RU2443034C1 - Способ изготовления электрического конденсатора - Google Patents
Способ изготовления электрического конденсатора Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2010
- 2010-06-18 RU RU2010125254/07A patent/RU2443034C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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 |
---|---|---|
CN103971933B (zh) | 一种固态薄膜电容器及其制备方法 | |
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 | |
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 | |
KR101415641B1 (ko) | 적층형 알루미늄 캐패시터용 전극박의 제조방법 | |
EP2109124B1 (en) | Capacitor material, method for manufacturing the capacitor material, capacitor containing the capacitor material, wiring board and electronic device | |
US3365378A (en) | Method of fabricating film-forming metal capacitors | |
EP1382048A2 (en) | Electrolytic capacitors and method for making them | |
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 | |
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 | |
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 | |
TW552601B (en) | Method to manufacture dry negative foil of Aluminum electrolyte capacitor | |
JPS62185307A (ja) | 固体電解コンデンサの製造法 | |
JP2006108172A (ja) | 固体電解コンデンサおよびその製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140619 |