JP4354244B2 - 電解コンデンサの駆動用電解液 - Google Patents
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また、ポリエチレングリコールは、平均分子量が1,000以下で、比較的重合度の小さいものは、電解液に対する溶解性は高いが耐電圧向上の効果が小さい。一方、平均分子量が1,000を超えると、耐電圧向上の効果は高いが、電解液に対する溶解性が低く、多量に添加できないという問題があった。
そして、ポリビニルアルコールは、少量の添加で電解液の耐電圧向上を図ることができるが、電解液に対する溶解性が著しく低いため、長時間の加熱、撹拌を必要とし、作業性、問題があった。
したがって、比抵抗の上昇を抑制しつつ、耐電圧の向上を図ることができ、かつ溶解性の向上も可能な電解液が求められていた。
すなわち、エチレングリコールを主成分とする溶媒に、有機カルボン酸またはその塩と、ホウ酸またはそのアンモニウム塩と、以下の化学式で示されるメタクリル酸−ジエチルスチルベストロール共重合体とを溶解し、メタクリル酸−ジエチルスチルベストロール共重合体の溶解量が、1.0〜30.0wt%であることを特徴とする電解コンデンサの駆動用電解液である。
また、上記共重合体を用いた電解液は、高温でも分解しにくく、ジエチルスチルベストロールの水酸基が電極箔に対する保護作用を示すため、製品の長期信頼性が改善される。
表1、2の組成で電解液を調合し、30℃における電解液の比抵抗および85℃における電解液の火花発生電圧(耐電圧)を測定し、表1、2の結果を得た。
また、メタクリル酸−ジエチルスチルベストロールを5.0wt%溶解した実施例3は、ポリエチレングリコールを同量溶解した従来例3よりも、比抵抗が10Ω・cm小さく、耐電圧が15V高くなっていることが分かる。
さらに、メタクリル酸−ジエチルスチルベストロールを1.0wt%溶解した実施例2は、ポリビニルアルコールを同量溶解した溶解した従来例5より比抵抗が10Ω・cm小さく、耐電圧が10V高くなっていることが分かる。
また、ポリエチレングリコールを10.0wt%、ポリビニルアルコールを5.0wt%とすると、完全に溶解しなかった。
1.0wt%未満では耐電圧向上の効果が少なく、30.0wt%を超えると耐電圧は向上するが、比抵抗が高くなるので、低比抵抗用途に不向きとなる。よって、メタクリル酸−ジエチルスチルベストロール共重合体の溶解量は、1.0〜30.0wt%の範囲が好ましい。
図1より明らかなように、平均分子量が1,000未満では耐電圧向上の効果が少ないが、2,000以上では耐電圧向上の効果が得られることが分かる。
ただし、平均分子量が10,000を超えるとメタクリル酸−ジエチルスチルベストロール共重合体の粘度が高くなるため、電解液の調合に時間がかかるようになる。
よって、メタクリル酸−ジエチルスチルベストロール共重合体の平均分子量は、2,000〜10,000の範囲が好ましい。
これらの製品を 105℃の恒温槽中で定格電圧を2000時間印加し、静電容量、tanδ、漏れ電流を測定し、表3の結果を得た。
なお、表1の電解液において、メタクリル酸−ジエチルスチルベストロール共重合体、ポリエチレングリコール、およびポリビニルアルコールの平均分子量は、3,000として比較した。
しかし、メタクリル酸−ジエチルスチルベストロール共重合体を溶解しなかった従来例1、2、または、これの代わりにポリエチレングリコール、ポリビニルアルコールを溶解した従来例3、5は、製品のtanδ上昇および容量減少が大きかった。
さらに電解液のpHは、必要に応じアンモニア水等のpH調整剤でpH4〜8、好ましくはpH5〜7に調整する。
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