RU2010154382A - Способ получения электролитических конденсаторов, имеющих низкий ток утечки - Google Patents

Способ получения электролитических конденсаторов, имеющих низкий ток утечки Download PDF

Info

Publication number
RU2010154382A
RU2010154382A RU2010154382/07A RU2010154382A RU2010154382A RU 2010154382 A RU2010154382 A RU 2010154382A RU 2010154382/07 A RU2010154382/07 A RU 2010154382/07A RU 2010154382 A RU2010154382 A RU 2010154382A RU 2010154382 A RU2010154382 A RU 2010154382A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve metal
properties
compound
capacitor
anode
Prior art date
Application number
RU2010154382/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2543486C2 (ru
Inventor
Хикмет КАРАБУЛУТ (DE)
Хикмет КАРАБУЛУТ
Удо МЕРКЕР (DE)
Удо МЕРКЕР
Кнуд РОЙТЕР (DE)
Кнуд РОЙТЕР
Герд ПАССИНГ (DE)
Герд ПАССИНГ
Original Assignee
Х.К. Штарк Гмбх (De)
Х.К. Штарк Гмбх
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Х.К. Штарк Гмбх (De), Х.К. Штарк Гмбх filed Critical Х.К. Штарк Гмбх (De)
Publication of RU2010154382A publication Critical patent/RU2010154382A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543486C2 publication Critical patent/RU2543486C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • H01G9/0029Processes of manufacture
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/22Electrodes
    • H01G11/30Electrodes characterised by their material
    • H01G11/48Conductive polymers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/54Electrolytes
    • H01G11/56Solid electrolytes, e.g. gels; Additives therein
    • 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
    • H01G9/04Electrodes or formation of dielectric layers thereon
    • 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
    • H01G9/04Electrodes or formation of dielectric layers thereon
    • H01G9/048Electrodes or formation of dielectric layers thereon characterised by their structure
    • H01G9/052Sintered electrodes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/13Energy storage using capacitors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

1. Способ получения анодов конденсатора на основе вентильного металла или соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, путем прессования или обрезания частиц вентильного металла или частиц соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, с получением пористого тела электрода, отличающийся тем, что прессовый инструмент или режущий инструмент изготавливается из карбида, оксида, борида, нитрида или силицида металла, карбонитрида или их сплавов, керамического материала, закаленной и/или легированной стали или материала анода конденсатора, применяемого в конкретном случае, или покрывается вышеперечисленными материалами. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержание материала, из которого состоит прессовый инструмент или режущий инструмент или которым они покрываются, на поверхности пористого тела электрода составляет менее чем 300 млн-1. ! 3. Способ получения анодов конденсатора на основе вентильного металла или соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, отличающийся тем, что пористое тело электрода обрабатывается соединением, выбранным из группы, состоящей из комплексообразующих агентов, окислителей, оснований Бренстеда и кислот Бренстеда. ! 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что комплексообразующие агенты, окислители, основания Бренстеда или кислоты Бренстеда имеют концентрацию в интервале от 0,001 М до 10 М. ! 5. Способ получения анодов конденсатора на основе вентильного металла или соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, отличающийся тем, что активированное тело �

Claims (11)

1. Способ получения анодов конденсатора на основе вентильного металла или соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, путем прессования или обрезания частиц вентильного металла или частиц соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, с получением пористого тела электрода, отличающийся тем, что прессовый инструмент или режущий инструмент изготавливается из карбида, оксида, борида, нитрида или силицида металла, карбонитрида или их сплавов, керамического материала, закаленной и/или легированной стали или материала анода конденсатора, применяемого в конкретном случае, или покрывается вышеперечисленными материалами.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержание материала, из которого состоит прессовый инструмент или режущий инструмент или которым они покрываются, на поверхности пористого тела электрода составляет менее чем 300 млн-1.
3. Способ получения анодов конденсатора на основе вентильного металла или соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, отличающийся тем, что пористое тело электрода обрабатывается соединением, выбранным из группы, состоящей из комплексообразующих агентов, окислителей, оснований Бренстеда и кислот Бренстеда.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что комплексообразующие агенты, окислители, основания Бренстеда или кислоты Бренстеда имеют концентрацию в интервале от 0,001 М до 10 М.
5. Способ получения анодов конденсатора на основе вентильного металла или соединения, имеющего свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, отличающийся тем, что активированное тело анода обрабатывается органическим соединением тантала, находящимся в виде жидкости или в виде раствора.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что органическое соединение тантала, находящееся в виде жидкости или в виде раствора, имеет концентрацию в интервале от 0,001 М до 10,0 М.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что вентильным металлом или соединением, имеющим свойства, сопоставимые со свойствами вентильного металла, может быть тантал, ниобий или субоксид ниобия.
8. Анод конденсатора, полученный согласно способу по любому из пп.1-7.
9. Твердый электролитический конденсатор, содержащий анод конденсатора по п.8.
10. Применение твердых электролитических конденсаторов по п.9 в электронных схемах.
11. Электронная схема, содержащая твердый электролитический конденсатор по п.9.
RU2010154382/07A 2008-06-02 2009-05-13 Способ получения электролитических конденсаторов, имеющих низкий ток утечки RU2543486C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008026304.4 2008-06-02
DE102008026304A DE102008026304A1 (de) 2008-06-02 2008-06-02 Verfahren zur Herstellung von Elektrolytkondensatoren mit niedrigem Leckstrom
PCT/EP2009/055751 WO2009147002A2 (en) 2008-06-02 2009-05-13 Process for producing electrolytic capacitors having a low leakage current

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010154382A true RU2010154382A (ru) 2012-07-20
RU2543486C2 RU2543486C2 (ru) 2015-03-10

Family

ID=40996501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010154382/07A RU2543486C2 (ru) 2008-06-02 2009-05-13 Способ получения электролитических конденсаторов, имеющих низкий ток утечки

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20110128676A1 (ru)
EP (1) EP2286424A2 (ru)
JP (1) JP2011524629A (ru)
KR (1) KR20110013527A (ru)
CN (1) CN102113073A (ru)
BR (1) BRPI0913334A2 (ru)
DE (1) DE102008026304A1 (ru)
IL (1) IL209652A0 (ru)
MX (1) MX2010013120A (ru)
RU (1) RU2543486C2 (ru)
TW (1) TW201011794A (ru)
WO (1) WO2009147002A2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120261162A1 (en) * 2010-04-07 2012-10-18 Toyo Aluminium Kabushiki Kaisha Method for manufacturing electrode structure, electrode structure, and capacitor
DE102011109756A1 (de) * 2011-08-09 2013-02-14 H.C. Starck Gmbh Verfahren zur Herstellung von Elektrolytkondensatoren aus Ventilmetallpulvern
US8541282B2 (en) * 2011-11-07 2013-09-24 Intermolecular, Inc. Blocking layers for leakage current reduction in DRAM devices
US10290429B2 (en) 2017-01-17 2019-05-14 Kemet Electronics Corporation Wire to anode connection
CN107706005B (zh) * 2017-10-13 2019-06-28 浙江萨科能源科技有限公司 一种能够减少漏电流的超级电容器电极的制备方法
RU2680082C1 (ru) * 2018-05-31 2019-02-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) Способ изготовления анода конденсатора на основе вентильного металла

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3373320A (en) * 1964-11-06 1968-03-12 Mallory & Co Inc P R Solid aluminum capacitor with aluminum felt electrodes
CH465720A (de) * 1965-07-22 1968-11-30 Ciba Geigy Verfahren zur Vergütung von anodisch erzeugten Oxidschichten auf Anoden für Elektrolytkondensatoren
US3986869A (en) * 1974-03-01 1976-10-19 Showa Denko Kabushiki Kaisha Process for making electrolytic capacitor anodes forming a continuum of anodes and cutting the continuum into individual bodies
US4520430A (en) * 1983-01-28 1985-05-28 Union Carbide Corporation Lead attachment for tantalum anode bodies
JPS639111A (ja) * 1986-06-30 1988-01-14 日本電気株式会社 電解コンデンサ
JPH0787171B2 (ja) * 1990-04-06 1995-09-20 ローム株式会社 固体電解コンデンサの製造方法
US5711988A (en) * 1992-09-18 1998-01-27 Pinnacle Research Institute, Inc. Energy storage device and its methods of manufacture
US5448447A (en) * 1993-04-26 1995-09-05 Cabot Corporation Process for making an improved tantalum powder and high capacitance low leakage electrode made therefrom
JPH07183180A (ja) * 1993-12-24 1995-07-21 Rohm Co Ltd 固体電解コンデンサ素子の成形装置およびこれを用いたコンデンサ素子の成形方法
JPH1050564A (ja) * 1996-08-05 1998-02-20 Marcon Electron Co Ltd タンタルコンデンサ素子の製造方法
US5926362A (en) * 1997-05-01 1999-07-20 Wilson Greatbatch Ltd. Hermetically sealed capacitor
US6231993B1 (en) * 1998-10-01 2001-05-15 Wilson Greatbatch Ltd. Anodized tantalum pellet for an electrolytic capacitor
JP2000195757A (ja) * 1998-12-25 2000-07-14 Hitachi Aic Inc 固体電解コンデンサおよびその焼結体の製造方法
US6224990B1 (en) * 1999-09-23 2001-05-01 Kemet Electronics Corporation Binder systems for powder metallurgy compacts
JP2001179507A (ja) * 1999-12-24 2001-07-03 Kyocera Corp 切削工具
JP4660884B2 (ja) * 2000-05-24 2011-03-30 株式会社村田製作所 固体電解コンデンサ及びその製造方法
DE10041901A1 (de) * 2000-08-25 2002-03-07 Starck H C Gmbh Kondensatoranode auf Basis Niob
RU2269835C2 (ru) * 2001-03-16 2006-02-10 Шова Дэнко К.К. Ниобий для изготовления конденсатора и конденсатор, изготовленный с использованием спеченного ниобиевого продукта
CN101866754B (zh) * 2001-05-15 2014-02-26 昭和电工株式会社 电容器电极、电容器及其生产方法、电子电路及电子仪器
JP2002356734A (ja) * 2001-05-30 2002-12-13 Kyocera Corp 超硬合金およびそれを用いた切削工具
JP2003077769A (ja) * 2001-09-04 2003-03-14 Nec Corp 固体電解コンデンサ用ペレットの製造方法およびその製造装置
JP4320707B2 (ja) * 2003-01-29 2009-08-26 三菱マテリアル株式会社 高速重切削加工条件で硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆超硬合金製切削工具
US7515397B2 (en) * 2003-05-19 2009-04-07 Cabot Corporation Methods of making a niobium metal oxide and oxygen reduced niobium oxides
EP1498391B1 (de) * 2003-07-15 2010-05-05 H.C. Starck GmbH Niobsuboxidpulver
JP4341821B2 (ja) * 2003-08-29 2009-10-14 エイチ・シー・スタルク株式会社 固体電解コンデンサー用の陽極素子の製造方法及び装置並びに固体電解コンデンサー
JP4015602B2 (ja) * 2003-09-02 2007-11-28 ローム株式会社 固体電解コンデンサの製造方法、および製造装置
DE10347702B4 (de) * 2003-10-14 2007-03-29 H.C. Starck Gmbh Sinterkörper auf Basis Niobsuboxid
DE502004009915D1 (de) 2003-10-17 2009-10-01 Starck H C Gmbh Elektrolytkondensatoren mit polymerer Aussenschicht
US8033202B2 (en) * 2003-12-09 2011-10-11 Cardiac Pacemakers, Inc. Apparatus and method for cutting electrode foil layers
US7175676B1 (en) * 2004-03-29 2007-02-13 Pacesetter, Inc. Process for manufacturing high-stability crystalline anodic aluminum oxide for pulse discharge capacitors
JP4383227B2 (ja) * 2004-03-31 2009-12-16 三洋電機株式会社 固体電解コンデンサおよびその製造方法
DE102004049040B4 (de) * 2004-10-08 2008-11-27 H.C. Starck Gmbh Verfahren zur Herstellung von Festelektrolytkondensatoren
US7188791B2 (en) * 2005-01-07 2007-03-13 Eau-Viron, Incorporated Gravity pressure vessel and method for treating vulcanized rubber
JP4660222B2 (ja) * 2005-02-14 2011-03-30 三洋電機株式会社 固体電解コンデンサ及びその製造方法
JP4610383B2 (ja) * 2005-03-17 2011-01-12 三洋電機株式会社 固体電解コンデンサおよびその製造方法
WO2006129850A1 (en) * 2005-05-31 2006-12-07 Cabot Supermetals K. K. Metal powder and manufacturing methods thereof
DE102005043828A1 (de) * 2005-09-13 2007-03-22 H.C. Starck Gmbh Verfahren zur Herstellung von Elektrolytkondensatoren
JP4548308B2 (ja) * 2005-11-02 2010-09-22 株式会社村田製作所 コンデンサ素子用材料の切断装置およびコンデンサ素子の製造方法
JP2007201239A (ja) * 2006-01-27 2007-08-09 Hitachi Aic Inc 電解コンデンサ用エッチング箔とそれを用いた陽極箔の製造方法
JP2007266573A (ja) * 2006-02-28 2007-10-11 Sanyo Electric Co Ltd 固体電解コンデンサ及び固体電解コンデンサの製造方法
JP2007273710A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Nichicon Corp 固体電解コンデンサ用素子の製造方法
JP2008010719A (ja) * 2006-06-30 2008-01-17 Nichicon Corp 固体電解コンデンサおよびその製造方法
WO2008042239A2 (en) * 2006-09-29 2008-04-10 Nippon Chemi-Con Corporation Solid electrolytic capacitor and method of manufacturing the same
US20100134956A1 (en) * 2006-09-29 2010-06-03 Nippon Chemi-Con Corporation Solid electrolytic capacitor and method of manufacturing the same

Also Published As

Publication number Publication date
KR20110013527A (ko) 2011-02-09
US20110128676A1 (en) 2011-06-02
IL209652A0 (en) 2011-02-28
JP2011524629A (ja) 2011-09-01
CN102113073A (zh) 2011-06-29
WO2009147002A3 (en) 2010-04-01
TW201011794A (en) 2010-03-16
MX2010013120A (es) 2010-12-20
WO2009147002A2 (en) 2009-12-10
DE102008026304A1 (de) 2009-12-03
BRPI0913334A2 (pt) 2015-11-24
RU2543486C2 (ru) 2015-03-10
EP2286424A2 (en) 2011-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010154382A (ru) Способ получения электролитических конденсаторов, имеющих низкий ток утечки
TW200623175A (en) Porous anode body for solid electrolytic capacitor, production method thereof and solid electrolytic capacitor
JP5619893B2 (ja) 工業電解プロセスにおける酸素発生用電極
CN104051159B (zh) 用于高温环境的湿式电解电容器
EP1988128A4 (en) SOLUTION OF CONDUCTIVE POLYMER, CONDUCTIVE COATING, CONDENSER AND METHOD FOR PRODUCING A CONDENSER
SG98055A1 (en) An anode member for a solid electrolytic capacitor, an electrolytic capacitor using the same, and method of making the same
EP1829686A3 (en) Method of pad printing in the manufacture of capacitors
WO2008143234A1 (ja) 固体電解コンデンサの製造方法及び装置
PT1255872E (pt) Producao de pos azotados de tantalo ou niobio e condensador de electrolito solido
GB201309411D0 (en) Notched lead for a solid electrolytic capacitor
TW200602140A (en) Tantalum powder, and solid electrolyte capacitor using it
CN104465107B (zh) 包含氢保护层的湿式电解电容器
CN104465106B (zh) 用于湿式电解电容器的电-聚合涂层
TW200719367A (en) Solid electrolytic capacitor element and solid electrolytic capacitor using the same
TW200519993A (en) Niobium powder for capacitor, niobium sintered body, and capacitor
JP2006269570A (ja) 固体電解コンデンサ及び固体電解コンデンサ用陰極材料の製造方法
TW200629314A (en) Solid electrolytic capacitor and manufacturing method thereof
WO2005101972A3 (en) Integral separator for electrolytic capacitors
Azadi et al. Comparing the inhibition efficiency of two bio-inhibitors to control the corrosion rate of carbon steel in acidic solutions
JP2010056444A (ja) ニオブ固体電解コンデンサ
Sirajunnisa et al. Vitex negundo leaves extract as green inhibitor for the corrosion of aluminium 1N NaOH solution
RU2014108710A (ru) Способ получения электролитических конденсаторов из порошков вентильных металлов
JP2007123816A (ja) 電解コンデンサ用電極材
TW200732515A (en) Method for chemical conversion treatment of valve action metal material
Boubekraoui et al. Essential Oil of Lavandula Intermedia Walberton's Silver Edge as Green Corrosion Inhibitor for Carbon Steel in 1 M HCl Solution.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160514