Способ изготовления фольговых катодов для оксидноэлектролитических конденсаторов

 

Изобретение относится к технологии элементов радиоэлектронных схем и может быть использовано в производстве алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов. Целью изобретения является повышение удельной емкости фольги и улучшение ее стабильности. Для достижения поставленной цели обработку фольги в растворе с высокой концентрацией ортофосфорной кислоты 0,6-0,8 мас.% проводят при температуре 20oC в течение 240 с. При использовании раствора с концентрацией лимонной кислоты 1,6-5,0 мас.% пассивацию проводят при температуре 50oС в течение 110 с. Практическая реализация изобретения позволяет увеличить удельную теплоемкость алюминиевых фольговых катодов на 15-25%, повысить процент выхода годных катодов и надежность конденсаторов за счет улучшения их стабильности.

Изобретение относится к технологии элементов радиоэлектронных схем и может быть использовано в производстве алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов. Цель изобретения повышение удельной емкости фольги и улучшение ее стабильности. При обработке фольги в пассивирующем растворе при температуре ниже 20oC и продолжительности процесса менее 110 с ухудшается стойкость фольги к воздействию кипящей деионизованной воды и горячего электролита конденсаторов ввиду низкой стабильности 45-91 пассивного слоя. При температуре раствора выше 50oС и продолжительности процесса более 240 с снижается удельная емкость из-за стравливания микрорельефа поверхности фольги. Для достижения оптимального результата обработку фольги в растворе с высокой концентрацией ортофосфорной кислоты 0,6-0,8 мас. следует вести при 20oC в течение 240 с. При использовании раствора с концентрацией лимонной кислоты 1,6-5,0 мас. пассивацию следует проводить при 50oС в течение 110 с. П р и м е р. Катодную фольгу из алюминия чистоты 99,3 и 98,0% после травления обрабатывали в водном растворе, содержащем 0,02 мас. лимонной кислоты и 0,03 мас. ортофосфорной кислоты при 20 o C в течение 180 с. Затем измеряли удельную емкость фольги Суд. Для оценки стабильности характеристик фольги ее кипятили 30 мин и 6 ч, выдерживали в рабочем электролите конденсатора при 70 o C в течение 24 ч и хранили при нормальных условиях 3 и 15 суток. После каждого из испытаний измеряли удельную емкость фольги и вычисляли ее относительное изменение C. Данные по параметрам процессов и характеристикам полученной фольги приведены в таблице. Приведенные данные свидетельствуют о том, что использование настоящего способа позволяет увеличить удельную емкость алюминиевых фольговых катодов на 15-25% повысить выход годных катодов и надежность конденсаторов за счет улучшения ее стабильности.

Формула изобретения

Способ изготовления фольговых катодов для оксидно-электролитических конденсаторов, включающий травление фольги, изготовленной из алюминия или его сплавов, и последующую пассивацию в водном растворе, содержащем ортофосфорную кислоту, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной емкости фольги и улучшения ее стабильности, в водный раствор для пассивации дополнительно вводят лимонную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас. Лимонная кислота 0,2 5,0 Ортофосфорная кислота 0,03 0,8 Вода Остальное при этом пассивацию проводят при температуре раствора 20 50oС в течение 110 140 с.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 32-2000

Извещение опубликовано: 20.11.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии элементов радиоэлектронных схем и может быть использовано в производстве оксидных конденсаторов

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве элемента фазированной антенной решетки (ФАР)

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве ионисторов-конденсаторов сверхвысокой емкости с двойным электрическим слоем
Изобретение относится к технологии элементов радиоэлектроники и может быть использовано в производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов
Изобретение относится к технологии элементов радиоэлектроники и может быть использовано в производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в производстве порошковых материалов для изготовления объемно-пористых анодов оксидно-полупроводниковых конденсаторов

Изобретение относится к электрохимическим преобразователям информации и может быть использовано в устройствах отображения информации, автоматике, вычислительной и измерительной технике в качестве индикаторного элемента

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в сейсмологии, гидроакустике, навигации, системах автоматического регулирования и контроля

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенным устройствам

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к электрохимическим преобразователям информации, и может быть использовано в качестве датчика силы, ускорения, давления в различных областях науки и техники

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве электрохимических накопителей энергии большой емкости
Наверх