JP4886199B2 - 高温安定性ニオブワイヤの製造方法 - Google Patents

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Description

本発明は高温安定性ニオブワイヤ、その製造方法およびニオブコンデンサまたは酸化ニオブコンデンサまたはタンタルコンデンサに接続するためのその使用に関する。
金属粉末コンデンサを電気的に接続するために、耐熱金属からなるワイヤが使用される。ニオブコンデンサを製造する際のより粗い、従ってより安いNb粉末の使用により1400℃より高い焼結温度が使用される。一般にタンタルワイヤはこの高い温度に耐える。しかしタンタルはニオブに比べて約二倍の密度を有し、これが材料の消費を多くする。主にニオブからなる粉末材料を有する製造したコンデンサは、焼結した未加工品の完成した廃物としても経済的にタンタルから分離して、ニオブを再び再生工程に供給することができない。ニオブワイヤはこの課題を解決した。更にタンタル価格は激しい市場の価格変動にさらされ、前材料の費用の計算が困難であり、調整が困難である。従って全体としてニオブベースの価格に有利な出発材料を使用することが望まれる。前材料としてニオブの安定な価格のためにタンタルコンデンサでのニオブ接続ワイヤの使用が望まれる。
非ドープNbに関しては、1600℃までのTaおよびWのためのろう接材料としての使用が公知である(非特許文献1参照)。しかしこの使用においては微粒子の安定性も両面曲げ負荷下の脆弱化および破断に対する安定性も要求されない。
ニオブワイヤは粉末アノードの接続にも勧められる。例えば付着を改良するために、約50nmの厚さで35原子%の大きさの程度で表面の蓄積が達成されるように酸素で処理するニオブまたはタンタルからなるアノードワイヤが知られている(例えば特許文献1参照)。一般にニオブワイヤおよびタンタルワイヤは少量の酸素のみを有する。タンタルに関しては50〜600μg/gの酸素含量が示される。表面の蓄積は導電性のような一般的な特性に作用しないが、付着を高める。約1250℃の焼結温度が示される。OドープNbワイヤは約1300℃の使用限界を有する(例えば特許文献2参照)。
Werner Espe、Werkstoffkunde der Hochvakuumtecnik. Bd.1.Metall und metallisch leitende Werkstoffe、VEB Dt.Verl.d.Wissenschaften、1959 米国特許第6358625号明細書 ドイツ特許第10304756号明細書
従って技術的に粗い粒子を形成せずに1400℃より高い使用温度に耐え、同時に純粋なNbに匹敵する電気特性を有するニオブベースの適当な材料を見い出すことが課題である。前記材料は更にコンデンサ製造の間に曲げ処理に耐えるために、脆弱化または破断されてはならない。
意想外にも少ない燐の混合がすでに再結晶温度および粗い粒子形成の開始およびニオブでの粗い粒子形成の進行にかなりの影響を及ぼすことが示された。
PをドープしたNbは1400℃/20分の焼きなましの際にASTM9の粒度を示し、OをドープしたNbの場合は1200℃で匹敵する粒度が達成され、NbをドープしないNbの場合は900℃で達成される。NbPにおいて1600℃より高い温度で初めて顕著な粒子の粗粒化が開始する。
1600℃においてなおASTM5の粒度が達成される。
本発明による材料を使用してNbコンデンサにおけるNbワイヤの広い範囲の使用可能性が得られる。前記材料は1600℃までの温度で塊状の粗い粒子の形成を示さず、脆弱化せず、更にTaコンデンサでの使用可能性が存在する。これはより小さい種類の場合に注目され、それはここでTaワイヤの費用がかなり費用に貢献するからである。
ニオブのドーピングは、例えば
電子線の溶解中にPまたはP含有母合金の添加により、または
アーク放電の溶解中にPまたはP含有母合金の添加により、または
Nb粉末から焼結ブロックの製造中にPまたはP含有母合金の添加により、または
すでにPがドープされているNb粉末から焼結ブロックの製造中に行う。
形成されるP含有合金は室温で0.15〜0.4mmの直径を有するワイヤに加工することができる。前記ワイヤは有利にニオブコンデンサまたは酸化ニオブコンデンサまたはタンタルコンデンサにおける接続ワイヤとして使用される。これらのコンデンサは金属粉末から製造する。(ワイヤと一緒の)焼結の後に金属の表面を二次成形、すなわちアノード酸化し、これによりきわめて薄いNb層もしくはTaが誘電体として形成される。
以下の実施例により本発明を説明するが、実施例に限定されない。
約10%のPを含有する母合金を均一に添加してニオブ溶解ブロックにPをドープする。P含有量100〜2000μg/gを有するニオブ合金が得られる。こうして製造したニオブ合金を室温で0.15〜0.4mmの直径範囲のワイヤに引き出す。
コンデンサ製造の際の本来の焼結工程にシミュレートした焼き鈍し試験によりこの合金の高温適合性を調べることができる。比較試料としてNb(Nb標準)とO3000μg/gを有するNb(NbO)を使用する。
結果を以下の表に示す。
Figure 0004886199
この試験は約1500℃まで粒子が安定であることを示し、1600℃から粒子の脆弱化が開始する。機械的特性(曲げ数)は1600℃での焼結後にコンデンサ製造の際の問題のない加工を保証するために十分である。
図1〜3は種々の温度で20分間焼結後の直径0.24mmを有するワイヤとしての本発明のPをドープしたニオブの機械的特性、強度および伸び、粒子の大きさ(ASTM)および曲げ数を示す。この実施例のワイヤでP含有量は350μg/gである。
(Rm=引張り強さ、Rp0.2=降伏強さ0.2%、Al254=出発長さ254mmに対する伸び)。
種々の温度で20分間焼結後の本発明のPをドープしたニオブの強度および伸びを示す図である。 種々の温度で20分間焼結後の本発明のPをドープしたニオブの粒子の大きさを示す図である。 種々の温度で20分間焼結後の本発明のPをドープしたニオブの粒子の曲げ数を示す図である。

Claims (3)

  1. ニオブコンデンサまたは酸化ニオブコンデンサまたはタンタルコンデンサに接続するための、を含有する高温安定性ニオブワイヤを製造する方法において、前記ワイヤは100〜2000μg/gの燐の含有量を有し、前記方法は
    a)i)PまたはP含有母合金を添加して電子線またはアーク放電で溶解するかまたは焼結することによりニオブにPをドープするか、または
    ii)すでにPをドープしたNb粉末を焼結する
    ことによりニオブおよびリンのみから本質的になる材料を得て、かつ
    b)得られた材料からワイヤを引き出すことを特徴とするニオブコンデンサまたは酸化ニオブコンデンサまたはタンタルコンデンサに接続するための、を含有する高温安定性ニオブワイヤを製造する方法。
  2. 引き出されたワイヤが0.2〜0.4mmの直径を有する請求項1記載の方法。
  3. 室温でワイヤの引き出しを行う請求項1記載の方法。
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