Электролит для танталовых фольговых электролитических конденсаторов с корпусом из алюминия или титана Советский патент 1992 года по МПК H01G9/02 

Описание патента на изобретение SU1705899A1

Изобретение относится к рацио- электронной технике и может быт о использовано в производстве танталовых фольговых электролитических конденсаторов, в частности, с корпусом из титана и алюминия.

Цель изобретения - снижение тангенса угла диэлектрических потерь пои понижении температуры до 213 К и коррозии корпуса конденсатора.

Указанная цель достигается тем, что в электролит, содержащий водный раствор хлорида лития, дополнительно вводят бихромат калия ,-.что позволяет снизить тангенс диэлектрических потерь танталовых фольговых конденсаторов в 2-3 раза по сравнению с прототипо. и замедлить коррозию алюминиевого корпуса конденсатора.

В качестве примеров конкретного использования предлагаемого элект - ролита приведено изготовление конденсаторов с электродами из танталовой -фольги толщиной 20 мкм и корпусом из алюминиевой жести толщиной 0,5 мм, номинала 63ВХ220 мкФ, а в качестве соединений шестивалентного хрома использован бихромат калия и окись хрома. Аналогичные данные были получены и при использовании окиси хрома, бихроматов и хромятов щелочных металлов, в частности, лития или натрия, а также при изготов-, лении корпуса из титана.

Приготовление электролита заключается в добавлении к деиокизован- ной воде хлорида лития (хч) и бихро- мата калия (чда) или окиси хрома

-si

О СП

эо х ;о

(чда) и перемешивании до полного растворения осадка.

Параллельно были изготовлены конденсаторы, в которых использовался электролит-прототип.

Сравнительные результаты измерений электропарэметров конденсаторов приведены в таблице.

Были проведены длительные термические испытания в течение 250 ч модельных конденсаторов при 373 К. Измерения tgo конденсаторов осуществлялись с помощью частотного моста МЭЧ-5А на частоте 1 кГц. Коррозионные потери алюминия оценивались весовым методом.

Примеры 1-3, 10 показывают, что в заявляемом интервале концентраций компонентов электролита достигаются значения и скорость коррозии алюминиевого корпуса, более низкие, чем у известных аналогов.

Примеры показывают, что минимальные запредельные значения концентраций компонентов электролита приводят к повышению tgo и скорости коррозии, в то время как максимальны запредельные значения ( меры

tgЈ .

Перекрестные значения содержания добавок (примеры 8, 9) демонстрируют достижение цели в заявляемом интер- вале концентраций при любом их соот- ношении.

Как следует из приведенных данных, использование предлагаемого рабочего электролита позволяет снизить

С80 танталовых фольговых конденсаторов в 2-3 раза и улучшить частотные характеристики по сравнению со способом-прототипом (пример 11) и замедлить коррозию алюминиевого корпуса конденсатора.

Формул-) изобретени

Электролит для танталовых фольговых электролитических конденса тороц

с корпусом : з алюминия или титана, содержащий вол.ный раствор хлорида лития, отличающийся тем, что, с целью снижения тангенса угл диэлектрических потерь и коррозии

корпуса конденсатора, он додолни- тельно содержит бихроматьрлитияf нэт рия и калия при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Хлорид лития2 4-26

Бихроматы лития ,

Похожие патенты SU1705899A1

название год авторы номер документа
Диэлектрический материал для конденсаторов переменной емкости 1989
  • Раевский Игорь Павлович
  • Богатин Александр Соломонович
  • Малицкая Мария Алексеевна
  • Богатина Валентина Николаевна
  • Нестеренко Александр Павлович
  • Шпак Лидия Алексеевна
SU1705898A1
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 1995
  • Гордиенко Григорий Федорович[Ua]
  • Рязанцев Сергей Николаевич[Ua]
  • Скоморохов Владимир Константинович[Ua]
RU2089957C1
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
Электролит для электролитических алюминиевых конденсаторов 1985
  • Акопян Степан Ашотович
  • Чилингарян Юрий Сергеевич
  • Чилингарян Давид Сергеевич
  • Чобанян Марго Сиракановна
  • Эдилян Рубен Размикович
SU1305789A1
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 2009
  • Степанов Александр Викторович
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Волков Сергей Владимирович
  • Рыбин Сергей Васильевич
RU2393569C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТОДНОЙ ОБКЛАДКИ ТАНТАЛОВОГО ОБЪЕМНО-ПОРИСТОГО КОНДЕНСАТОРА 2013
  • Ермаков Александр Владимирович
  • Игумнов Михаил Степанович
  • Никифоров Сергей Владимирович
  • Терентьев Егор Виленович
  • Конышев Владимир Сергеевич
  • Степанов Александр Викторович
  • Лебедев Виктор Петрович
  • Старостин Сергей Петрович
  • Ковин Сергей Анатольевич
RU2538492C1
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 2006
  • Волков Сергей Владимирович
  • Мехряков Александр Яковлевич
  • Сполохова Галина Михайловна
  • Суханова Людмила Алексеевна
  • Степанов Александр Викторович
RU2307417C1
Электролит для электролитическихКОНдЕНСАТОРОВ 1979
  • Юркинский Владимир Павлович
  • Ненашева Валентина Павловна
  • Муждаба Валерий Мустафьевич
  • Дьяконов Михаил Николаевич
SU834787A1
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 1995
  • Корсаков В.С.
  • Ефимов О.Н.
  • Николаева Г.В.
  • Максимов С.И.
  • Плавич Л.А.
  • Трутнев Н.Ф.
  • Самсонов Н.С.
  • Мазуренко С.Н.
RU2088998C1
Электролит для размерной электрохимической обработки титана и его сплавов 1980
  • Румянцев Евгений Михайлович
  • Волков Валентин Иванович
  • Невский Олег Игоревич
  • Гришина Елена Павловна
  • Лилин Сергей Анатольевич
  • Хануков Леонид Александрович
SU984788A1

Реферат патента 1992 года Электролит для танталовых фольговых электролитических конденсаторов с корпусом из алюминия или титана

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве танта- нооых фольгэвых электролитических конденсаторов, в частности,с корпусом из титана или алюминия. В электролит, содержащий водный раствор хлорида лития, дополнительно вводят бихроматы калия, лития и натрия при следующем соотношении компонентов, мае.: хлорид лития , .бихромат натрия, лития и калия 0,5,0 остальное - вода. Использование предлагаемого электролита позволит значительно снизить тангенс угла диэлектрических потерь и замедлить коррозию корпуса конденсатора. I табл. и (Л

Формула изобретения SU 1 705 899 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1705899A1

Устройство для извлечения срубленного леса с лесосеки 1921
  • Горохов Г.М.
SU531A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Патент Великобритании № , кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
( ЭЛЕКТРОЛИТ РЛЯ ТАНТАЛОВЫХ ФОЛЬГОВЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЛИ ТИТАНА Л

SU 1 705 899 A1

Авторы

Юркинский Владимир Павлович

Костельова Лариса Алексеевна

Соболев Олег Михайлович

Шлепаков Моисей Натанович

Фирсова Елена Германовна

Лебедева Елена Георгиевна

Даты

1992-01-15Публикация

1989-06-26Подача