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 ,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Диэлектрический материал для конденсаторов переменной емкости | 1989 |
|
SU1705898A1 |
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 1995 |
|
RU2089957C1 |
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ | 2008 |
|
RU2362229C1 |
Электролит для электролитических алюминиевых конденсаторов | 1985 |
|
SU1305789A1 |
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ | 2009 |
|
RU2393569C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТОДНОЙ ОБКЛАДКИ ТАНТАЛОВОГО ОБЪЕМНО-ПОРИСТОГО КОНДЕНСАТОРА | 2013 |
|
RU2538492C1 |
РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР С ТАКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ | 2006 |
|
RU2307417C1 |
Электролит для электролитическихКОНдЕНСАТОРОВ | 1979 |
|
SU834787A1 |
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 1995 |
|
RU2088998C1 |
Электролит для размерной электрохимической обработки титана и его сплавов | 1980 |
|
SU984788A1 |
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
Устройство для извлечения срубленного леса с лесосеки | 1921 |
|
SU531A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент Великобритании № , кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
( ЭЛЕКТРОЛИТ РЛЯ ТАНТАЛОВЫХ ФОЛЬГОВЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЛИ ТИТАНА Л |
Авторы
Даты
1992-01-15—Публикация
1989-06-26—Подача