RU2443034C1 - Способ изготовления электрического конденсатора - Google Patents

Способ изготовления электрического конденсатора Download PDF

Info

Publication number
RU2443034C1
RU2443034C1 RU2010125254/07A RU2010125254A RU2443034C1 RU 2443034 C1 RU2443034 C1 RU 2443034C1 RU 2010125254/07 A RU2010125254/07 A RU 2010125254/07A RU 2010125254 A RU2010125254 A RU 2010125254A RU 2443034 C1 RU2443034 C1 RU 2443034C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
capacitor
copper
oxide
manufacturing
Prior art date
Application number
RU2010125254/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010125254A (ru
Inventor
Вадим Викторович Чернышев (RU)
Вадим Викторович Чернышев
Алексей Владиславович Чернышев (RU)
Алексей Владиславович Чернышев
Вячеслав Иванович Кукуев (RU)
Вячеслав Иванович Кукуев
Алексей Михайлович Савинов (RU)
Алексей Михайлович Савинов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ГОУ ВПО ВГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ГОУ ВПО ВГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (ГОУ ВПО ВГУ)
Priority to RU2010125254/07A priority Critical patent/RU2443034C1/ru
Publication of RU2010125254A publication Critical patent/RU2010125254A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2443034C1 publication Critical patent/RU2443034C1/ru

Links

Landscapes

  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии изготовления изделий радиоэлектронной техники, а именно к изготовлению конденсаторов, и может быть использовано при изготовлении малогабаритных конденсаторов с высокой удельной емкостью. Технический результат заключается в упрощении способа и улучшении электрических характеристик. Согласно изобретению способ изготовления электрического конденсатора включает формирование двух обкладок из металла, одна из которых выполнена из меди, покрытой оксидом меди, а другая из алюминия, диэлектрический слой формируют за счет окисления алюминиевого электрода в твердой фазе.

Description

Изобретение относится к технологии изготовления изделий радиоэлектронной техники, а именно к изготовлению конденсаторов, и может быть использовано при изготовлении малогабаритных конденсаторов с высокой удельной емкостью.
Наиболее распространенными в данном случае являются так называемые электролитические конденсаторы, в которых тонким слоем диэлектрика является оксид металла, образованный электрохимическим способом в растворах или расплавах электролитов, а также в кислородной газоразрядной плазме путем анодной поляризации металлического электрода (т.н. «анодный диэлектрик») (Закгейм Л.Н. "Электролитические конденсаторы". Госэнергоиздат, М. - Л., 1963, 284 с.).
Последующая эксплуатация такого конденсатора предполагает наличие электролита в качестве контактирующего электрода.
С целью снижения негативных факторов, вызванных использованием жидких электролитов в конденсаторе (узкий диапазон рабочих температур, жесткие требования к герметизации изделия и т.д.), применяют «твердый электролит» - диоксид марганца (а.с. SU №№983777, МПК Н01G 9/05, 1980; 1398679, МПК H01G 9/00, 1997; патент РФ №2284070, МПК H01G 9/052). Такого рода конденсаторы (т.н. «оксидно-полупроводниковые») имеют определенные преимущества перед электролитическими (с жидким электролитом). Однако сохраняется необходимость предварительного электрохимического нанесения диэлектрического слоя окисла, а также необходима дополнительная его обработка перед использованием в готовом конденсаторе.
Вышерассмотренные проблемы связаны главным образом с тем, что между процессом формирования диэлектрического слоя и изготовлением готового конденсатора проходит ряд промежуточных операций, в результате чего диэлектрик подвергается воздействию внешней среды, перепаду температур, влажности и т.д. Это может приводить к появлению микротрещин в диэлектрике, появлению адсорбционных слоев, локальному разрушению под воздействием агрессивных составляющих атмосферы и т.п., что ухудшает электрические параметры конденсатора и может привести к пробою.
Известен способ изготовления электрического конденсатора, включающий формирование двух обкладок из такого материала, чтобы при взаимодействии их на границе раздела формировался диэлектрический слой (заявка РФ №2000117781, МПК H01G 4/00, 2002). Однако в данной публикации не говорится о том, какие это материалы и каким образом можно это технически реализовать.
Известен способ изготовления тонкопленочного конденсатора, согласно которому на диэлектрическую подложку вакуумным термическим испарением наносят алюминиевую пленочную обкладку конденсатора, формируют на ней анодированием слой оксида алюминия. После анодирования обрабатывают слой оксида излучением лазера и наносят алюминиевую пленочную верхнюю обкладку (а.с. SU №1581097, МПК H01G 4/10, 1996).
Недостатком данного способа является то, что для устранения появления микротрещин в диэлектрике проводят обработку слоя диэлектрика лазерным облучением, приводящую к усложнению способа.
Предлагаемый способ изготовления конденсатора позволяет избежать вышеуказанных недостатков.
Технический результат заключается в упрощении способа за счет исключения промежуточных операций и улучшении электрических характеристик.
Технический результат достигается тем, что способ изготовления электрического конденсатора включает формирование двух обкладок из металла с диэлектрическим слоем в виде оксида металла, согласно изобретению одна из обкладок выполнена из меди, покрытой оксидом меди, а другая из алюминия, диэлектрический слой формируют за счет окисления алюминиевого электрода в твердой фазе.
Все элементы могут быть выполнены в тонкопленочном исполнении, что существенно снижает размеры конденсатора и уменьшает расход используемых материалов.
Изготовление конденсатора производится следующим образом. На поверхность медного электрода наносится оксид меди, например анодированием. Затем напыляется в вакууме электрод из алюминия. На внутренней поверхности (обращенной к меди) алюминия образуется оксид алюминия вследствие взаимодействия его с оксидом меди по реакции:
2Al+3CuО→Al2O3+3Cu
Таким образом, формируется система: алюминий-оксид алюминия-оксид меди-медь. Поскольку оксид алюминия обладает высокими диэлектрическими параметрами, а оксид меди, наоборот, электропроводностью, то данная система образует конденсатор, в котором диэлектриком является оксид алюминия, а электродами алюминий и оксид меди-медь. Возможен вариант реакции, в котором оксид меди полностью переводится в оксид алюминия и тогда система образует конденсатор алюминий-оксид алюминия-медь.

Claims (1)

  1. Способ изготовления электрического конденсатора, включающий формирование двух обкладок из металла с диэлектрическим слоем в виде оксида металла, отличающийся тем, что одна из обкладок выполнена из меди, покрытой оксидом меди, а другая - из алюминия, диэлектрический слой формируют за счет окисления алюминиевого электрода в твердой фазе.
RU2010125254/07A 2010-06-18 2010-06-18 Способ изготовления электрического конденсатора RU2443034C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125254/07A RU2443034C1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Способ изготовления электрического конденсатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125254/07A RU2443034C1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Способ изготовления электрического конденсатора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010125254A RU2010125254A (ru) 2011-12-27
RU2443034C1 true RU2443034C1 (ru) 2012-02-20

Family

ID=45782215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125254/07A RU2443034C1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Способ изготовления электрического конденсатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2443034C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1493884A (en) * 1976-05-20 1977-11-30 Ultra Electronics Ltd Thin-film capacitors
EP0518219A2 (en) * 1991-06-14 1992-12-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Capacitor and method of manufacturing the same
SU1581097A1 (ru) * 1987-12-22 1996-07-20 Б.И. Селезнев Способ изготовления тонкопленочного конденсатора
RU2000117781A (ru) * 2000-07-07 2002-07-10 Арсен Музриевич Орсаев Способ изготовления электрического конденсатора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1493884A (en) * 1976-05-20 1977-11-30 Ultra Electronics Ltd Thin-film capacitors
SU1581097A1 (ru) * 1987-12-22 1996-07-20 Б.И. Селезнев Способ изготовления тонкопленочного конденсатора
EP0518219A2 (en) * 1991-06-14 1992-12-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Capacitor and method of manufacturing the same
RU2000117781A (ru) * 2000-07-07 2002-07-10 Арсен Музриевич Орсаев Способ изготовления электрического конденсатора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010125254A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zheng et al. Nanoporous WO3 from anodized RF sputtered tungsten thin films
CN101093751B (zh) 高比容阴极箔的制备方法
US9070512B2 (en) Electrophoretically deposited cathode capacitor
Feng et al. Formation of Al2O3–Nb2O5 composite oxide films on low-voltage etched aluminum foil by complexation–precipitation and anodizing
CN103971933A (zh) 一种固态薄膜电容器及其制备方法
CN101775586A (zh) 在非铝基底上电化学定向生长多孔Al2O3膜的制备方法
US8749955B2 (en) Capacitor
CN109637809A (zh) 一种陶瓷储能电容器及其制备方法
RU2443034C1 (ru) Способ изготовления электрического конденсатора
Jang et al. Preparation and characterization of Nb2O5–Al2O3 composite oxide formed by cathodic electroplating and anodizing
JP4390456B2 (ja) 電解コンデンサーおよびその作製方法
KR101415641B1 (ko) 적층형 알루미늄 캐패시터용 전극박의 제조방법
US3365378A (en) Method of fabricating film-forming metal capacitors
CN107731530A (zh) 一种电子铝箔复合介质生产工艺
CN103366955B (zh) 一种玻璃电容器和封装装置
EP2109124B1 (en) Capacitor material, method for manufacturing the capacitor material, capacitor containing the capacitor material, wiring board and electronic device
WO2017026295A1 (ja) コンデンサ
KR101415642B1 (ko) 고전압용 적층형 알루미늄 캐패시터의 전극박의 제조방법
WO2014199770A1 (ja) コンデンサ用電極と該コンデンサ用電極の製造方法、及びコンデンサ素子
Chakraborti et al. XPS depth profiling and leakage properties of anodized titania dielectrics and their application in high-density capacitors
KR20150045051A (ko) 적층형 알루미늄 캐패시터용 전극박의 제조방법
US3226607A (en) Electrical capacitor
Chakraborti et al. Demonstration of ultra-thin tantalum capacitors on silicon substrates for high-frequency and high-efficiency power applications
KR101554007B1 (ko) 전처리 단계를 가진 적층형 알루미늄 캐패시터용 전극박의 제조방법
Jang et al. Preparation and Characterization of (Ba0. 8Sr0. 2) TiO3–Al2O3 Composite Oxide for Thin Film Capacitor

Legal Events

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

Effective date: 20140619