способ изготовления катода алюминиевого оксидно- электролитического конденсатора

Классы МПК:H01G9/00 Электролитические конденсаторы, выпрямители, детекторы; переключающие устройства, светочувствительные или термочувствительные устройства; способы их изготовления
H01G9/04 электроды
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Акционерное общество открытого типа "Воронежский завод радиодеталей"
Приоритеты:
подача заявки:
1994-12-30
публикация патента:

Использование: производство алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов. Сущность изобретения: способ изготовления катода включает нанесение на ленточную подложку суспензии графита в спирте или ацетоне и последующую сушку. Суспензия содержит 15 - 45г/л графита с удельной поверхностью 1300 - 2000 м2/г. В качестве подложки могут использовать крацеванную алюминиевую фольгу. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ изготовления катода алюминиевого оксидно-электролитического конденсатора, включающий нанесение на ленточную подложку катода углеродсодержащей композиции и последующую сушку катода, отличающийся тем, что в качестве углеродсодержащей композиции используют суспензию графита и спирта или ацетона.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют суспензию с концентрацией графита 15 45 г/л и удельной поверхностью 1300 2000 м2/г.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют в качестве подложки крацеванную алюминиевую фольгу.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии изготовления конденсаторов, преимущественно оксидно-электролитических.

Для получения высокоемких алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов необходимо, чтобы анод и катод имели развитую поверхность. Повышение удельной поверхности катода может быть достигнуто, например путем частичного удаления материала катода (механической обработкой абразивными элементами, химическим или электрохимическим травлением и т.п.), в результате чего создают на поверхности катода микрорельеф из материала катода. Однако, при этом теряется механическая прочность фольгового катода, что приводит к повышенному проценту брака на операции намотки секций. Поэтому более целесообразным является использование гладкого (нетравленного) катода, для создания развитой поверхности которого на него наносят пористое покрытие из того же материала, что и катод (алюминия), или иного материала (черного хрома, углерода и т.п.).

Так, известен способ увеличения емкости катода путем нанесения на его поверхность пористого покрытия из черного хрома [1] Недостатками его являются неэкологичность, сложность и малая производительность.

Известен также способ увеличения емкости алюминиевого катода путем нанесения на его поверхность пористого покрытия из металла VIII группы Периодической системы элементов кобальта, никеля или железа [2] Недостатком известного способа является его сложность.

В качестве прототипа выбран способ изготовления конденсатора, включающий нанесение на ленточную подложку катода углеродсодержащей композиции в виде дисперсии углерода в связующем жидком агенте (веществе) из ряда полисахаридов [3] Известный способ более прост, однако не обеспечивает получение катода с высокими значениями емкости и электропроводности покрытия, так как образующие его частицы углерода разделены между собой слоем связующего вещества, обладающего значительным электрическим сопротивлением.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение электропроводности наносимого на подложку катода пористого углеродного покрытия.

Для решения поставленной задачи предлагается способ изготовления катода алюминиевого оксидно-электролитического конденсатора, включающий нанесение на ленточную подложку катода углеродсодержащей композиции и последующую сушку катода, в котором согласно изобретению, в качестве углеродсодержащей композиции используют суспензию графита в спирте или ацетоне. При этом, может быть использована суспензия (графитовый препарат) с концентрацией графита 15.45 г/л и удельной поверхностью 1300.2000 м2/г.

Класс H01G9/00 Электролитические конденсаторы, выпрямители, детекторы; переключающие устройства, светочувствительные или термочувствительные устройства; способы их изготовления

полимерный протонпроводящий композиционный материал -  патент 2529187 (27.09.2014)
твердотельный суперконденсатор на основе многокомпонентных оксидов -  патент 2528010 (10.09.2014)
пленочный конденсатор -  патент 2525825 (20.08.2014)
суперконденсатор -  патент 2523425 (20.07.2014)
наноструктурный электрод для псевдоемкостного накопления энергии -  патент 2521083 (27.06.2014)
способ эксплуатации электрохимических конденсаторов -  патент 2520183 (20.06.2014)
нанокомпозитный электрохимический конденсатор и способ его изготовления -  патент 2518150 (10.06.2014)
способ получения катодной обкладки оксидно-полупроводникового конденсатора -  патент 2516525 (20.05.2014)
устройство преобразования солнечной энергии в электрическую -  патент 2516242 (20.05.2014)
составная емкость и ее применение -  патент 2508574 (27.02.2014)

Класс H01G9/04 электроды

способ эксплуатации электрохимических конденсаторов -  патент 2520183 (20.06.2014)
способ изготовления электродов для электрохимического источника тока и устройство для его осуществления -  патент 2439752 (10.01.2012)
нетканые волокнистые материалы и электроды из них -  патент 2429317 (20.09.2011)
способ изготовления электродной ленты для электрохимического источника тока и устройство для его осуществления -  патент 2424601 (20.07.2011)
способ изготовления электролитического конденсатора, изготовленный этим способом электролитический конденсатор и его применение в электронных схемах -  патент 2405224 (27.11.2010)
многослойный анод -  патент 2339110 (20.11.2008)
электрохимический конденсатор -  патент 2338286 (10.11.2008)
анодная многослойная пленка -  патент 2308112 (10.10.2007)
порошок монооксида ниобия, спеченный продукт на основе монооксида ниобия и конденсатор, изготовленный с использованием спеченного продукта на основе монооксида ниобия -  патент 2300156 (27.05.2007)
способ изготовления анода электролитического конденсатора из тантала -  патент 2271052 (27.02.2006)
Наверх