Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов Советский патент 1983 года по МПК H01G9/22 

Описание патента на изобретение SU1061182A1

(/}

С

Похожие патенты SU1061182A1

название год авторы номер документа
Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов 1980
  • Коротких Светлана Михайловна
  • Бабушкин Владимир Васильевич
SU911640A1
Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов 1982
  • Алексюк Михаил Прокопьевич
  • Бабушкин Владимир Васильевич
  • Коротких Светлана Михайловна
  • Щербань Анатолий Иванович
SU1057994A1
Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов 1981
  • Халяпина Евгения Александровна
  • Ливенцева Людмила Константиновна
  • Старостина Ирина Наумовна
  • Веряскин Олег Яковлевич
SU978214A1
Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов 1981
  • Коротких Светлана Михайловна
  • Исаев Василий Иванович
SU963115A1
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ОКСИДНОГО АЛЮМИНИЕВОГО КОНДЕНСАТОРА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 1995
  • Пономарев А.Ф.
  • Рухлин О.Н.
RU2082246C1
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 2008
  • Степанов Александр Викторович
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Волков Сергей Владимирович
RU2362229C1
Рабочий электролит для конденсатора, способ его приготовления и алюминиевый электролитический конденсатор с таким электролитом 2019
  • Степанов Александр Викторович
  • Ковин Сергей Анатольевич
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Волков Сергей Владимирович
  • Юшков Николай Владимирович
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Кузнецова Александра Сергеевна
  • Косолапова Ольга Владимировна
RU2716491C1
Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов 1978
  • Халяпина Евгения Александровна
  • Маслова Любовь Владимировна
SU769651A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НИОБИЕВОГО ОБЪЕМНО-ПОРИСТОГО АНОДА ПОВЫШЕННОГО РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 2005
  • Цыплакова Людмила Николаевна
  • Зирка Валентина Ивановна
  • Кыров Валерий Николаевич
  • Лебедев Виктор Петрович
  • Степанов Александр Викторович
RU2287869C1
Рабочий электролит для конденсатора, способ его приготовления и алюминиевый электролитический конденсатор с таким электролитом 2019
  • Степанов Александр Викторович
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Волков Сергей Владимирович
  • Юшков Николай Владимирович
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Кузнецова Александра Сергеевна
  • Бубнов Егор Владимирович
RU2713639C1

Реферат патента 1983 года Электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов

ЭЛЕКТРОЛИЗ ДЛЯ ОКСИДНЫХ АПЮМИНИБВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ, содерйа ций этилёйг Й1коль, гидрбокибьаНм6 i ния, фосфорную кислоту, .даэтиламин и этилцеллозольв, о т л и ч a ющ ни с я тем, что, с целью повыше-НИН холодоустойчивости конденсаторов, он дополнительно содержит малеиновую кислоту при следующем соотношении компонентов, мае.%: 5-15 МалеинЬвая кислота 5-10 Гидроокись аммония 0,04-0,5 Фосфорная кислота 0,9-1,5 Диэтиламин 0,06-13 ; Этилцеллоэольв Остальное Этиленгликоль

Формула изобретения SU 1 061 182 A1

Q 91

0 Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для создания рабочего электр лита для низковольтных конденсаторо с высокими удельными зарядами. Известен рабочий электролит, содержащий этиленгликоль, адипиновую кислоту, гидроокисьаммония, фосфор нокислый аммоний и воду Г . Однако этот электролит характери зуется недостаточной стабильностью параметров при низких температурах и значительной гидратацией оксидног слоя. Наиболее близким к предлагаемому по составу является электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов, содержащий адипиновую кислоту, эти ленгликоль, гидроокись аммония, фос форную кислоту, диэтиламин и этилцеллозольв 2J Однако электролит характеризуетс недостаточной холодостойкостью. Цель изобретения - повышение холодоустойчивости конденсаторов, Поставленная цель достигается .тем, что электролит для оксидных алюминиевых конденсаторов, содержащий этиленгликоль, гидроокись аммония, фосфорную кислоту, диэтиламин и этилцеллозольв, дополнительно содержит малеиновую кислоту при следу кяцем соотношении компонентов, мас.% Малеиновая кислота 5-15 Гидроокись аммония 5-10 Фосфорная кислота 0,04-0,5 Диэтиламин0,9-1,5 Этилцеллозольв 0,06-13 Этиленгликоль Остальное Малеиновая кислота, будучи двухосновной карбоновой кислотой, обладает хорошей формирующей способностью имеет высокую константу диссоциаций и повьиаенную растворимость. Это дае возможность снизить сопротивление электролита,-что в свою очередь спо собствует уменьшению величины tg конденсаторов в нормальных условиях а также уменьшению роста полного со противления, снижению емкости конде саторов при низких рабочих температурах.. Предлагаемый электролит получают простым смешением всех компонентов в обычных условиях. Для получения электролита готовят три состава. Пример 1. Готовят электролит следующего состава, мас,%; Малеиновая кислота Гидроокись аммония Фосфорная кислота Диэтиламин Этилцеллозольв Этиленгликоль . Температура прогрева 90°С, Qjo 310 Ом;см, рН 7. Конденсаторы, изготовленные с использованием этого состава электролита , испытуются на холодоустойчивость при -40°С. Пример 2. Готовят электролит состава, мас.%:. . Малеиновая кислота 5 Гидроокись аммония 5 Фосфорная кислота 0,04 Диэтиламин 0,9 Этилцеллозольв О,06 Этиленгликоль 89 Температура прогрева 90°С, 310 Ом-.см, рН 7. Конденсаторы, изготовленные с использованием этого состава электролита, испытуются на холодоустойчивость при -40 с. Пример 3. Готовят электролит следующего состава, мас.%: Малеиновая кислота 11,4 Гидроокись аммония 8,6 Ф осфорная кислота 0,39 Диэтиламин1,17 Этилцеллозольв0,14 Этиленгликоль78,3 Температура прогрева 90°C/Gi20 310 Ом-см, рН 7. Конденсаторы, изготовленные с использованием этого состава электролита, испытуются на холодоустойчивость при -40°С. Параметры конденсаторов по примерам 1-3 приведены в таблице. Величина изменения полного сопротивления конденсаторов по сравнению с известным составом электролита уменьшается по примерам 1-3 в 1, 2 и 1,5 и 2 раза соответственно. На лучшем из подобранных составов электролита (пример 3) готовят кондеисаторы с однонаправленными выводами следующих номиналов: 6,3В 47 мкФ, 40 В 47 мкФ, 63 В 10 мкФ, 6,3 В 10000 МКФ, 16 В 4700 мкФ. Конденсаторы номиналов 6,3 В 47 МКФ, 40 В 47 мкФ, 63 В 10 мкФ исч пытуют на холодоустойчивость при . Величина изменения полного сопротивления конденсаторов, изготовленных с применением предлагаемого электролита, в 2,3 раза ниже норм ТУ. Конденсаторы номиналов.6,3 В 47 МКФ, 6,3 В 10000 мкФ, i6 В 4700мкФ испытуют под электрической нагрузкой при -1-85 С в течение 5000 ч. оки утечки у конденсаторов уменьшаются. Изменение емкости не превышает 12%. Величина tgS в 3 раза ниже норм ТУ. Конденсаторы, изготовленные с использованием электролита по прототипу, номинала 6,3 В 47 мкФ, и кондере аторы, изготовленные с использованием предлагаемого электролита, лого же номинёша испытуют на холодоустойчивость при температуре ниже -40°С. ,

Изменение полного сопротивления конденсаторов на предлагаемом электролите в 2 раза ниже по сравнению с конденсатоpcUyoi на электролите по прототипу ,

Предлагаемый электролит предназначен для использования в оксидных алюминиевых конденсаторах, низковольтных, с высокими удельными зарядами, с однонаправленными выводами.

16,3x4,

26,3x47.1

36,3x47 1

Предлагаемый электролит обеспечивает стабильность электрических параметров конденсаторов при длительной эксплуатации в различных температурных режимах, Повышает холодоустойчивость конденсаторов и способствует уменьшению величины tgS конденсаторов в нормальных условиях. Он нетоксичен, технологичен в изготовлении и не требует использования нового оборудования.

7 7

13-16 4,5-4,8 10,5-12 3,3-4

7 9-102,5-3

SU 1 061 182 A1

Авторы

Коротких Светлана Михайловна

Бабушкин Владимир Васильевич

Даты

1983-12-15Публикация

1982-08-25Подача