DE2603360C2 - Elektrisch isolierte Durchführung - Google Patents
Elektrisch isolierte DurchführungInfo
- Publication number
- DE2603360C2 DE2603360C2 DE19762603360 DE2603360A DE2603360C2 DE 2603360 C2 DE2603360 C2 DE 2603360C2 DE 19762603360 DE19762603360 DE 19762603360 DE 2603360 A DE2603360 A DE 2603360A DE 2603360 C2 DE2603360 C2 DE 2603360C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- aluminum
- implementation according
- insulating layer
- implementation
- layer
- 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.)
- Expired
Links
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 57
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 57
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 36
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 29
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 25
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 25
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 12
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 10
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 6
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 claims description 4
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 claims description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims description 3
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 3
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000010301 surface-oxidation reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 2
- 239000012777 electrically insulating material Substances 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 2
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 claims description 2
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 claims description 2
- 101150049168 Nisch gene Proteins 0.000 claims 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 33
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 4
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 4
- 230000002925 chemical effect Effects 0.000 description 3
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 2
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- KGWWEXORQXHJJQ-UHFFFAOYSA-N [Fe].[Co].[Ni] Chemical compound [Fe].[Co].[Ni] KGWWEXORQXHJJQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 239000010407 anodic oxide Substances 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 238000010410 dusting Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000009713 electroplating Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 230000009191 jumping Effects 0.000 description 1
- 239000000615 nonconductor Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 238000007738 vacuum evaporation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B17/00—Insulators or insulating bodies characterised by their form
- H01B17/26—Lead-in insulators; Lead-through insulators
- H01B17/30—Sealing
- H01B17/303—Sealing of leads to lead-through insulators
- H01B17/305—Sealing of leads to lead-through insulators by embedding in glass or ceramic material
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Insulators (AREA)
- Connections Arranged To Contact A Plurality Of Conductors (AREA)
- Installation Of Indoor Wiring (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrisch isolierte Durchführung eines Durchführungsteils durch eine
öffnung in einem Wandteil, mit einer zwischen den
einander zugewandten Durchführungsflächen der beiden Teile angebrachten Isolation.
Durchführungen dieser Art werden insbesondere für den Zweck benötigt, elektrische Leiter für die
Stromversorgung oder Signalübertragung isoliert durch
leitende Wände von abgeschlossenen Räumen hindurchzuführen. Dabei können in dem abgeschlossenen
Raum sehr unterschiedliche und zum Teil extreme Bedingungen herrschen, wie sehr hohe, sehr tiefe oder
wechselnde Temperaturen, Hochdruck oder Hochvaku
um, chemisch aggressive Umgebung usw. Die Durchfüh
rung sollte daher bei guter Isolation des Leiters gegenüber der Wand temperaturbeständig, gasdicht,
druckfest und gegen chemische Einwirkung beständig sein, und sie soll möglichst wenig Feuchtigkeit
aufnehmen und speichern; sie sollte außerdem wechseltemperaturfest sein, d. h. die angegebenen Eigenschaften auch dann beibehalten, wenn sie wechselnden
Temperaturen ausgesetzt ist
Teil der gestellten Forderungen, wobei die Auswahl der verwendbaren Werkstoffe stark begrenzt ist Dabei
bringt die Erzielung einer ausreichenden Wechseltemperaturfestigkeit die größten Probleme mit sich. Bei den
am weitesten verbreiteten Durchführungen ist der
Durchführungsleiter mit Glas in die öffnung der Wand
eingeschmolzen. Dieses Fertigungsverfahren setzt aber voraus, daß Durchführungsleiter und Wand aus einem
Werkstoff bestehen, der die SchmelztemDeratur von
Glas aushalten kann und außerdem etwa den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Glas hat. da sonst
beim Abkühlen und Erstarren des Glases mechanische Spannungen auftreten, die zu Rissen und Sprüngen in
der Isolation führen. Diesen Anforderungen entsprechen bei den verwendbaren Glassorten im allgemeinen
nur bestimmte ausgewählte Metalle und Legierungen, z. B. Platin und Eisen-Nickel-Kobalt-Legierungen. Zwar
ist dann auch die Bedingung der Wechseltemperaturfestigkeit erfüiii; die Verwendung von diesen Metallen ist
jedoch für viele Anwendungsfälle unerwünscht oder sogar unmöglich, besonders dort, wo erhöhte Anforderungen
an die elektrische Leitfähigkeit des Durchführungsleiters gestell·, werden oder wo diese Metalle aus
Kostengründen ausscheiden. Beide Forderungen könnten beispielsweise mit Aluminium erfüllt werden, doch
kann Aluminium wegen seines großen Wärmeausdehnungskoeffizienten und seines niedrigen Schmelzpunktes
nicht mit Glas verschmolzen werden.
Die Verwendung einer Kunststoffisolation ist für viele Anwendungsgebiete nicht möglich; beispielsweise
wäre eine solche Durchführung wegen der großen Feuchtigkeitsspeicherung und der zu großen Leckrate
für Hochvakuumanlagen nicht geeignet.
Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer elektrisch isolierten Durchführung, die einfach herstellbar
ist und auch bei Verwendung in Verbindung mit Aluminium und ähnlichen Metallen mit großem
Wärmeausdehnungskoeffizienten eine ausgezeichnete Wechseltemperaturfestigkeit ergibt.
Nach der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß Wandteil und Durchführungsteil aus
Materialien mit im wesentlichen gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten bestehen und daß die Isolation
eine vor dem Zusammenfügen der beiden Teile an der Durchführungsfläche wenigstens eines der beiden Teile
festhaftend gebildete dünne Isolierschicht aus elektrisch isolierendem Material ist.
Bei der elektrisch isolierten Durchführung nach der Erfindung ist für die Wechseltemperaturfestigkeit nur
die Tatsache maßgeblich, daß Durchführungsteil und Wandteil aus Materialien mit im wesentlichen gleichen
Wärmeausdehnungskoeffizienten bestehen; diese Bedingung ist natürlich von selbst erfüllt, wenn diese Teile
aus dem gleichen Material bestehen. Dagegen ist der Wärmeausdehnungskoeffizient des Materials der Isolierschicht
praktisch ohne Einfluß auf die Wechseltemperaturfestigkeit, selbst wenn dieser Wärnieausdehnungskoeffizient
von demjenigen des Durchführungsteils und des Wandteils sehr verschieden ist; infolge
ihrer geringen Dicke (die vorzugsweise zwischen 10 und
100 μηι beträgt) und ihrer festen Haftung kann die
Isolierschicht den Ausdehnungen und Zusammenziehungen bei Temperaturänderungen ohne Gefahr eines
Springens oder Abplatzens folgen.
Daher kann für die Isolierschicht ohne Rücksicht auf den Wärmeausdehnungskoeffizienten ein Material
gewählt werden, das die für die Durchführungsisolation gestellten Bedingungen gut erfüllt. Dieses Material
sollte vorzugsweise ein guter Isolator sein, eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme zeigen, d. h. nicht hygroskopisch
und nicht porös sein, eine gute chemische Beständigkeit zeigen und gute mechanische Eigenschaften, insbesondere
gute Haftung auf dem Untergrund und gute Elastizität aufweisen.
Diesen Anforderungen genügen einige Materialien, die in der Dünnfilmtechnik angewendet werden, wie
bestimmte Glassorten, Siliciumoxid und Aluminiumoxid.
Aus diesen Materialien kann die Isolierschicht beispielsweise durch Aufstäuben im Vakuum aufgebracht
werden, doch sind auch andere Verfahren zum Aufbringen festhaftender Schichten bekannt und anwendbar.
Es ist auf diese Weise möglich, elektrisch isolierte Durchführungen mit großer Temperaturfestigkeit und
chemischer Beständigkeit herzustellen, die eine Druckfestigkeit von 200 Bar oder mehr und eine Gasdichtigkeit
mit einer Heliumleckrate von 10"" mbarl/s oder weniger aufweisen und diese Eigenschaften auch bei
wechselnden Temperaturen in einem großen Temperaturbereich behalten.
Besondere Vorteile hinsichtlich der Fertigung und der Eigenschaften der Durchführung werden dann erzielt, wenn als Material für die Isolierschicht das Oxid des Metalls eines der beiden Teile der Durchführung verwendet wird; in diesem Fall kann eine besonders gut haftende Isolierschicht auf einfache Weise durch Oberflächenoxidation des Metalls gebildet werden.
Besondere Vorteile hinsichtlich der Fertigung und der Eigenschaften der Durchführung werden dann erzielt, wenn als Material für die Isolierschicht das Oxid des Metalls eines der beiden Teile der Durchführung verwendet wird; in diesem Fall kann eine besonders gut haftende Isolierschicht auf einfache Weise durch Oberflächenoxidation des Metalls gebildet werden.
Diese Ausführungsform eignet sich besonders für solche Fälle, in denen Durchführungsteil oder Wandteil
oder auch beide aus Aluminium bestehen, da Aluminiumoxid ein für den beabsichtigten Zweck
hervorragend geeignetes Material ist.
Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht daher darin, daß wenigstens eines der beiden
Teile wenigstens im Durchführungsbereich aus Aluminium besteht und daß die Isolierschicht eine durch
Oxidation des Aluminiums gebildete Schicht aus Aluminiumoxid ist.
Vorzugsweise wird das Aluminiumoxid durch anodische Oxidation gebildet.
Die anodische Oxidation ergibt eine dünne Aluminiumoxidschicht, die genügend elastisch ist und so gut auf dem Aluminium haftet, daß sie trotz der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Aluminiumoxid den Ausdehnungen und Zusammenziehungen bei Temperaturänderungen ohne Gefahr des Springens oder Abplatzens folgen kann.
Die anodische Oxidation ergibt eine dünne Aluminiumoxidschicht, die genügend elastisch ist und so gut auf dem Aluminium haftet, daß sie trotz der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Aluminiumoxid den Ausdehnungen und Zusammenziehungen bei Temperaturänderungen ohne Gefahr des Springens oder Abplatzens folgen kann.
Infolge seiner bekannten Eigenschaften der großen Temperaturfestigkeit und chemischen Beständigkeit
erfüllt Aluminiumoxid in hervorragender Weise die an eine Durchführungsisolation gestellten Anforderungen.
Es muß allerdings darauf geachtet werden, daß die durch anodische Oxidation gebildete Aluminiumoxidschicht
dicht und porenfrei ist, damit sie keine Feuchtigkeit aufnimmt und speichert. Die normalerweise
se durch anodische Oxidation erhaltener. Überzüge aus Aluminiumoxid sind zwar im allgemeinen porös, was für
viele Anwendungsfälle sogar erwünscht ist; es ist aber beim gegenwärtigen Stand der Technik bekannt und
möglich, durch anodische Oxidation Aluminiumoxidschichten zu erzeugen, die vollkommen dicht und
porenfrei sind.
Je nachdem, ob das Durchführungsteil, das Wandteil oder beide aus Aluminium bestehen, kann eine
Aluminiumoxidschicht auf der Außenfläche des Durchführungsteils, auf der Umfangsfläche der Öffnung im
Wandteil oder auch auf beiden Flächen gebildet werden.
Diese Ausführungsform der Erfindung ist nicht nur
dann anwendbar, wenn wenigstens eines der beiden Teile der Durchführung aus Aluminium besteht, sondern
sie eignet sich auch für den Fall, daß weder das Durchführungsteil noch das Wandteil aus Aluminium
bestehen. Dies v/ird nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung dadurch erreicht, uau
eines der beiden Teile im Durchführungsbereich eine Schicht aus Aluminium aufgebracht ist, und daß die
Isolierschicht durch Oxidation der Oberfläche der Aluminiumschicht gebildet ist. Die Aluminiumschicht
kann beispielsweise durch Metallspritzen, Aufdampfen oder galvanisch aufgebracht werden.
Auch bei dieser Ausführungsform der elektrisch isolierten Durchführung werden die zuvor angegebenen
vorteilhaften Eigenschaften erhalten. Zur Erzielung einer guten Wechseitemper Hurfestigkeit ist es nur
erforderlich, daß Durchführungsteil und Wandteil aus dem gleichen Werkstoff oder aus Werkstoffen mit
annähernd gleichem Wärmeausdehnungskoeffizienten bestehen; die Wechseltemneraturfestigkeit der Durchführung
wird nicht beeinträchtigt, wenn dieser Wärmeausdehnungskoeffizient von den Wärmeausdehnungskoeffizienten
von Aluminium und Aluminiumoxid verschieden ist, denn die Schichten aus Aluminium und
Aluminiumoxid können wegen ihrer geringen Dicken den durch Temperaturänderungen verursachten Ausdehnungen
und Zusammenziehungen ohne Gefahr einer Beschädigung folgen.
Eine besonders gute Druckfestigkeit und Gasdichtigkeit der Durchführung nach der Erfindung läßt sich
dadurch erreichen, daß das Durchführungsteil in der Öffnung des Wandteils im Preßsitz befestigt ist.
Vorzugsweise wird der Preßsitz im Aufschrumpfverfahren durch Erhitzung und anschließende Abkühlung des
Wandteils erhalten.
Bei dieser Art der Verbindung werden eventuell vorhandene mikroskopische Unebenheiten an den sich
berührenden Durchführungsflächen glattgedrückt, so daß kein Spalt zurückbleibt. Dabei ist es vorteilhaft,
wenn das Metall wenigstens eines der beiden Teile der Durchführung relativ weich und leicht verformbar ist,
wie es bei Aluminium der Fall ist.
Wenn man ganz sicher sein will, daß auch bei nicht einwandfreier Bearbeitung der Oberflächen eine völlig
spaltfreie Durchführung erhalten wird, kann zwischen die miteinander in Berührung kommenden Durchführungsflächen
der beiden Teile ein Klebstoff, beispielsweise ein Epoxidharz, eingebracht werden. Im allgemeinen
ist dies aber nicht erforderlich.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt. Darin zeigt
Fig. 1 die Schnittansicht einer Ausführungsform der elektrisch isolierten Durchführung nach der Erfindung,
F i g. 2 die Teile der Durchführung von F i g. 1 vor dem Zusammenbau,
Fig.3 eine Abwandlung der Durchführung von
F i g. 1 und 2.
Fig.4 eine weitere Abwandlung der Durchführung
von F i g. 1 und 2,
F i g. 5 die Schnittansicht einer anderen Ausführungsform der elektrisch isolierten Durchführung nach der 5S
Erfindung und
F i g. 6 die Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform der Durchführung nach der Erfindung.
Bei der in F i g. 1 gezeigten Ausführungsform der isolierten Durchführung ist das Durchführungsteil ein
stabförmiger Leiter 1, der isoliert durch eine leitende Platte oder Wand 2 geführt ist In der Wand 2 ist eine
konische öffnung 3 angebracht, und der Leiter 1 ist mit
einem in diese öffnung 3 passenden schlanken konischen Abschnitt 4 versehen. Zwischen den einander
zugewandten Durchführungsflächen, nämlich der konischen Umfangsfläche der öffnung 3 und der Oberfläche
des konischen Abschnitts 4. ist eine Isolierschicht 5 gebildet, die den Leiter 1 gegenüber der Wand 2 isoliert.
F i g. 2 zeigt die Teile der isolierten Durchführung von
F i g. 1 vor dem Einsetzen des Leiters 1 in die öffnung 3. Der Leiter 1 und die Wand 2 bestehen entweder aus
dem gleichen Material oder aus Materialien mit im wesentlichen gleichem Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Auf dem Leiter 1 ist die Isolierschicht 5 so gebildet, daß sie die ganze Umfangsfläche des konischen
Abschnitts 4 und die benachbarten Randbereiche der sich anschließenden zylindrischen Abschnitte des
Leiters 1 bedeckt. Wie F i g. 1 zeigt, ergeben sich dadurch nach dem Zusammenbau der Durchführung
nach außen überstehende ringförmige Teile der Isolierschicht, die Kurzschlüsse oder Kriechströme über
den Rand der Durchführung verhindern.
Für die Isolierschicht 5 kann jedes Material verwendet werden, das ein gutes elektrisches Isolationsvermögen aufweist, in Form dünner Schichten festhaftend
auf das Material des Leiters 1 aufgebracht werden kann und in dieser Form eine gute Elastizität aufweist.
Das Material soll ferner gegen chemische Einwirkungen beständig sein und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme
zeigen, also nicht hygroskopisch und nicht porös sein. Dagegen kann die Auswahl des Materials ohne
Rücksicht auf den Wärmeausdehnungskoeffizienten erfolgen.
Diesen Anforderungen genügen beispielsweise verschiedene Materialien, die in der Dünnfilmtechnik
angewendet werden, wie bestimmte Glassorten, Siliciumoxid und Aluminiumoxid.
Die Dicke der Isolierschicht 5 hängt von der Art des verwendeten Isoliermaterials und der geforderten
Spannungsfestigkeit der Isolation ab. Für die Erzielung der Wechseltemperaturfestigkeit bei unterschiedlichen
Wärmeausdehnungskoeffizienten ist es um so günstiger, je dünner die Isolierschicht ist. Normalerweise wird ihre
Dicke in der Größenordnung von 10 bis 100 μπι liegen,
doch können auch noch dünnere Isolierschichten angewendet werden, wenn beispielsweise nur sehr
kleine Signalspannungen über den Leiter ! übertragen werden. Die Dicke der Isolierschicht 5 ist in der
Zeichnung der Deutlichkeit wegen übertrieben dargestellt.
Die Isolierschicht 5 kann dadurch gebildet werden, daß ihr Material auf den Leiter 1 nach irgendeinem an
sich bekannten Verfahren aufgetragen wird, das eine gute Haftung der Schicht auf dem Untergrund
gewährleistet. Dies gilt beispielsweise für das Aufstäuben im Vakuum.
Eine andere Möglichkeit zur Bildung der Isolierschicht 5 besteht darin, daß sie durch chemische
Umwandlung, insbesondere Oxidation des Materials des Leiters 1 an dessen Oberfläche erzeugt wird. Diese
Ausführungsform ist besonders dann vorteilhaft, wenn
der Leiter 1 aus Aluminium besteht In diesem Fall wird die Isolierschicht 5 vorzugsweise durch anodische
Oxidation der Aluminiumoberfläche gebildet
Durch die anodische Oxidation entsteht auf dei
Aluminiumoberfläche eine Schicht aus Aluminiumoxic (Al2O3), also einem sehr harten Material von großei
Temperaturfestigkeit, das ein ausgezeichneter elektrischer Isolator und gegenüber chemischen Einflüsser
sehr beständig ist Das durch anodische Oxidatior gebildete Aluminiumoxid haftet sehr gut auf den
Aluminium und ist genügend elastisch, um ein Abplatzer zu verhindern.
Es ist aber wichtig, daß bei der anodischen Oxidatior darauf geachtet wird, daß die Aluminiumoxidschich
dicht und porenfrei hergestellt wird. Die normalerweise durch anodische Oxidation erhaltenen Aluminiumoxidschichten
bestehen aus einer dichten Sperrschicht und einer porösen Deckschicht, die beispielsweise für eine
Anfärbung erwünscht ist. Für die Verwendung als Durchführungsisolation wäre dagegen die poröse
Deckschicht ungünstig, weil sie Feuchtigkeit aufnehmen und speichern würde. Es ist jedoch nach dem
gegenwärtigen Stand der Technik bekannt und möglich, durch anodische Oxidation Aluminiumoxidschichten
herzustellen, die nur aus einer dichten und porenfreien Sperrschicht bestehen und für den beabsichtigten
Zweck gut geeignet sind.
Nach dem Aufbringen der Isolierschicht 5 wird der
Leiter 1 so in der öffnung 3 der Wand 2 befestigt, daß
zwischen der Isolierschicht und der Umfangsfläche der öffnung kein Spalt besteht. Vorzugsweise wird der
Leiter 1 im Preßsitz in der öffnung 3 befestigt. Dies könnte bei der in Fig. 1 und 2 gezeigten konischen
Form der öffnung 3 dadurch geschehen, daß der Leiter 1 in der Längsrichtung in die öffnung 3 eingepreßt oder
mit leichten Hammerschlägen eingetrieben wird. Vorzugsweise wird der Preßsitz jedoch durch ein
Wärmeschrumpfverfahren erzielt. Hierdurch wird die Wand 2 erhitzt, so daß sie sich ausdehnt und die öffnung
3 erweitert; dann wird der Leiter 1 in die öffnung 3 eingesetzt, und beim Abkühlen der Wand 2 schrumpft
diese auf den Leiter. Überschüssiges Material fließt dabei längs der sich berührenden Flächen weg, und
mikroskopische Unebenheiten an den Oberflächen werden plattgedrückt, so daß kein Spalt zurückbleibt.
Um die Erzielung einer vollkommenen Abdichtung mit noch größerer Sicherheit zu gewährleisten, kann vor
dem Einsetzen des Leiters in die Öffnung noch ein Klebstoff, beispielsweise ein Epoxidharz, auf eine der in
Berührung kommenden Flächen aufgebracht werden; dies ist im allgemeinen jedoch nicht erforderlich. Auf
jeden Fall sollte aber die Oberfläche der öffnung 3 möglichst glatt bearbeitet sein.
Wenn bei der Ausführungsform von Fig. 1 und 2 der Leiter 1 aus Aluminium besteht, kann die Wand 2 aus
einem beliebigen Material bestehen, das etwa den gleichen Wärmeausdehungskoeffizienten wie Aluminium
hat und natürlich ebenfalls Aluminium sein kann.
Eine auf diese Weise ausgebildete isolierte Durchführung, bei der die Isolierschicht 5 aus Aluminiumoxid
besteht, das durch anodische Oxidation gebildet worden ist, ergibt eine ausgezeichnete elektrische Isolierung des
Leiters 1 gegenüber der Wand 2. Die Durchführung ist gasdicht mit einer Heliumleckrate von weniger als
To-8 mbar · l/s. Sie ist druckfest für Drücke bis mindestens 200 Bar und daher für Druckanlagen
geeignet Die Isolation ist hochtemperaturfest und gegen chemische Einwirkungen äußerst beständig. Da
die Isolation ferner sehr wenig Feuchtigkeit aufnimmt, ist die Durchführung auch für Hochvakuumanlagen
geeignet Von besonderem Vorteil ist die Tatsache, daß die Durchführung alle diese Eigenschaften trotz des
großen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium bei wechselnden Temperaturen beibehält, wenn
Leiter und Wand etwa den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben, da sich der unterschiedliche
Wärmeausdehnungskoeffizient von Aluminiumoxid wegen der geringen Dicke und der guten Haftung der
Aluminiumoxidschicht nicht auswirkt
In F i g. 3 ist eine andere Ausführungsform dargestellt,
bei der eine Isolierschicht 6, anstatt auf dem Leiter 1, auf der Umfangsfläche der konischen öffnung 3 auf eine der
zuvor geschilderten Weisen gebildet ist Wenn die Wand 2 aus Aluminium besteht, wird die Isolierschicht 6
vorzugsweise wieder durch anodische Oxidation gebildet. Der Leiter 1 kann in diesem Fall aus jedem
beliebigen Material bestehen, das etwa den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Aluminium hat,
insbesondere natürlich auch aus Aluminium.
Schließlich ist es auch möglich, Isolierschichten 5 und 6 sowohl auf der Außenfläche des Leiters 1 als auch aul
ίο der Umfangsfläche der öffnung 3 zu bilden, wie in
F i g. 4 dargestellt ist Falls sowohl der Leiter 1 als auch die Wand 2 aus Aluminium bestehen, werden diese
Isolierschichten vorzugsweise wieder durch anodische Oxidation gebildet
In allen diesen Fällen kann die Hersteilung und Verbindung der Teile in der zuvor für die Ausführungsform von F i g. 1 und 2 geschilderten Weise erfolgen
und es werden auch immer die angegebenen vorteilhaften Eigenschaften der isolierten Durchführung erhalten.
Die beschriebene Ausbildung der isolierten Durchführung eignet sich für jede beliebige Art und Form des
Durchführungsteils. Als Beispiel zeigt Fig.5 ein Durchführungsteil in Form eines zylindrischen Leiters
la, wobei natürlich auch die Bohrung 3a zylindrisch ist Dabei ist die Isolierschicht 5a auf dem Leiter 1 a gebildet
beispielsweise durch anodische Oxidation, wenn der Leiter la aus Aluminium besteht Die Wand 2a kann aus
dem gleichen Material wie der Leiter la bestehen, oder aus einem beliebigen Material, das etwa den gleicher
Wärmeausdehnungskoeffizienten wie das Material des Leiters la hat. Natürlich können die verschiedenen ir
Fig.2, 3 und 4 dargestellten Varianten sinngemäO
angewendet werden. Die Ausführungsform von F i g. 5 eignet sich besonders für eine Verbindung der Teile
durch das zuvor beschriebene Aufschrumpf verfahren die öffnung 3a wird zu diesem Zweck mit entsprechend
enger Passung ausgebildet
Die Bildung der Isolierschicht 5 durch anodische Oxidation von Aluminium ist nicht auf den FaI
beschränkt, daß wenigstens eines der beiden Teile dei Durchführung (Durchführungsteil, Wandteil) aus Aluminium
besteht Dieses Prinzip läßt sich vielmehr auch dann anwenden, wenn keines der beiden Teile au«
Aluminium besteht, wie in F i g. 6 gezeigt ist. Als Beispie ist in F i g. 6 wieder die Form des Leiters 1 von F i g. 1
dargestellt, doch besteht nunmehr weder der Leiter 1 noch die Wand 2 aus Aluminium; diese beiden Teile
können aus beliebigen Materialien bestehen, die etws den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten habet.
Auf den ganzen konischen Abschnitt 4 und dit anschließenden Randbereiche der zylindrischen Abschnitte
des Leiters 1 ist eine Aluminiumschicht Ί aufgebracht, und eine Aluminiumoxidschicht 8 ist durcr
anodische Oxidation der Oberfläche dieser Aluminium
schicht 7 gebildet Die Aluminiumschicht 7 kann ζ. Β durch Metallspritzen, Aufdampfen im Vakuum odei
galvanisches Auftragen von Aluminium aus aluminium organischen aprotischen Elektrolyten aufgebracht wer
den.
Nach der Bildung der Aluminiumoxidschicht könnet dann die Teile in einer der zuvor beschriebenen Weiser
zusammengefügt werden. Infolge der geringen Dicket der Aluminiumschicht 7 und der Aluminiumoxidschich
5 werden die vorteilhaften Eigenschaften der isoliertei
<"> Durchführung einschließlich der Wechseltemperaturfe
stigkeit auch dann erhalten, wenn der Wärmeausdeh nungskoeffizient des Materials des Leiters 1 und dei
Wand 2 von den Wärmeausdehnungskoeffizienten voi
Aluminium und Aluminiumoxid verschieden ist.
In sinngemäßer Übertragung der Varianten der Fig.3 und 4 kann natürlich eine Aluminiumschicht
anstatt auf dem Leiter 1 auf der Umfangsfläche der öffnung 3 oder auch auf jedem der beiden Teile
angebracht und anschließend durch anodische Oxida-
10
tion mit einer Aluminiumoxidschicht versehen werden.
In allen Fällen ist unter »Aluminium« nicht nur reines
Aluminium zu verstehen, sondern auch jede Aluminiumlegierung, auf der durch Oberflächenoxidation, insbesondere
anodische Oxidation, eine Aluminiumoxidschicht gebildet werden kann.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (1)
- Patentansprüche:1. Elektrisch isolierte Durchführung eines Durchführungsteils durch eine öffnung in einem Wandteil, mit einer zwischen den einander zugewandten Durchführungsflächen der beiden Teile angebrachten Isolation, dadurch gekennzeichnet, daß Wandteil (2) und Durchführungsteil (1) aus Materialien mit im wesentlichen gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten bestehen und daß die Isolation (5) eine vor dem Zusammenfügen der beiden Teile an der Durchführungsfläche wenigstens eines der beiden Teile festhaftend gebildete dünne Isolierschicht aus elektrisch isolierendem Material ist.2. Durchführung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierschicht eine Dicke in der Größenordnung von 100 μπι oder weniger hat.3. Durchführung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierschicht eine Dicke zwischen 10 und 100 μπι hat.4. Durchführung nach einem der Ansprüche 1 bis3, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierschicht die sich an die Durchführungsflächen anschließenden Randbereiche der Oberfläche des betreffenden Teils bedeckt.5. Durchführung nach einem der Ansprüche 1 bis4, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierschicht aus Glas, Siliciumoxid oder Aluminiumoxid besteht.6. Durchführung nach einem der Ansprüche 1 bis5, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierschicht durch Aufstäuben im Vakuum aufgebracht ist.7. Durchführung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierschicht durch Oberflächenoxidation gebildet ist.8. Durchführung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eines der beiden Teile wenigstens im Durchführungsbereich aus Aluminium besteht und daß die Isolierschicht eine durch Oxidation des Aluminiums gebildete Schicht aus Aluminiumoxid ist.9. Durchführung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Aluminiumoxid durch anodische Oxidation gebildet ist.10. Durchführung nach Ansprüche oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchführungsteil (I) aus Aluminium und das Wandteil (2) aus einem Material mit dem gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Aluminium besteht, und daß die Isolierschicht (5) durch Oxidation des Aluminiums an der Außenfläche des Durchführungsteils gebildet ist (Fig. 2).11. Durchführung nach Ansprüche oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Wandteil (2) aus Aluminium und das Durchführungsteil (1) aus einem Material mit dem gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Aluminium besteht, und daß die Isolierschicht (5) durch Oxidation des Aluminiums an der Umfangsfläche der öffnung gebildet ist (F i g. 3).12. Durchführung nach Ansprüche oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl das Durchführungsteil (I) als auch das Wandteil (2) aus Aluminium bestehen, und daß an der Durchführungsfläche jedes der beiden Teile eine Isolierschicht (5, 6) durch Oxidation des Aluminiums gebildet ist (F i g. 4).13. Durchführung nach Ansprüche oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl das Durchführunesteil als auch das Wandteil aus einem anderen Material als Aluminium bestehen, daß wenigstens auf eines der beiden Teile im Durchführungsbereich eine Schicht (7) aus Aluminium aufgebracht ist, und daß die Isolierschicht (8) durch Oxidation der Oberfläche der Aluminiumschicht gebildet ist (F ig. 6).14. Durchführung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Aluminiumschicht durch Metallspritzen aufgebracht istίο 15. Durchführung nach Anspruch 13, dadurchgekennzeichnet, daß die Aluminiumschicht durch Aufdampfen aufgebracht ist.16. Durchführung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Aluminiumschicht galva-S nisch aufgebracht ist.17. Durchführung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchführungsteil in der öffnung des Wandteils im Preßsitz befestigt ist.18. Durchführung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchführungsteil in der öffnung des Wandteils im Aufschrumpfverfahren durch Erhitzung und anschließende Abkühlung des Wandteils befestigt ist.19. Durchführung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die miteinander in Berührung kommenden Durchführungsflächen der beiden Teile ein Klebstoff eingebracht ist.20. Durchführung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Klebstoff ein Epoxidharz ist.
Priority Applications (8)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19762603360 DE2603360C2 (de) | 1976-01-29 | 1976-01-29 | Elektrisch isolierte Durchführung |
| CH1054876A CH612545A5 (en) | 1976-01-29 | 1976-08-19 | Electrically insulated bushing |
| SE7609244A SE441553B (sv) | 1976-01-29 | 1976-08-19 | Elektriskt isolerad genomforing |
| IT2667276A IT1064974B (it) | 1976-01-29 | 1976-08-30 | Passaggio isolato flettricamente |
| NL7609811A NL7609811A (nl) | 1976-01-29 | 1976-09-03 | Elektrisch geisoleerde doorvoer. |
| FR7626912A FR2339941A1 (fr) | 1976-01-29 | 1976-09-07 | Traversee isolee electriquement |
| GB4180676A GB1562092A (en) | 1976-01-29 | 1976-10-07 | Electrically insulated leadthrough assembly |
| JP671077A JPS5293993A (en) | 1976-01-29 | 1977-01-24 | Insulating and leadinggin method of leaddin wire |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19762603360 DE2603360C2 (de) | 1976-01-29 | 1976-01-29 | Elektrisch isolierte Durchführung |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE2603360B1 DE2603360B1 (de) | 1977-06-08 |
| DE2603360C2 true DE2603360C2 (de) | 1978-02-23 |
Family
ID=5968555
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE19762603360 Expired DE2603360C2 (de) | 1976-01-29 | 1976-01-29 | Elektrisch isolierte Durchführung |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5293993A (de) |
| CH (1) | CH612545A5 (de) |
| DE (1) | DE2603360C2 (de) |
| FR (1) | FR2339941A1 (de) |
| GB (1) | GB1562092A (de) |
| IT (1) | IT1064974B (de) |
| NL (1) | NL7609811A (de) |
| SE (1) | SE441553B (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4113701A1 (de) * | 1991-04-26 | 1992-10-29 | Messer Griesheim Gmbh | Stromdurchfuehrung |
| DE102005022403A1 (de) * | 2005-05-13 | 2006-11-23 | Robert Bosch Gmbh | Anordnung zum Anschluss eines Schaltungsträgers |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3214487A1 (de) * | 1982-04-20 | 1983-10-27 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Leitungsdurchfuehrung fuer hf-energie |
| FI872893L (fi) * | 1987-06-30 | 1988-12-31 | Tapio Toivanen | Genomfoering och foerfarande foer realisering av den. |
| DE10335348B4 (de) * | 2003-08-01 | 2006-02-16 | Temic Automotive Electric Motors Gmbh | Elektrische Leitungsdurchführung |
| DE102010001273A1 (de) * | 2009-12-30 | 2011-07-07 | Endress + Hauser GmbH + Co. KG, 79689 | Vorrichtung mit koaxialem Aufbau |
| DE102015223910A1 (de) | 2015-12-01 | 2017-06-01 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg | System aus einem ersten Bauteil mit einem Leiter und einem Trennwandelement und ein Verfahren zur Herstellung des Systems |
| JP7282059B2 (ja) * | 2019-07-24 | 2023-05-26 | ショット日本株式会社 | 気密端子 |
| WO2021015049A1 (ja) * | 2019-07-24 | 2021-01-28 | ショット日本株式会社 | 気密端子 |
| EP3826035A1 (de) * | 2019-11-20 | 2021-05-26 | ABB Power Grids Switzerland AG | Zugstangenbuchse mit abgedichtetem unterem kontakt |
| JP2022188003A (ja) * | 2021-06-08 | 2022-12-20 | ショット アクチエンゲゼルシャフト | 電気フィードスルー |
| EP4102518A1 (de) * | 2021-06-08 | 2022-12-14 | Schott Ag | Elektrische durchführung |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3302961A (en) * | 1961-04-14 | 1967-02-07 | Philips Corp | Compression ceramic-metal seal |
-
1976
- 1976-01-29 DE DE19762603360 patent/DE2603360C2/de not_active Expired
- 1976-08-19 CH CH1054876A patent/CH612545A5/xx not_active IP Right Cessation
- 1976-08-19 SE SE7609244A patent/SE441553B/xx not_active IP Right Cessation
- 1976-08-30 IT IT2667276A patent/IT1064974B/it active
- 1976-09-03 NL NL7609811A patent/NL7609811A/xx not_active Application Discontinuation
- 1976-09-07 FR FR7626912A patent/FR2339941A1/fr active Granted
- 1976-10-07 GB GB4180676A patent/GB1562092A/en not_active Expired
-
1977
- 1977-01-24 JP JP671077A patent/JPS5293993A/ja active Granted
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4113701A1 (de) * | 1991-04-26 | 1992-10-29 | Messer Griesheim Gmbh | Stromdurchfuehrung |
| DE102005022403A1 (de) * | 2005-05-13 | 2006-11-23 | Robert Bosch Gmbh | Anordnung zum Anschluss eines Schaltungsträgers |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2339941B1 (de) | 1979-09-28 |
| JPS5610855B2 (de) | 1981-03-11 |
| NL7609811A (nl) | 1977-08-02 |
| JPS5293993A (en) | 1977-08-08 |
| FR2339941A1 (fr) | 1977-08-26 |
| DE2603360B1 (de) | 1977-06-08 |
| GB1562092A (en) | 1980-03-05 |
| IT1064974B (it) | 1985-02-25 |
| CH612545A5 (en) | 1979-07-31 |
| SE441553B (sv) | 1985-10-14 |
| SE7609244L (sv) | 1977-07-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE19680505C2 (de) | Peltier-Effekt-Modul und Verfahren zu seiner Herstellung | |
| DE2603360C2 (de) | Elektrisch isolierte Durchführung | |
| DE1665554A1 (de) | Kabelfoermiger Supraleiter | |
| DE2411212A1 (de) | Druckmesseinrichtung | |
| DE3315583A1 (de) | Ein elektrisches bauteil tragendes, gut kuehlbares schaltungsmodul | |
| DE2937050A1 (de) | Flachpaket zur aufnahme von elektrischen mikroschaltkreisen und verfahren zu seiner herstellung | |
| DE102013111442A1 (de) | Mehrfachbeschichteter anodisierter Draht und Verfahren zu seiner Herstellung | |
| EP3960948B1 (de) | Temperaturstabiles vakuumisolationselement | |
| DE2159531A1 (de) | Metall-keramik-durchfuehrung | |
| DE19634424A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Strombegrenzers mit einem Hochtemperatursupraleiter | |
| DE3433984A1 (de) | Waermerohr aus aluminium oder stahl | |
| EP0933626B1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Sensors und elektrischer Sensor | |
| DE2937051A1 (de) | Flachpaket zur aufnahme von elektrischen mikroschaltkreisen und verfahren zu seiner herstellung | |
| DE1279201B (de) | Halbleiteranordnung | |
| DE2109619B2 (de) | Verfahren zum einbauen eines festelektrolytkondensators in ein gehaeuse | |
| DE19819283C1 (de) | Mineralisolierte elektrische Leitung | |
| DE1800307B1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines metallischen Mehrschichtenverbundrohres | |
| DE102010014700A1 (de) | Folienableiter für Flachzellen und Verfahren zu dessen Herstellung | |
| DE2750002A1 (de) | Spannungsstosschutzvorrichtung | |
| EP1995738A1 (de) | Elektrischer Leiter | |
| DE19600069C2 (de) | Elektrischer PTC-Heizkörper | |
| DE4219953C2 (de) | Herstellung von Druckglasdurchführungen mit Fassungen aus ausscheidungshärtbaren Legierungen | |
| EP0357910B1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines supraleitenden langgestreckten Gutes aus einem beschichteten gewellten Metallrohr | |
| DE2811050A1 (de) | Elektrische wicklung | |
| DE7602482U1 (de) | DurchfUhrungselektrode |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| B1 | Publication of the examined application without previous publication of unexamined application | ||
| C2 | Grant after previous publication (2nd publication) |