JP2005008864A5 - - Google Patents
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図4は、電解酸化重合における重合電極の各種配置例を示す。この図に示されているとおり、電解酸化重合は、膜を形成する対象となる膜形成母体(予め導電性を付与された陽極導体1)、重合用陽極(陽電極)7および重合用陰極(陰電極)8を重合溶液9に浸漬して行う。陽極7および陰極8は電源12に接続されている。通常、陽極7は、膜形成母体1の近傍に固定される。このとき、陽極7および陰極8は、図4に示すように、これら電極7、8の間に膜形成母体1の少なくとも一部が介在するように配置することが好ましい。
また、研磨により本実施例と比較例で得られたコンデンサの断面を出した後、1mol/リットルの過塩素酸水溶液中で超音波照射することで、第1の導電性高分子層(化学重合層)と第2の導電性高分子層(電解酸化重合層)との界面を出し、顕微鏡観察したところ、第1の導電性高分子層10の断面の陽極導体1からの剥離距離dと、断面の陽極導体方向の長さLとの比率d/L(図5C)は、本実施例でほぼ0.02以下、比較例では0.03以上であった。
こうして得た各固体電解コンデンサについて、周波数120Hzおよび100kHzにおける静電容量と、周波数100kHzにおけるESRとを測定した。さらに、各固体電解コンデンサに電圧2.5Vを印加し、30秒後の電流を測定して漏れ電流とした。結果を表1に示す。表1では、上段にサンプル数20個について最小値と最大値、下段に平均値をそれぞれ示す。
表1に示したとおり、過飽和水蒸気雰囲気で重合させることにより大容量、低ESR、低漏れ電流の電解コンデンサが得られていることがわかる。また、酸素濃度(酸素分圧)を低減でき、導電性高分子の酸素劣化を低減でき低抵抗の導電性高分子を得たことと、膜剥離が小さい導電性高分子を得たことにより低いESRと大きい容量との両立に適した固体電解コンデンサが得られている。実施例2と同様の結果が得られ、過飽和水蒸気中での重合が幅広く適用できることがわかる。
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