Электролитический конденсатор Советский патент 1981 года по МПК H01G9/42 

Описание патента на изобретение SU886078A1

(54) ЕЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР

Похожие патенты SU886078A1

название год авторы номер документа
Электролит для электролитическихКОНдЕНСАТОРОВ 1979
  • Юркинский Владимир Павлович
  • Ненашева Валентина Павловна
  • Муждаба Валерий Мустафьевич
  • Дьяконов Михаил Николаевич
SU834787A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НИЗКИЙ ТОК УТЕЧКИ 2009
  • Карабулут Хикмет
  • Меркер Удо
  • Ройтер Кнуд
  • Пассинг Герд
RU2543486C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ С ВЫСОКИМ НОМИНАЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 2006
  • Меркер Удо
  • Левених Вильфрид
  • Вуссов Клаус
RU2417473C2
Способ анодирования алюминия 1984
  • Сперанская Екатерина Федоровна
  • Мейрманова Айманкуль Айтджановна
  • Добженецкая Вера Леонидовна
  • Гудин Лев Константинович
SU1244212A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ТИТАНЕ И ЕГО СПЛАВАХ 1997
  • Сайфуллин В.Х.
  • Валеев Р.А.
  • Ахмадеев М.М.
  • Галеева Л.Х.
RU2110611C1
НИОБИЕВЫЙ ПОРОШОК, СПЕЧЕННЫЙ НИОБИЕВЫЙ МАТЕРИАЛ И КОНДЕНСАТОР, ВЫПОЛНЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 2001
  • Омори Казухиро
  • Наито Казуми
RU2267182C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВАХ ТИТАНА, СОДЕРЖАЩИХ МОЛИБДЕН 1992
  • Гордиенко П.С.
  • Гнеденков С.В.
  • Хрисанфова О.А.
  • Вострикова Н.Г.
  • Синебрюхов С.Л.
  • Коркош С.В.
  • Хромушкин К.Д.
RU2065896C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТОАКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНЕ И ЕГО СПЛАВАХ 2012
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Машталяр Дмитрий Валерьевич
  • Ткаченко Иван Анатольевич
  • Самохин Андрей Владимирович
  • Цветков Юрий Владимирович
RU2478738C1
Способ изготовления катодного покрытия на основе электропроводящего полимера и твердотельный электролитический конденсатор с улучшенными емкостными характеристиками 2022
  • Гафиатуллин Ильшат Талгатович
  • Калугина Дарья Альбертовна
RU2790858C1
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

Реферат патента 1981 года Электролитический конденсатор

Формула изобретения SU 886 078 A1

1

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано для изготовления анодов электролитических конденсаторов..

Известен анод .электролитического конденсатора на титане и его сплавах 1 .

Однако ток утечки его высок.

Наиболее близким к предлагаемому является электролитический конденсатор содержащий катод, двухслойный поляризующийся анод из титана и водный раствор электролита 2 .

Недостатком известного конденсатора является то, что оксидная пленка имеет высокое значение тока утечки и тангенса угла диэлектрических потерь.- .

Цель изобретения - увеличение рабочего напряжения, уменьшение токов утечки и тангенса угла диэлектрических потерь.

Поставленная цель достигается , что в электролитическом конденсаторе, содержащем катод, двухслойный поляризованный анод, выполненный на основе титана и водный раст. вор электролита, анод выполнен из сплава,

содержащего титан, ванадий, молибден и алюминий в следующих количествах, вес.%: Ванадий0,7-1,7

Молибден2,8-3,8

Алюминий3,5-4,5

ТитанОстальное

Пластину титана из названного сплава анодируют в водном растворе соли слабой кислоты, например в водном растворе соли воль-. фрамовой кислоты при напряжении 20 В по10стоянного тока в течение 3 ч. При анодировании на поверхности титана образуется оксидная пленка толщиной см с диэлектрической проницаемостью 100.

15

Анодированные пластины на сплаве титана погружают в насыщенный раствор соли вильфрамовой кислоты и при напряжении 6,5 В измеряют электрическую емкость, тангенс угла диэлектрических потерь и ток утечки.

20

Пример 1. Если в титан ввести добавку, %: ванадий 0,7, алюминий 3,5 и молибден 2,8, то при анодировании такого сплава образуется оксидная пленка, которая имеет

ток утечки 0,0005 мкА/см и тангенс угла диэлектрических потерь 3%.

Пример 2. Если в титал ввести добавку, %: ванадий 1,алюминий 4,5 и молибден , 3,8, то при анодировании такого сплава образуется оксидная пленка, которая имеет ток утечки 0,0002; мкА/см и тангенс угла потерь 2%.

П р и м е р 3. Если в титан ввести добавку, %: ванадий 1, алюминий 4 и молибден 3,2, то при анодировании такого сплава образуется оксидная пленка, которая имеет ток утечки 0,00025 мкА/см и тангенс угла потерь 1,6%.

Диэлектрическая пленка на титане с добавками ванадия, алюминия и молибдена имеет ток утечки на 4 порядка меньше, а также диэлектрические потери в 5-6 раз меньше по сравнению с такими же оксидными пленками, полученными на технически чистом титане, анодированном в том же водном растворе слабой кислоты.

Ф ормула изобретения

Электролитический конденсатор, содержащи катод, двухслойный поляризованный анод, выполненный на основе титана, и водный раствор электролита, отличающийся тем, что, с целью увеличения рабочего напряжения, снижения токов утечки и тангенса угл диэлектрических потерь, анод вьшолнен из сплава, содержащего титан, ванадий, молибден и алюминий в следующих количествах, вес.%:

Ванадий0,7-1,7

Молибден2,8-3,8

Алюминий3,5-4,5

Титан.Остальное

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Патент США № 3126503, кл. 317-230, 1964.2.Патент Японии № 22496, кл. 59 Е 31, 1972 (прототип). ;

SU 886 078 A1

Авторы

Савощенко Виталий Савельевич

Даты

1981-11-30Публикация

1979-12-14Подача