Электролит для танталовых фольговых электролитических конденсаторов с корпусом из алюминия или титана
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве тантанооых фольгэвых электролитических конденсаторов, в частности,с корпусом из титана или алюминия. В электролит , содержащий водный раствор хлорида лития, дополнительно вводят бихроматы калия, лития и натрия при следующем соотношении компонентов, мае.: хлорид лития , .бихромат натрия, лития и калия 0,5,0 остальное - вода. Использование предлагаемого электролита позволит значительно снизить тангенс угла диэлектрических потерь и замедлить коррозию корпуса конденсатора. I табл. и (Л
1705899
25
il неры
2 3 5 1 6 7
Содериагкге конно кент о а иас.2
i Т Т t
0,5 20 4,0 4,1 14 4„1 0,4 0,5 40
9 1 1 11 (прототнп3
Внкроектт ка пил
Окись крона
Хлорна пн
24 25 26, 27 23 23 27 . 24 25
Вода при теиператуое, C 75,5 73,0 70,0 69,9 76,4 72,9 72,6 73,5 72,0 73,f 75
2т,0 20,0 53,0
12, 10,9 36,8
6? 53 182
3,1 2,6 14,5
1,9 l,i 13,О
0,7 0,5 11,4
210 392 370 3ч3 317 215
12 5 20,7 19 3 18,2 16,9 11,2
6,2 13,7 12 .5 10,5 >,3 5,4
З,г 4,0 3,7 3,4 3,2 2,7
1,8 2,5 2,2 2,0 1,9 1,7
0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6
-61
22.0 19,7
12,3 10,1 о,l 5,2
3,2 2,6
1,9 1,7
0,7 0,5 с;;7,2
20 00
Е1 кГч
УВЫ ь кеса «орпуса, „-з 0,090 0,087 0,080 0,090 0,130 0,090 0,150 0,085 0,075 0,090 0,330 а е
Так как тенперат ура кипение электролита г115 C даг нейаее уиеличение рабочей гегатерагури визоеег интенсивное парообоазоаанне. рост внутреннего даепеннч и снивение нэдеигкстн конденсатора
Составитель А.Аксенов
Техред А.Кравт2ук
Редактор М.Товтин
Корректор С.Шекмар
Заказ 198 Тираж Под пис ное
ВНИИПИ Государственного комитета по 4зобретзниям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, И-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина,10i (чдв) и пеоемешизании до полного растворения осадка, 1
Параллельчо были изготовлены конденсаторы, в которых использовался электролит-прототип.
Сравнительные результаты измерений электропараметров конденсаторов приведены в таблице, Были проведены длительные термические испытания в течение 250 ч модельных конденсаторов при 373 К.
Измерения tgP конденсаторов осуществлялись с помощью частотного моста
МЭЧ-5А на частоте 1 кГц. Коррозионные потери алюминия оценивались весовым методом.
Примеры 1-3, 10 показывают, что в заявляемом интервале концентраций компонентов электролита достигаются значения и скорость коррозли алюминиевого корпуса, более ниэк1, чем у известных аналогов.
ПрИМЕрЫ 5-7 ПОКаЗЫВаЮт, 2ГО МЛНИмальные запредельные значени> концентраций компонентов электролита приводят к повышению tg5 и скорости коррозии, в то время как максимальные запрецельные значения (примеры 4, б, 7) существенно ухудшают е3.
Перекресгные значения содержания добавок (примеры 8, 9) демонстрируют достижение цели в заявляемом интервале концентраций при любом их соот- ношении, Как следует из приведенных данных, использование предлагаемого рабочего электролита позволяет снизить
tgg танталовых фольговых конденсата ров в 2-3 раза и улучшить частотные характерр3стики по сравнению со способом-прототипом (пример 11) и замедлить коррозию алюминиевого кор" пуса конде н".атора. формул.1изобретен60в
Электроли7 !;!31 танталовых фольгрвых эпектро. итических конденса TQp с корпусом з алюминия или титана, СОЙЕР>НаЩИй Вет Ihl РаетВОР ХЛОРИДа лития, от л li ч а юшийся тем что, с целью снижения 1àíãåíñà угла диэлектрических потерь и коррозии корг1уса конденсатора, он дополнительно содержит бихроматы лития, на1рия и калия при следующем соотношении компонен-ов, мас.у, :
Хлорид лития 24-2б
Бихроматы лития> натрия и алия 0,5-4,0
Вода Остальное