157573. lajstromszámú szabadalom • Eljárás megjavult elektromos tulajdonságú elektrolitkondenzátorok előállítására

3 157573 4 -dáció közben csökkenthető, ami lehetővé te­szi megjavult elektromos tulajdonságú elektro­litkondenzátorak előállítását. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy kedvezőbb tulajdonságú elektrolitkonden­zátorokat lehet előállítani, ha az oxidréteg ki­alakítását több rész-szakaszra íbontva végez­zük, és az egyes rész-szakaszokon belül a fe­szültségrádienst csökkentjük. A találmány eljárás megjavult elektromos tulajdonságú elektrolitkondenzátorok előállítá­sára az anód elektrolitikus oxidálása, az oxi­dált anódíból kondenzátor készítése, félvezető­katödos kondenzátorok esetében az így kapott kondenzátor elektrolitikus utóoxidálása, majd a kondenzátor házba szerelése és elektromos utókezelése útján. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy az anódikus oxidációnak azt a szakaszát, amelyben az oxidréteg vastagsága növekszik (a szakasz), legalább 2, célszerűen 3—5 rész-szakaszra bontjuk, és a feszültségrá­dienst az egyes «ász-szakaszokon belül csök­kentjük, mimellett az oxidációs feszültséget csak az utolsó rész-szakaszon növeljük a kívánt végfeszültség-értékre, majd az áramsűrűséget ezíen a feszültségen állandó átvezetési áram értékig csökkentjük <(b szakasz). A találmány egy előnyös ioganatosítási mód­ja szerint az egyes a rész-s.2akaszoklban az áramsűrűséget a következő a résznszakasz áram­sűrűségéig csökkentjük, és az állandó átveze­tési áram értéket icsak az .állandó feszültségű b szakasz végén érjük el. A találmány szerinti eljárás egy előnyös ío­ganatosítási módja szerint a feszültségrádienst az egyes oxidációs rész-szakaszok végén meg­szüntetjük olyan módon, hogy az egyes a rész­szakaszok után állandó feszültségű !b -rész-sza­kaszokat iktatunk be. Ebben az esetben az áramsűrűség — idő és anódfeszültség — idő görbéket a 2. ábrán mutatjuk be. A találmány szerinti eljárás előnyösen foga­natosítható úgy is, hogy az összetartozó a és b rész-szakaszokban az oxidációt eltérő össze­tételű, koncentrációjú és/vagy hőmérsékletű elektrolitban végezzük. Az elektrolitikus kondenzátor anódjának oxi­dációját a találmány szerinti módon végezve, alacsonyabb , állandó áramsűrűség-határértéket érünk el, mint az eddig ismert módszerek bár­melyikének esetében, és így a kapott elektrolit­. kondenzátor átvezetési árama gyakorlatilag egy nagyságrenddel csökkenthető, és javulnak a kondenzátor egyéb tulajdonságai is, elsősor­ban megnövekszik az élettartama és az üzemfeszültsége, és széles frekvenciatarto­mányban csökken a vesztesági tényezője, Ja­vul a kondenzátor (felsorolt tulajdonságainak hőmérséklet-függése, továbbá a kapacitás és a veszteségi tényező frekvencia-függése. A 'kon­denzátor-gyártás selejtjét az eljárással jelen­tősen (kfo. SO^/o-kal) lehet csökkenteni. A találmány szerinti eljárás foganatosításá­ra az alábbi kiviteli példákat adjuk meg. 1. példa: 3 db olyan tantállemezt, amelynek elektro­litba merülő összfelülete egyenként 4,5—5,0 cm2 , 0,1 g/l foszforsav-tartalmú, 85 ±3 C° hő­mérsékletű elektrolitban tantál katódok között 100 V oxidáló feszültségen oxidálunk. Az oxi­dációt három periódusra bontva végezzük, ahol minden egyes periódus a és b rész-szakaszok­ból áll. Az I. periódus a rész-szakaszának időtarta­ma 10 perc, áramsűrűsége 1,2 mA; a II. peri­ódusban 20 perc, ill. a 0,9 mA, a III. periódus­ban pedig 20 perc, ill. 0,7 mA a megfelelő ér­ték. A b rész-szakaszokban a feszültség állandó, és megegyezik a hozzátartozó a rész-szakasz végfeszültségével, míg a b rész-szakaszok idő­tartama az 1. lemez esetében mindhárom pe­riódusban 10 perc, a 2. lemeznél 5 perc, a 3. lemeznél 2 pere. Az átvezetési áram 10%-os foszforsaviban mérve rendre 45 /nA, 9 juiA, ill 7 «A. A minő­ség javulása mellett az oxidáció áramszükség­lete is kisebb az ismert eljárások- esetében szükségesnél. Ha t.antállemezt hasonló feltételek mellett egyetlen periódusban oxidálunk, az átvezetési áram 10%-os ifoszforsavban mérve 78 ftA. 2. példa: 10—10 db ismert módon készült, 3 mm át­mérőjű és 8 mm hosszú Ta anódtestből álló 3 csoportot 0,1 g/l foszforsav-tartalmú, 8'5±3 C° hőmérsékletű elektrolitban tantál katódok kö­zött ÍO'O V oxidáló feszültséggel oxidálunk. Az első tízes csoport esetében az oxidációt 100 V eléréséig megszakítás nélkül végezzük 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A találmány szerinti eljárás egyaránt jó eredményeket biztosít, amikor az a részr-szaka­szokban állandó vagy változó áramsűrűséggel 45 oxidálunk. Az egyes a rész-szakaszokban az áramsűrű­ség azonos vagy eltérő lehet. Abban az esetben, amikor az egyes a rész­szakaszok végén állandó feszültségű b rész-sza­kaszokat iktatunk be, előnyösnek találtuk azt a kiviteli módot, amikor a b rész-szakaszokban az áramsűrűséget az állandó átvezetési áram értékig csökkentjük.' Viszonylag a legrövidebb idő alatt teszi lehetővé az állandó átvezetési áram elérését az a megoldás, amikor az egyes b rész-szakaszok áramsűrűséget a következő a rész-szakasz áramsűrűségéig csökkentjük, és az állandó átvezetési áramot cs'ak az utolsó b rész-szakasz végén érjük el (3. ábra). 60 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom