике, появлению адсорбционных слоев, локальному разрушению под воздействием агрессивных составляющих атмосферы и т.п., что ухудшает электрические параметры конденсатора и может привести к пробою.

Известен способ изготовления электрического конденсатора, включающий формирование двух обкладок из такого материала, чтобы при взаимодействии их на границе раздела формировался диэлектрический слой (заявка РФ №2000117781, МПК H01G 4/00, 2002). Однако в данной публикации не говорится о том, какие это материалы и каким образом можно это технически реализовать.

Известен способ изготовления тонкопленочного конденсатора, согласно которому на диэлектрическую подложку вакуумным термическим испарением наносят алюминиевую пленочную обкладку конденсатора, формируют на ней анодированием слой оксида алюминия. После анодирования обрабатывают слой оксида излучением лазера и наносят алюминиевую пленочную верхнюю обкладку (а.с. SU №1581097, МПК H01G 4/10, 1996).

Недостатком данного способа является то, что для устранения появления микротрещин в диэлектрике проводят обработку слоя диэлектрика лазерным облучением, приводящую к усложнению способа.

Предлагаемый способ изготовления конденсатора позволяет избежать вышеуказанных недостатков.

Технический результат заключается в упрощении способа за счет исключения промежуточных операций и улучшении электрических характеристик.

Технический результат достигается тем, что способ изготовления электрического конденсатора включает формирование двух обкладок из металла с диэлектрическим слоем в виде оксида металла, согласно изобретению одна из обкладок выполнена из меди, покрытой оксидом меди, а другая из алюминия, диэлектрический слой формируют за счет окисления алюминиевого электрода в твердой фазе.

Все элементы могут быть выполнены в тонкопленочном исполнении, что существенно снижает размеры конденсатора и уменьшает расход используемых материалов.

Изготовление конденсатора производится следующим образом. На поверхность медного электрода наносится оксид меди, например анодированием. Затем напыляется в вакууме электрод из алюминия. На внутренней поверхности (обращенной к меди) алюминия образуется оксид алюминия вследствие взаимодействия его с оксидом меди по реакции:

2Al+3CuО→Al2O3+3Cu

Таким образом, формируется система: алюминий-оксид алюминия-оксид меди-медь. Поскольку оксид алюминия обладает высокими диэлектрическими параметрами, а оксид меди, наоборот, электропроводностью, то данная система образует конденсатор, в котором диэлектриком является оксид алюминия, а электродами алюминий и оксид меди-медь. Возможен вариант реакции, в котором оксид меди полностью переводится в оксид алюминия и тогда система образует конденсатор алюминий-оксид алюминия-медь.

Похожие патенты RU2443034C1

название год авторы номер документа
Планарный конденсатор 2016
  • Галко Владимир Иванович
RU2645731C1
ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР 2017
  • Слепцов Владимир Владимирович
  • Гофман Владимир Георгиевич
  • Гороховский Александр Владиленович
  • Ву Дык Хоан
RU2649403C1
ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР 2014
  • Слепцов Владимир Владимирович
  • Романько Василий Анатольевич
  • Зинин Юрий Викторович
  • Кукушкин Дмитрий Юрьевич
  • Шмидт Владимир Ильич
RU2578129C1
Способ создания диэлектрической пленки анода высоковольтного танталового конденсатора и конденсатор с твердым электролитом и рабочим напряжением до 125 В включительно 2023
  • Наумов Анатолий Федорович
  • Рыбин Сергей Васильевич
  • Старостин Сергей Петрович
  • Харанжевский Евгений Викторович
  • Барышев Олег Борисович
RU2821335C1
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСМАЧИВАНИЯ 2010
  • Кэйпер Стейн
  • Векамп Йоханнес Вильхельмус
RU2535242C2
ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР 2009
  • Астахов Михаил Васильевич
  • Дмитриев Сергей Николаевич
  • Слепцов Владимир Владимирович
  • Шмидт Владимир Ильич
RU2402830C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МДМ-СТРУКТУР С N-ОБРАЗНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 1983
  • Григоришин И.Л.
  • Кухновец В.Н.
  • Сидоренко Г.А.
  • Говядинов А.Н.
SU1120880A1
Способ изготовления катодного покрытия на основе электропроводящего полимера и твердотельный электролитический конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением и повышенной реализацией емкости анода 2023
  • Калугина Дарья Альбертовна
  • Гафиатуллин Ильшат Талгатович
RU2816258C1
Способ изготовления электрода суперконденсатора 2017
  • Сауров Александр Николаевич
  • Козлов Сергей Николаевич
  • Живихин Алексей Васильевич
  • Павлов Александр Александрович
  • Булярский Сергей Викторович
RU2660819C1
Способ изготовления катодного покрытия на основе электропроводящего полимера и твердотельный электролитический конденсатор с улучшенными емкостными характеристиками 2022
  • Гафиатуллин Ильшат Талгатович
  • Калугина Дарья Альбертовна
RU2790858C1

Реферат патента 2012 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА

Изобретение относится к технологии изготовления изделий радиоэлектронной техники, а именно к изготовлению конденсаторов, и может быть использовано при изготовлении малогабаритных конденсаторов с высокой удельной емкостью. Технический результат заключается в упрощении способа и улучшении электрических характеристик. Согласно изобретению способ изготовления электрического конденсатора включает формирование двух обкладок из металла, одна из которых выполнена из меди, покрытой оксидом меди, а другая из алюминия, диэлектрический слой формируют за счет окисления алюминиевого электрода в твердой фазе.

Формула изобретения RU 2 443 034 C1

Способ изготовления электрического конденсатора, включающий формирование двух обкладок из металла с диэлектрическим слоем в виде оксида металла, отличающийся тем, что одна из обкладок выполнена из меди, покрытой оксидом меди, а другая - из алюминия, диэлектрический слой формируют за счет окисления алюминиевого электрода в твердой фазе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2443034C1

RU 2000117781 А, 10.07.2002
SU 1581097 A1, 20.07.1996
Устройство для вытеснения жидкости 1974
  • Попов Юрий Алексеевич
  • Седов Юрий Семенович
  • Хохлов Анатолий Матвеевич
SU518219A1
Устройство для определения коэффициента теплоотдачи 1987
  • Качалин Виктор Иванович
  • Николаев Николай Андреевич
  • Дякивский Степан Иванович
  • Маврин Ольгерд Иванович
  • Возный Богдан Владимирович
  • Притула Василий Иванович
  • Ткачик Богдан Степанович
SU1493884A1

RU 2 443 034 C1

Авторы

Чернышев Вадим Викторович

Чернышев Алексей Владиславович

Кукуев Вячеслав Иванович

Савинов Алексей Михайлович

Даты

2012-02-20Публикация

2010-06-18Подача