CN105914039A - 耐高温高湿的干式电容器 - Google Patents

耐高温高湿的干式电容器 Download PDF

Info

Publication number
CN105914039A
CN105914039A CN201610467209.8A CN201610467209A CN105914039A CN 105914039 A CN105914039 A CN 105914039A CN 201610467209 A CN201610467209 A CN 201610467209A CN 105914039 A CN105914039 A CN 105914039A
Authority
CN
China
Prior art keywords
capacitor
resisting
dry
electric capacity
tantalum
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610467209.8A
Other languages
English (en)
Inventor
付冲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suzhou Huachong Precision Machinery Co Ltd
Original Assignee
Suzhou Huachong Precision Machinery Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Huachong Precision Machinery Co Ltd filed Critical Suzhou Huachong Precision Machinery Co Ltd
Priority to CN201610467209.8A priority Critical patent/CN105914039A/zh
Publication of CN105914039A publication Critical patent/CN105914039A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G9/00Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
    • H01G9/004Details
    • H01G9/08Housing; Encapsulation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G9/00Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
    • H01G9/004Details
    • H01G9/008Terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)

Abstract

本发明公开一种耐高温高湿的干式电容器,所述耐高温高湿的干式电容器包括外壳、电容和引线,所述外壳由树脂和塑料结合在一起烧制而成,所述电容由金属钽构成,所述引线由铜芯、钨芯和铁芯构成,所述电容镶嵌在所述外壳内部,所述引线穿过所述外壳的下方连接在所述电容上,具有延长电容器的使用寿命的优点。

Description

耐高温高湿的干式电容器
技术领域
本发明涉及一种耐高温高湿的干式电容器。
背景技术
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
发明内容
本发明提供一种具有延长电容器的使用寿命的优点的耐高温高湿的干式电容器。
本发明的技术方案是:一种耐高温高湿的干式电容器,所述耐高温高湿的干式电容器包括外壳、电容和引线,所述外壳由树脂和塑料结合在一起烧制而成,所述电容由金属钽构成,所述引线由铜芯、钨芯和铁芯构成,所述电容镶嵌在所述外壳内部,所述引线穿过所述外壳的下方连接在所述电容上,所述的树脂为ABS树脂。
在本发明一个较佳实施例中,所述的树脂和塑料的总体分量比例为2:1。
在本发明一个较佳实施例中,所述的铜芯、钨芯和铁芯的总体分量比例为1:2:1。
本发明的一种耐高温高湿的干式电容器,具有延长电容器的使用寿命的优点。
具体实施方式
下面对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
其中,所述耐高温高湿的干式电容器包括外壳、电容和引线,所述外壳由树脂和塑料结合在一起烧制而成,所述电容由金属钽构成,所述引线由铜芯、钨芯和铁芯构成,所述电容镶嵌在所述外壳内部,所述引线穿过所述外壳的下方连接在所述电容上,所述的树脂为ABS树脂。
进一步说明,所述的树脂和塑料的总体分量比例为2:1,所述的铜芯、钨芯和铁芯的总体分量比例为1:2:1。
在进一步说明,钽还有非常出色的化学性质,具有极高的抗腐蚀性,无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及“王水”都不反应。但钽在热的浓硫酸中能被腐蚀,在150℃以下,钽不会被浓硫酸腐蚀,只有在高于此温度才会有反应,在175度的浓硫酸中1年,被腐蚀的厚度为0.0004毫米,将钽放入200℃的硫酸中浸泡一年,表层仅损伤0.006毫米。在250度时,腐蚀速度有所增加,为每年被腐蚀的厚度为0.116毫米,在300度时,被腐蚀的速度则更加快,浸泡1年,表面被腐蚀1.368毫米。在发烟硫酸(含15%的SO3)腐蚀速度比浓硫酸中更加严重,在130度的该溶液里浸泡1年,表面被腐蚀的厚度为15.6毫米。钽在高温下也会被磷酸腐蚀,但该反应一般在150度以上才发生,在250度的85%的磷酸中,浸泡1年,表面被腐蚀20毫米,另外,钽在氢氟酸和硝酸的混酸中能迅速溶解,在氢氟酸中也能被溶解。但是钽更害怕强碱,在110度40%浓度的烧碱溶液里,钽会被迅速溶解,在同样浓度的氢氧化钾溶液中,只要100度就会被迅速溶解。除上面所述情况外,一般的无机盐在150度以下一般不能腐蚀钽。实验证明,钽在常温下,对碱溶液、氯气、溴水、稀硫酸以及其他许多药剂均不起作用,仅在氢氟酸和热浓硫酸作用下有所反应。这样的情况在金属中是比较罕见的。但高温下,钽表面的氧化膜被破坏,因此能与多种物质反应,常温下钽能与氟反应。在150度时,钽对氯溴碘均呈惰性,在250度时,钽对干燥的氯气仍然有抗腐蚀能力,在含有水蒸气的氯气中加热到400度,仍然能保持光亮,在500度则开始被腐蚀,在300度以上钽与溴反应,对碘蒸汽则当温度达到赤热之前均呈惰性。氯化氢在410度时和钽反应,生产五氯化物,溴化氢则在375度与钽反应。当加热到200度或者更低的温度下,S能与Ta作用,碳及烃类在800-1100度与钽作用。本发明提供一种耐高温高湿的干式电容器,具有延长电容器的使用寿命的优点。
本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内,可不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

Claims (3)

1.一种耐高温高湿的干式电容器,其特征在于:所述耐高温高湿的干式电容器包括外壳、电容和引线,所述外壳由树脂和塑料结合在一起烧制而成,所述电容由金属钽构成,所述引线由铜芯、钨芯和铁芯构成,所述电容镶嵌在所述外壳内部,所述引线穿过所述外壳的下方连接在所述电容上,所述的树脂为ABS树脂。
2.根据权利要求1所述的耐高温高湿的干式电容器,其特征在于:所述的树脂和塑料的总体分量比例为2:1。
3.根据权利要求1所述的耐高温高湿的干式电容器,其特征在于:所述的铜芯、钨芯和铁芯的总体分量比例为1:2:1。
CN201610467209.8A 2016-06-24 2016-06-24 耐高温高湿的干式电容器 Pending CN105914039A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610467209.8A CN105914039A (zh) 2016-06-24 2016-06-24 耐高温高湿的干式电容器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610467209.8A CN105914039A (zh) 2016-06-24 2016-06-24 耐高温高湿的干式电容器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105914039A true CN105914039A (zh) 2016-08-31

Family

ID=56758478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610467209.8A Pending CN105914039A (zh) 2016-06-24 2016-06-24 耐高温高湿的干式电容器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105914039A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022091854A1 (ja) * 2020-10-28 2022-05-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解コンデンサ

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003272963A (ja) * 2002-03-13 2003-09-26 Sanyo Electric Co Ltd 固体電解コンデンサ及びその製造方法
CN104051157A (zh) * 2013-03-13 2014-09-17 Avx公司 用于极端条件下的固体电解电容器
CN203895272U (zh) * 2014-05-23 2014-10-22 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 一种钽电容器
CN104517736A (zh) * 2013-10-02 2015-04-15 Avx公司 用于高温高湿度条件下的固体电解电容器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003272963A (ja) * 2002-03-13 2003-09-26 Sanyo Electric Co Ltd 固体電解コンデンサ及びその製造方法
CN104051157A (zh) * 2013-03-13 2014-09-17 Avx公司 用于极端条件下的固体电解电容器
CN104517736A (zh) * 2013-10-02 2015-04-15 Avx公司 用于高温高湿度条件下的固体电解电容器
CN203895272U (zh) * 2014-05-23 2014-10-22 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 一种钽电容器

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022091854A1 (ja) * 2020-10-28 2022-05-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解コンデンサ
JP7531128B2 (ja) 2020-10-28 2024-08-09 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解コンデンサ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10351427B2 (en) System for manufacturing high purity sulfuric acid
JP5806163B2 (ja) 2−シアノエチル基含有有機化合物の製造方法
US9745220B2 (en) Etch rate enhancement at low temperatures
CN105914039A (zh) 耐高温高湿的干式电容器
US20120231977A1 (en) Thermal Insulating Fluids
CN112812747A (zh) 一种适用于it设备的全浸没式单相液冷剂及其应用
Lu et al. Ultra‐stable Zinc Metal Anodes at− 20° C through Eutectic Solvation Sheath in Chlorine‐functionalized Eutectic Electrolytes with 1, 3‐Dioxolane
CN105754337A (zh) 一种用于电容器的纳米复合薄膜材料及其制备方法
Yan et al. Spontaneous Proton Chemistry Enables Ultralow‐temperature and Long‐life Aqueous Copper Metal Batteries
CN104211944B (zh) 多氟聚芳醚、制备方法及其应用
CN104480520B (zh) 一种电化学腐蚀生产高纯度负极箔的制造方法
CN106744821A (zh) 三步法制备石墨烯的工艺
CN107221437A (zh) 一种低压铝电解电容器用工作电解液及其制备方法
CN108219152A (zh) 高分子复合材料及其制造方法、电容器封装结构及其制造方法
JP5753880B2 (ja) 連続マイクロ波でグラフェンナノリボンを製造するシステム
CN103664584B (zh) a-氟代丙酰乙酸酯的制备方法
CN102873949A (zh) 一种用于储罐的防腐阻燃导静电复合涂层的制造方法
CN204529334U (zh) 氟化氢铵的生产装置
CN103992284A (zh) 一种1-羟甲基苯骈三氮唑的制备方法
CN105623541A (zh) 一种基于三聚氰胺树脂的阻燃绝缘包封胶
KR100758125B1 (ko) 반도체 제조 공정시 발생하는 메탈 폴리머 제거 방법
US20160254098A1 (en) Method for preparing ionic liquid having carboxylic acid anion using microreactor
CN103774204A (zh) 一种环保型高比容电容器用铝箔及其生产工艺流程
Singh Kinetic Treatment of the Reaction of Fructose and N‐Bromosuccinimide in Cationic/Anionic/Nonionic Micelles
CN103463956A (zh) 一种正丙胺尾气的回收方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20160831