EP1281185A1 - Ethylenglykolmischung, al-elektrolyt-kondensator mit der ethylenglykolmischung und verwendung der ethylenglykolmischung - Google Patents

Ethylenglykolmischung, al-elektrolyt-kondensator mit der ethylenglykolmischung und verwendung der ethylenglykolmischung

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EP1281185A1
EP1281185A1 EP01929239A EP01929239A EP1281185A1 EP 1281185 A1 EP1281185 A1 EP 1281185A1 EP 01929239 A EP01929239 A EP 01929239A EP 01929239 A EP01929239 A EP 01929239A EP 1281185 A1 EP1281185 A1 EP 1281185A1
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EP
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ethylene glycol
glycol mixture
weight
mixture
electrolyte
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Withdrawn
Application number
EP01929239A
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English (en)
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Inventor
Thomas Ebel
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TDK Electronics AG
Original Assignee
Epcos AG
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Publication date
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    • 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
    • H01G9/022Electrolytes; Absorbents

Definitions

  • the invention relates to an ethylene glycol mixture which, in addition to ethylene glycol, also comprises ammonium pentaborate.
  • the invention further relates to an aluminum electrolytic capacitor with the ethylene glycol mixture as the electrolyte.
  • the invention relates to the use of the ethylene glycol mixture.
  • Ethylene glycol mixtures of the type mentioned at the outset which contain ammonium pentaborate (NH4B5O8 x 4 H2O).
  • the ammonium pentaborate forms ions in the ethylene glycol, so that the known ethylene glycol mixtures can be used as the electrolyte in Al electrolytic capacitors.
  • Aluminum electrolytic capacitors are constructed as a layer stack of a cathode foil, which can be, for example, a thin, roughened Al foil with a thickness between 20 and 50 ⁇ m, and an anode foil, for example an approximately 100 ⁇ m thick, roughened Al foil can be and which has a dielectric oxide layer which is applied directly to the film by electrochemical processes.
  • the cathode foil also has a thin, approximately 1.5-3 nm thick oxide layer.
  • the layer stack is usually in the form of a roll wound on a mandrel, which is built into an aluminum cup
  • the foils are usually designed as a winding wound on a winding mandrel.
  • the known ethylene glycol mixtures have the disadvantage that they contain a very high proportion of water with up to 40 percent by weight.
  • the oxide layers on the anode or cathode foil are attacked by the water. By attacking the cathode oxide, the cathode foil is exposed and hydrogen gas is generated. This will limit the life of the capacitor.
  • the attack on the oxide of the anode foil causes cracks present in the oxide to be enlarged, as a result of which the residual current flowing in the capacitor becomes larger.
  • An increased residual current leads to increased gas formation through electrolysis of the operating electrolyte. For this reason, an increase in the residual current is undesirable.
  • the known ethylene glycol mixtures have the disadvantage that the relatively high water content is also associated with higher conductivities.
  • the known electrolytic capacitors which use the known ethylene glycol mixtures as the electrolyte, therefore have the disadvantage of a low spark voltage.
  • the known electrolytic capacitors are not for operation at a voltage of. suitable for more than 500 volts.
  • the aim of the present invention is therefore to provide an ethylene glycol mixture which is suitable as an electrolyte for an Al electrolyte capacitor and which has a low water content and a high spark voltage.
  • the invention provides an ethylene glycol mixture with: a) 20-70% by weight ethylene glycol b) 1-10% by weight ammonium pentaborate c) 1-10% by weight mannitol d) 0-1.0% by weight 4-nitrobenzoic acid e) 0-0, 5% by weight ammonium hypophosphite f) 3 - 35% by weight diethylene glycol monobutyl ether g) 2 - 10% by weight of a mixture of dimer and trimer acids.
  • the ethylene glycol mixture according to the invention can also contain small amounts of other customary components which do not impair the desired properties of the mixture.
  • the ethylene glycol mixture according to the invention has the advantage that it has a low water content.
  • the water content of the ethylene glycol mixture can be reduced because the dimer and trimer acids contained in the ethylene glycol mixture have long-chain carboxylic acids with good electrical conductivity. The conductivity of the ethylene glycol mixture is therefore not affected by the reduced water content.
  • the presence of long-chain carboxylic acids is essential for the electrical conductivity of the ethylene glycol mixture. Because of the good electrical conductivity, the boron ion content in the ethylene glycol mixture according to the invention can also be reduced without the conductivity of the ethylene glycol mixture being impaired. Furthermore, the long-chain carboxylic acids have the advantage of a high spark voltage.
  • an ethylene glycol mixture is particularly advantageous
  • this ethylene glycol mixture can also contain small amounts of other conventional components which do not impair the desired properties of the mixture. In experiments, it has proven to be particularly suitable for use in an aluminum electrolytic capacitor.
  • the mixture of dimer and trimer acids can comprise dimer or trimer acids which are selected from the following list of CAS numbers: 61788-89-4, 68783-41-5, 68937-90 -6.
  • dimer and trimer acids are supplied by the Henkel Corporation Chemicals Group under the product name EMPOL. These are viscous liquids that are produced by oligomerization of C ] _g acids. Although they are actually a mixture of dibasic, tribasic and monobasic acids, idealized structural formulas can be given for the dimer and the trimer acids.
  • the dimer acids contain small amounts of intermediate esters, while the trimer acids contain anhydrides.
  • the dimer acid is a C3g aliphatic, dibasic acid.
  • Their structure consists of a long-chain bicarboxylic acid with two alkyl side chains. The structure contains at least one ethylene bond and a further bond which results from the polymerization of the two unsaturated acid molecules which form the dimer acid.
  • the trimer acid is a C54 long chain tricarboxylic acid. A possible structure of trimer acid is similar to that of a dimer acid, but it is more complex due to its additional number of 18 carbon atoms.
  • the trimer acid has three or more alkyl side chains and at least one ethylenic binding site.
  • the invention specifies an Al electrolytic capacitor in which the electrolyte is the ethylene glycol mixture according to the invention.
  • the capacitor has a layer stack with an anode layer and a cathode layer.
  • a separating layer impregnated with the electrolyte is arranged between the anode layer and the cathode layer.
  • the anode and cathode layers each have an oxide layer.
  • the anode layer and the cathode layer consist of aluminum, while the oxide layers consist of aluminum oxide.
  • the water content of a known ethylene glycol mixture can be reduced from 15% to 2.6%. Due to the low water content, the oxide layers of the capacitor are not attacked as much. On the one hand, this means that the residual current and thus the gas formation in the condenser is reduced. On the other hand, this also reduces the attack on the oxide of the cathode layer or on the cathode layer itself, which extends the life of the capacitor.
  • ESR electrostatic serial resistance
  • the invention specifies the use of the ethylene glycol mixture as an electrolyte in an Al electrolyte capacitor for voltages between 500 and 600 volts. Because of the high dielectric strength, the ethylene glycol mixture according to the invention has the advantage that it is suitable as an electrolyte for an Al electrolyte capacitor for voltages up to 600 volts.
  • the figure shows the layer stack of an aluminum electrolytic capacitor according to the invention in a schematic cross section.
  • the layer stack of the electrolytic capacitor according to the invention consists of an anode layer 1, which has a first oxide layer 4 on its upper side.
  • the anode layer 1 is an aluminum foil approximately 50-120 ⁇ m thick.
  • the first oxide layer 4 consists of aluminum oxide and has a thickness between 1 and 10 ⁇ m.
  • a separating layer 3 is arranged above the first oxide layer 4.
  • the separating layer 3 has a thickness between 30 and 200 ⁇ m and is preferably made of paper.
  • a cathode layer 2 is arranged above the separating layer 3 and has a second oxide layer 5 on its side facing the separating layer 3.
  • the cathode layer 2 consists of aluminum and has a thickness between 20 and 60 ⁇ m.
  • the second oxide layer consists of aluminum oxide and has one Thickness between 1.5 and 3 nm.
  • the second oxide layer 5 is an oxide layer of the cathode layer 2 produced by annealing.
  • the anode layer 1 and the cathode layer 2 are each connected to a capacitor connection 6 in an electrically conductive manner.
  • the layer stack shown in the figure is usually in the form of a roll wound on a mandrel, which is built into an aluminum cup.
  • the separating layer 3 is impregnated with an ethylene glycol mixture according to the invention, with dimeric and / or trimeric acids of the EMPOL product class from Henkel being used. With the help of this ethylene glycol mixture, an electrolytic capacitor could be realized which has a capacitance of 130 mF and an effective resistance of 500 m ⁇ at a frequency of 120 Hz.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Ethylenglykolmischung mit: a) 20 - 70 Gew. -% Ethylenglykol, b) 1-10 Gew. -% Ammoniumpentaborat, c) 1- 10 Gew. -% Mannit, d) 0-1, 0 Gew. -% 4-Nitrobenzoesäure, e) 0-0,5 Gew. -% Ammoniumhypophosphit, f) 3 - 35 Gew. -% Diethylenglykolmonobutylether, g) 2 - 10 Gew. -% eines Gemisches aus Dimer- und Trimersäuren. Durch Verwendung eines Gemisches aus Dimer- und Trimersäuren kann der Wassergehalt des Elektrolyten verringert werden. Dadurch verringert sich der Reststrom und die Haltbarkeit des Kondensators verbessert sich. Ferner betrifft die Erfindung einen Al-Elektrolyt-Kondensator mit der erfindungsgemässen Ethylenglykolmischung als Elektrolyt. Darüber hinaus betrifft die Erfindung die Verwendung der Ethylenglykolmischung.

Description

Beschreibung
Ethylenglykolmischung, AI-Elektrolyt-Kondensator mit der Ethylenglykolmischung und Verwendung der Ethylenglykolmi- schung
Die Erfindung betrifft eine Ethylenglykolmischung, die neben Ethylenglykol noch Ammoniumpentaborat umfaßt. Ferner betrifft die Erfindung einen Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit der Ethylenglykolmischung als Elektrolyt. Darüber hinaus betrifft die Erfindung die Verwendung der Ethylenglykolmischung.
Es sind Ethylenglykolmischungen der eingangs genannten Art bekannt, die Ammoniumpentaborat (NH4B5O8 x 4 H2O) enthalten. Das Ammoniumpentaborat bildet im Ethylenglykol Ionen, so daß die bekannten Ethylenglykolmischungen als Elektrolyt in AI- Elektrolyt-Kondensatoren verwendet werden können.
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind aufgebaut als Schichtstapel aus einer Kathodenfolie, die beispielsweise eine dünne, aufgerauhte Al-Folie mit einer Dicke zwischen 20 und 50 μm sein kann, und einer Anodenfolie, die beispielsweise eine ca. 100 μm dicke, aufgerauhte Al-Folie sein kann und die eine dielektrisch wirksame Oxidschicht aufweist, die durch elektrochemische Verfahren direkt auf der Folie aufgebracht ist. Auch die Kathodenfolie weist eine dünne, ca. 1,5- 3 nm dicke Oxidschicht auf. Der Schichtstapel liegt üblicherweise in Form eines auf einen Dorn gewickelten Wickels vor, der in einen Aluminiumbecher eingebaut ist
Zwischen den Folien befindet sich eine ein- oder mehrlagige Papierschicht, die mit dem Betriebselektrolyten imprägniert wird. Dieser Betriebselektrolyt stellt die eigentliche Kathode dar. Die Folien sind üblicherweise als auf einen Wickel- dorn gewickelter Wickel ausgeführt. Die bekannten Ethylenglykolmischungen haben den Nachteil, daß sie mit bis zu 40 Gewichtsprozent einen sehr hohen Anteil an Wasser enthalten. Durch das Wasser werden die Oxidschichten auf der Anoden- bzw. Kathodenfolie angegriffen. Durch den An- griff auf das Kathodenoxid wird die Kathodenfolie freigelegt und es entsteht Wassersto fgas. Dadurch wird die Lebensdauer des Kondensators begrenzt .
Der Angriff auf das Oxid der Anodenfolie bewirkt, daß im Oxid vorhandene Risse vergrößert werden, wodurch der im Kondensator fließende Reststrom größer wird. Ein vergrößerter Rest- strom führt zu verstärkter Gasbildung durch Elektrolyse des Betriebselektrolyten. Aus diesem Grund ist eine Vergrößerung des RestStroms unerwünscht.
Des weiteren haben die bekannten Ethylenglykolmischungen den Nachteil, daß der relativ hohe Wassergehalt auch mit höheren Leitfähigkeiten verbunden ist. Daher haben die bekannten Elektrolyt-Kondensatoren, die die bekannten Ethylenglykolmi- schungen als Elektrolyt verwenden, den Nachteil einer niedrigen Funkenspannung. Somit sind die bekannten Elektrolyt- Kondensatoren nicht für den Betrieb bei einer Spannung von . mehr als 500 Volt geeignet.
Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Ethylenglykolmischung anzugeben, die als Elektrolyt für einen Al- Elektrolyt-Kondensator geeignet ist und die einen geringen Wassergehalt sowie eine hohe Funkenspannung aufweist .
Dieses Ziel wird erfindungsgemäß durch eine Ethylenglykolmischung nach Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung, ein Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit der erfindungsgemäßen Ethylenglykolmischung und eine Verwendung der Erfindung sind den weiteren Ansprüchen zu entnehmen.
Die Erfindung gibt eine Ethylenglykolmischung an mit: a) 20 - 70 Gew.-% Ethylenglykol b) 1-10 Gew.-% Ammoniumpentaborat c) 1 - 10 Gew.-% Mannit d) 0-1,0 Gew.-% 4-Nitrobenzoesäure e) 0-0,5 Gew.-% Ammoniumhypophosphit f) 3 - 35 Gew.-% Diethylenglykolmonobutylether g) 2 - 10 Gew.-% eines Gemisches aus Dimer- und Trimersäuren.
Neben diesen wesentlichen Bestandteilen kann die erfindungs- gemäße Ethylenglykolmischung noch geringe Mengen weiterer üblicher Bestandteile enthalten, die die gewünschten Eigenschaften der Mischung nicht beeinträchtigen.
Die erfindungsgemäße Ethylenglykolmischung hat den Vorteil, daß sie einen geringen Wassergehalt aufweist. Der Wassergehalt der Ethylenglykolmischung kann reduziert werden, weil die in der Ethylenglykolmischung enthaltenen Dimer- und Trimersäuren langkettige Carbonsäuren mit einer guten elektrischen Leitfähigkeit aufweisen. Deshalb wird die Leitfähigkeit der Ethylenglykolmischung durch den reduzierten Wassergehalt nicht beeinträchtigt.
Neben dem Wassergehalt ist das Vorhandensein von langkettigen Carbonsäuren wesentlich für die elektrische Leitfähigkeit der Ethylenglykolmischung. Aufgrund der guten elektrischen Leitfähigkeit kann auch der Bor-Ionengehalt in der erfindungsgemäßen Ethylenglykolmischung reduziert werden, ohne daß die Leitfähigkeit der Ethylenglykolmischung beeinträchtigt wird. Ferner weisen die langkettigen Carbonsäuren den Vorteil einer hohen Funkenspannung auf .
Es ist darüber hinaus eine Ethylenglykolmischung besonders vorteilhaft, die
a) 50 - 60 Gew.-% Ethylenglykol b) 2-4,5 Gew.-% Ammoniumpentaborat c) 1 - 4 Gew.-% Mannit d) 0,2-0,7 Gew.-% 4-Nitrobenzoesäure e) 0-0,2 Gew. -% Ammoniumhypophosphit f) 15 - 22 Gew.-% Diethylenglykolmonobutylether g) 3 - 9 Gew.-% eines Gemisches aus Dimer- und Trimersäuren enthält .
Neben diesen wesentlichen Bestandteilen kann diese Ethylenglykolmischung noch geringe Mengen weiterer üblicher Bestandteile enthalten, die die gewünschten Eigenschaften der Mischung nicht beeinträchtigen. Sie hat sich in Experimenten als besonders für den Einsatz in einem Aluminium-Elektrolyt- Kondensator geeignet erwiesen.
Das Gemisch aus Dimer- und Trimersäuren kann in einer beson- ders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung Dimer- oder Trimersäuren umfassen, die aus der folgenden Liste von CAS- Nummern ausgewählt sind: 61788-89-4, 68783-41-5, 68937-90-6.
Diese Dimer- und Trimersäuren werden unter dem Produktnamen EMPOL von der Firma Henkel Corporation Chemicals Group geliefert. Es handelt sich dabei um viskose Flüssigkeiten, die durch Oligomerisation von C]_g Säuren hergestellt werden. Obwohl sie in Wirklichkeit eine Mischung von dibasischen, tri- basischen und monobasischen Säuren darstellen, können idealisierte Strukturformeln für die Dimer- und die Trimersäuren angegeben werden. Die Dimersäuren enthalten kleine Mengen von Zwischenester, während die Trimersäuren Anhydride enthalten.
Die Dimersaure ist eine C3g-aliphatische, dibasische Säure. Ihre Struktur besteht aus einer langkettigen Bicarboxylsäure mit zwei Alkylseitenketten. Die Struktur enthält wenigstens eine Ethylenbindung und eine weitere Anbindung, die aus der Polymerisation der zwei ungesättigten Säuremoleküle resul- tiert, die die Dimersaure bilden. Dabei ist eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten zwischen den ursprünglich vorhandenen Säureketten bekannt . Die Trimersäure ist eine C54 langkettige Tricarboxylsäure. Eine mögliche Struktur der Trimersäure ist ähnlich der einer Dimersaure, jedoch ist sie komplexer aufgrund ihrer zusätzli- chen Anzahl von 18 Kohlenstoffatomen. Die Trimersäure weist drei oder mehr Alkylseitenketten sowie mindestens eine ethy- lenische Bindungsstelle auf.
Ferner gibt die Erfindung einen Al-Elektrolyt-Kondensator an, bei dem der Elektrolyt die erfindungsgemäße Ethylenglykolmischung ist. Der Kondensator weist einen SchichtStapel mit einer Anodenschicht und einer Kathodenschicht auf. Zwischen der Anodenschicht und der Kathodenschicht ist eine mit dem Elektrolyten getränkte Trennschicht angeordnet . Auf ihren der Trennschicht zugewandten Seiten weisen die Anoden- und die Kathodenschicht jeweils eine Oxidschicht auf. Die Anodenschicht und die Kathodenschicht bestehen aus Aluminium, während die Oxidschichten aus Aluminiumoxid bestehen.
Mit den genannten Dimersauren und Trimersäuren kann der Wassergehalt einer bekannten Ethylenglykolmischung von 15% auf 2,6% reduziert werden. Aufgrund des niedrigen Wassergehalts, werden die Oxidschichten des Kondensators nicht so stark angegriffen. Dies führt einerseits dazu, daß der Reststrom und damit die Gasbildung im Kondensator reduziert wird. Zum anderen ist dadurch auch der Angriff auf das Oxid der Kathodenschicht bzw. auf die Kathodenschicht selbst vermindert, was die Lebensdauer des Kondensators verlängert .
Aufgrund der in der Ethylenglykolmischung vorhandenen langkettigen Carbonsäuren, die eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweisen, kann ein Teil der in bekannten Ethylenglykolmischungen vorhandenen Bor-Ionen durch die Dimer- und Trimersäuren ersetzt werden, ohne daß eine Beeinträchtigung der elektrischen Leitfähigkeit des Elektrolyten stattfindet. Dadurch steigt der Wirkwiderstand (Electrostatic serial resi- stance ESR) des Kondensators bei Verwendung der erfindungsge- mäßen Ethylenglykolmischung, verglichen mit einer bekannten Ethylenglykolmischung, nicht an.
Bei Verwendung der von der Firma Henkel gelieferten Dimer- und Trimersäuren konnte eine Erhöhung der Funkenspannung von 620 Volt auf 680 Volt beobachtet werden.
Ferner gibt die Erfindung die Verwendung der Ethylenglykolmischung als Elektrolyt in einem AI-Elektrolyt-Kondensator für Spannungen zwischen 500 und 600 Volt an. Aufgrund der hohen Spannungsfestigkeit hat die erfindungsgemäße Ethylenglykolmischung den Vorteil, daß sie als Elektrolyt für einen AI- Elektrolyt-Kondensator für Spannungen bis zu 600 Volt geeignet ist.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbei- spiels und der dazu gehörigen Figur näher erläutert.
Die Figur zeigt den Schichtstapel eines erfindungsgemäßen Aluminium-Elektrolyt-Kondensators im schematischen Querschnitt .
Der SchichtStapel des erfindungsgemäßen Elektrolyt- Kondensators besteht aus einer Anodenschicht 1, die an ihrer Oberseite eine erste Oxidschicht 4 aufweist. Die Anodenschicht 1 ist eine Aluminiumfolie von ca. 50-120 μm Dicke. Die erste Oxidschicht 4 besteht aus Aluminiumoxid und weist eine Dicke zwischen 1 und 10 μm auf.
Über der ersten Oxidschicht 4 ist eine Trennschicht 3 angeordnet. Die Trennschicht 3 hat eine Dicke zwischen 30 und 200 μm und besteht vorzugsweise aus Papier. Über der Trennschicht 3 ist eine Kathodenschicht 2 angeordnet, die auf ihrer der Trennschicht 3 zugewandten Seite eine zweite Oxid- Schicht 5 aufweist. Die Kathodenschicht 2 besteht aus Aluminium und weist eine Dicke zwischen 20 und 60 μm auf. Die zweite Oxidschicht besteht aus Aluminiumoxid und weist eine Dicke zwischen 1,5 und 3 nm auf. Die zweite Oxidschicht 5 ist in diesem Beispiel eine durch Glühen erzeugte Oxidschicht der Kathodenschicht 2. Die Anodenschicht 1 und die Kathodenschicht 2 sind jeweils mit einem Kondensatoranschluß 6 elek- trisch leitend verbunden.
Der in der Figur gezeigte Schichtstapel liegt üblicherweise in Form eines auf einen Dorn gewickelten Wickels vor, der in einen Aluminiumbecher eingebaut ist.
Die Trennschicht 3 ist mit einer erfindungsgemäßen Ethylenglykolmischung getränkt, wobei Dimer- und/oder Trimersäu- ren der Produktklasse EMPOL von der Firma Henkel verwendet wurden. Mit Hilfe dieser Ethylenglykolmischung konnte ein Elektrolyt-Kondensator realisiert werden, der eine Kapazität von 130 mF aufweist und bei einer Frequenz von 120 Hz einen Wirkwiderstand von 500 mΩ hat.
Dies zeigt, daß bei Verwendung der erfindungsgemäßen Ethy- lenglykolmischung trotz des, verglichen mit bekannten Ethylenglykolmischungen, niedrigen Wassergehalts kein höherer Wirkwiderstand des Kondensators in Kauf genommen werden muß.. Dies rührt daher, daß die in der erfindungsgemäßen Ethylenglykolmischung vorhandenen Säuren eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweisen.
Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die beispielhaft gezeigte Ausführungsform, sondern wird in ihrer allgemeinsten Form durch Anspruch 1 und Anspruch 4 definiert.

Claims

Patentansprüche
1. Ethylenglykolmischung mit: a) 20 - 70 Gew.-% Ethylenglykol b) 1-10 Gew.-% Ammoniumpentaborat c) 1 - 10 Gew.-% Mannit d) 0-1,0 Gew.-% 4-Nitrobenzoesäure e) 0-0,5 Gew.-% Ammoniumhypophosphit f) 3 - 35 Gew.-% Diethylenglykolmonobutylether g) 2 - 10 Gew.-% eines Gemisches aus Dimer- und Trimersäuren .
2. Ethylenglykolmischung nach Anspruch 1 mit a) 50 - 60 Gew.-% Ethylenglykol b) 2-4,5 Gew.-% Ammoniumpentaborat c) 1 - 4 Gew.-% Mannit d) 0,2-0,7 Gew.-% 4-Nitrobenzoesäure e) 0-0,2 Gew.-% Ammoniumhypophosphit f) 15 - 22 Gew.-% Diethylenglykolmonobutylether g) 3 - 9 Gew.-% eines Gemisches aus Dimer- und Trimersäu- ren.
3. Ethylenglykolmischung nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das Gemisch aus Säuren Dimer- oder Trimersäuren aus der folgenden Liste von CAS-Nummern:
61788-89-4, 68783-41-5, 68937-90-6
umfaßt .
4. AI-Elektrolyt-Kondensator mit einer Ethylenglykolmischung nach Anspruch 1 bis 3 als Elektrolyt, der einen Schicht- Stapel mit einer Anoden- (1) und einer Kathodenschicht
(2) sowie einer dazwischenliegenden, mit dem Elektrolyten getränkten Trennschicht (3) aufweist, bei dem die Anoden- (1) und die Kathodenschicht (2) auf ihrer der Trenn- Schicht (3) zugewandten Seite jeweils eine Oxidschicht (4, 5) aufweisen.
Verwendung der Ethylenglykolmischung nach Anspruch 1 oder 2 als Elektrolyt in einem AI-Elektrolyt-Kondensator für Spannungen > 500 V.
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