RU2052852C1 - Электролитический конденсатор - Google Patents

Электролитический конденсатор Download PDF

Info

Publication number
RU2052852C1
RU2052852C1 SU5047163A RU2052852C1 RU 2052852 C1 RU2052852 C1 RU 2052852C1 SU 5047163 A SU5047163 A SU 5047163A RU 2052852 C1 RU2052852 C1 RU 2052852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gasket
pores
capacitor
electrolytic capacitor
electrolyte
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Г. Карпухина
Г.М. Гусинский
Original Assignee
Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН
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 Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН filed Critical Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН
Priority to SU5047163 priority Critical patent/RU2052852C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2052852C1 publication Critical patent/RU2052852C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)

Abstract

Использование: в радиоэлектронной технике, в частности в конструкции электролитических конденсаторов (ЭК). Сущность изобретения: ЭК содержит оксидированный анод и катод, раделенные пористой полимерной прокладкой и помещенные в электролит. Поры прокладки выполнены цилиндрическими или коническими, их геометрические оси составляют с перпендикуляром к поверхности прокладки углы, меньшие или равные 30o, а суммарная площадь поверхности прокладки, занимаемая порами, Sпор, см2, выбрана из соотношения Sпор = (0,03 - 0,30)Sпрокл, где Sпрокл - площадь поверхности прокладки, см2. Такая конструкция ЭК позволяет уменьшить его эквивалентное сопротивление и увеличить его емкость. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве электролитических фольговых конденсаторов.
Известен электролитический фольговый конденсатор, содержащий оксидированный анод и катод, разделенные пористой прокладкой и помещенные в электролит, в котором прокладка выполнена из целлюлозной бумаги.
Использование этого материала для изготовления прокладки не может быть признано оптимальным по ряду причин. Прочностные свойства бумажных прокладок таковы, что приходится использовать достаточно толстые прокладки, в результате чего объем прокладочного материала в типичных конструкциях составляет ≈ 65% объема конденсатора, существенно ограничивая его удельную емкость.
Использование бумажных прокладок предопределяет выбор нейтральных рабочих электролитов, которые обладают большим удельным сопротивлением. В сочетании с толстой бумажной прокладкой, пропитанной электролитом, это приводит к большим последовательным сопротивления Rs. Для оксидного электролитического конденсатора
Rs= R+
Figure 00000001
(1) где R сопротивление прокладки, пропитанной электролитом, Ом;
tg δox тангенс угла диэлектрических потерь оксидного диэлектрика (обычно tg δox ≈ 0,01);
ω- циклическая частота, рад ·с-1;
Сох емкость оксидного диэлектрика, Ф. При его малой толщине и большой диэлектрической постоянной Сох ≈ 1-103 мкФ.
Из выражения (1) следует, что Rs в области звуковых и более высоких частот определяется сопротивлением прокладки, пропитанной рабочим электролитом, которое определяется соотношением
R ρ
Figure 00000002
φ (2) где ρ удельное сопротивление электролита, Ом ·см;
Δ толщина прокладки, см;
S площадь прокладки, см2;
Φ- коэффициент электрического сопротивления.
В связи с тем, что коэффициент Φ зависит от толщины прокладки, информативным для величины R является произведение Δ,Φ, которое определяется материалом и особенностями структуры пор прокладки. При этом следует отметить нетехнологичность тонких бумажных прокладок из-за плохих прочностных характеристик и ограничений по применению электролитов только нейтрального состава. Перечисленные недостатки влияют на стабильность рабочих электрических параметров конденсатора и его надежность.
Известен электролитический конденсатор, принятый за прототип, включающий оксидированный анод и катод, разделенные прокладкой, выполненной из пористого полипропилена, помещенные в электролит.
Применение прокладки из пористого полимерного материала позволяет использовать кислые электролиты, обладающие малым удельным сопротивлением ρ по сравнению с нейтральными. Однако наличие пор самой разнообразной формы, образованных нитевидными полипропиленовыми волокнами, не позволяет значительно уменьшить толщину прокладки, а следовательно, и уменьшить эквивалентное последовательное сопротивление и увеличить емкость конденсатора.
Задачей изобретения является разработка такой конструкции электролитического конденсатора, которая позволила бы уменьшить эквивалентное последовательное сопротивление Rs, увеличить емкость конденсатора С и улучшить температурно-частотные характеристики конденсатора.
Поставленная задача решается тем, что в электролитическом конденсаторе, содержащем оксидированные анод и катод, разделенные пористой полимерной прокладкой и помещенные в электролит, поры прокладки выполнены цилиндрическими или коническими, угол между геометрическими осями пор и перпендикулярном к поверхности прокладки меньше или равен 30о, а площадь поверхности прокладки, занимаемая порами, Sпор, см2, выбрана из соотношения
Sпор (0,03-0,30) Sпрокл, где Sпрокл площадь поверхности прокладки, см2.
Выполнение в прокладке сквозных цилиндрических или конических пор (путем, например, бомбардировки прокладки ускоренными тяжелыми ионами с последующим химическим травлением их треков) позволяет уменьшить Rs за счет малой толщины прокладки Δ и очень низкого значений Φ. Это связано с тем, что для полимерной прокладки в первом приближении Φ определяется отношением Р Sпор/Sпрокл.
Нижняя граница Рmin (3%) определяется необходимостью обеспечить значение Φ, меньшее или равное Φmin, где Φmin минимальное значение коэффициента электрического сопротивления для известных прокладочных материалов. Верхняя граница Рmax (30%) определяется требованием обеспечения достаточной прочности, необходимой для использования конкретной металлической конденсаторной фольги, и технологией сборки прибора
Выбор диапазона величины угла α определяется следующим Методы ядерной технологии изготовления пор в прокладке конденсатора позволяют получать поры, геометрическая ось которых составляет с перпендикуляром к поверхности минимальный угол, обычно равный нескольким градусам. Наклон пор под углом α, большим 30о, ведет к возрастанию Φ более чем на 30% что нежелательно. Таким образом, оптимальный диапазон величин угла α составляет угол, меньший или равный 30о. Это условие удачно сочетается с методикой изготовления пористой пленки ядерными методами.
Рабочий температурный диапазон конденсаторов с прокладкой, обладающей указанной системой пор, шире в области низких температур, чем диапазон рабочих температур конденсаторов с обычной прокладкой. Возможно это связано с известным эффектом присутствия незамерзающей прослойки воды между твердой фазой электролита и стенками капилляра. Эти прослойки представляют собой граничную фазу льда, структура которого настолько изменена под действием поверхности поры, что осуществляется переход из кристаллического в жидкое состояние. Теорий этого явления для электролитов, находящихся в сильных электрических полях, характерных для конденсаторных структур, пока не существует.
В предлагаемом устройстве электрического оксидного конденсатора увеличение емкости осуществляется за счет уменьшения примерно в 4 раза объема прокладочного материала.
На фиг. 1 показан электролитический конденсатор в аксонометрии; на фиг. 2 представлена прокладка в разрезе.
Электролитический конденсатор включает оксидированный анод 1 и катод 2, разделенные пористой полимерной прокладкой 3. Анод 1 и катод 2 снабжены соответственно контактами 4 и 5. Перегородка 3 из полимерного материала выполнена со сквозными цилиндрическими или коническими порами 6 (фиг.2).
Ниже приведены примеры конкретного осуществления заявляемого электролитического конденсатора.
Для конденсаторной прокладки с цилиндрическими сквозными порами значение коэффициента Φ может быть получено из простых физических представлений. Поскольку Φ показывает увеличение сопротивления смоченной электролитом прокладки по отношению к сопротивлению электролита, величина этого коэффициента обратно пропорциональна величине Р, пропорциональна отношению длины микропор к толщине пленки, т.е. пропорциональна (cos α)-1, и пропорциональна отношению электрического поля в конденсаторе к компоненте электрического поля, направленной вдоль оси пор. Это отношение также равно (cos α )-1. Таким образом
Φ= (Р cos2 α)-1. (3)
С увеличением α коэффициент Φ увеличивается. Так, при возрастании α от нескольких градусов до 30о Φ возрастает на 33% Этим обусловлен выбор значений α, не превышающих 30о.
П р и м е р. Был изготовлен пленочный оксидный конденсатор, состоящий из двух металлических фольг толщиной 20 мкм, одна из которых оксидирована и служит анодом, и прокладкой между ними, выполненной из лавсана толщиной 10 мкм, со сквозными цилиндрическими порами 0,56 мкм. Среднее значение угла α между геометрическими осями пор и перпендикуляром к поверхности составляло 15о (имеет место разброс величины α от 0 до 30о). Значение Р составляло 4% т.е. поверхность прокладки, занимаемая порами, была 0,04 Sпрокл.
Измеренный для этого конденсатора коэффициент Φ имел значение Φ 32. Эта величина коэффициента Φ в пределах ошибок измерений Рs,δ Р и α хорошо совпадает со значением Φ, вычисленным по формуле (3): Φ 27. При значениях Р 10% и Р 30% для коэффициента Φ вычисленного на основании формулы (3), получают соответственно Φ= 11 и Φ 3,6. У конденсатора, принятого за прототип, Φ 6.
Применение прокладки со сквозными цилиндрическими порами с указанными в формуле диапазонами α и Sпор существенно улучшает использование объема конденсатора. Учитывая, что в конденсаторной сборке используются две прокладки, суммарная толщина сборки рассмотренного выше конденсатора составляет 60 мкм.
В конденсаторе, принятом за прототип, были использованы прокладки из пористого полипропилена. Необходимую прочность эти прокладки достигали при суммарной толщине 50 мкм. Толщина сборки в этом случае составляет 90 мкм.
Таким образом, применение прокладки со сквозными цилиндрическими порами увеличивает эффективность использования объема конденсатора и, следовательно, увеличивает емкость конденсатора по сравнению с прототипом на 50%
Проведены измерения внутреннего сопротивления конденсатора, рассмотренного выше, в зависимости от температуры. Увеличение Rs при понижении температуры от комнатной до t -60оС составляет 50% в то время как для конденсатора с обычно используемой прокладкой из конденсаторной бумаги и таким же электролитом это увеличение составляет ≈ 200% Подобная тенденция однако в меньшей степени наблюдается и для конденсатора с пористой полипропиленовой прокладкой. Так, при снижении tо от 24 до -40,5оС (для более низких tо данных отсутствуют) сопротивление Rs для такого конденсатора увеличивается на 185% а для конденсатора с таким же электролитом и бумажной прокладкой Rs увеличивается на 640%
Таким образом, использование прокладки с цилиндрической формой сквозных пор существенно увеличивает диапазон рабочих температур в сторону низких температур.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР, содержащий оксидированный анод и катод, разделенные пористой полимерной прокладкой и помещенные в электролит, отличающийся тем, что поры прокладки выполнены цилиндрическими или коническими, угол между геометрическими осями пор и перпендикуляром к поверхности прокладки меньше или равен 30o, а суммарная площадь поверхности прокладки, занимаемая порами Sпор, выбрана из соотношения
    Sпор = (0,03 - 0,30) Sпрокл,
    где Sпрокл - площадь поверхности прокладки, см2.
SU5047163 1992-05-21 1992-05-21 Электролитический конденсатор RU2052852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5047163 RU2052852C1 (ru) 1992-05-21 1992-05-21 Электролитический конденсатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5047163 RU2052852C1 (ru) 1992-05-21 1992-05-21 Электролитический конденсатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2052852C1 true RU2052852C1 (ru) 1996-01-20

Family

ID=21606756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5047163 RU2052852C1 (ru) 1992-05-21 1992-05-21 Электролитический конденсатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2052852C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 39081576, кл. H 01G 9/02, опублик. 1975. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4847173A (en) Electrode for fuel cell
CN101354966B (zh) 电容器用电极箔及使用该电极箔的固体电解电容器
KR20200133755A (ko) 알루미늄 전해 콘덴서용 세퍼레이터 및 알루미늄 전해 콘덴서
JPWO2010029598A1 (ja) コンデンサ用電極箔とそれを用いた電解コンデンサ、およびコンデンサ用電極箔の製造方法
RU2052852C1 (ru) Электролитический конденсатор
US3275914A (en) Electric capacitor having dielectric spacer of reconstituted mica interleaved with solid plastic
JP2008028137A (ja) 固体電解コンデンサ
JPH0465814A (ja) 電気二重層キャパシタの製造方法
KR20200138266A (ko) 알루미늄 전해 콘덴서용 세퍼레이터 및 그 세퍼레이터를 사용한 알루미늄 전해 콘덴서
US2199446A (en) Electrolytic condenser
JPS58161314A (ja) コンデンサ
JP2007180404A (ja) 固体電解コンデンサ及びその製造方法
JPS5932121Y2 (ja) アルミニウム電解コンデンサ
US3178623A (en) Wound metallized capacitor
JP2005093859A (ja) 電気二重層キャパシタ
RU2089957C1 (ru) Электролитический конденсатор
JP6313496B1 (ja) 固体電解コンデンサ又はハイブリッド電解コンデンサ用セパレータ及び固体電解コンデンサ又はハブリッド電解コンデンサ
US3263137A (en) Electrolytic capacitor having filmed-electrode of spaced layers
US2579250A (en) Electrolytic condenser for use on alternating-current devices
SU900329A1 (ru) Конденсаторна секци с комбинированным бумажно-пленочным диэлектриком
JPH01304719A (ja) 電気二重層コンデンサ
US3340444A (en) Electrolytic device comprising fibrous ionically permeable spacer
JP3519896B2 (ja) 分極性電極およびそれを用いた電気二重層コンデンサ
US2209770A (en) Electrolytic condenser
JPS62222621A (ja) 電解コンデンサ