FTW150K高比容钽粉研制的低压高容量钽电解电容器氧化膜的修补

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钽铌材料及其性能

钽铌材料及其性能

钽铌材料及其性能钽1.钽金属(tantalum)钽是稀有高熔点金属。

熔点2996℃,密度16.68g/cm3,晶格类型:体心立方。

导热系数(25℃)54W/M·K。

线膨胀系数(0~100℃)6.5×10-6。

钽主要用做制作钽电解电容器,钽合金如Ta—2.5W、Ta —10W、Ta—40Nb等,比任何别的材料更能经受高温和矿物酸的腐蚀,可作为飞机、导弹、火箭的耐热高强度材料以及控制、调节装置的零部件等。

钽在高温真空炉中,可作支撑附件、热屏蔽、加热器和散热片等。

钽制舟皿可用于真空蒸度装置,钽与人体组织还具有优良的生物相容性和稳定性,对人体组织不起反应,可作为接骨板螺丝、缝合针等外科手术材料。

2.钽的化合物(tantalum compound)2.1钽的氧化物(tantalum oxide)钽的氧化物最有应用价值的是Ta2O5。

Ta2O5为白色粉末,无味无臭,比重8.71g/cm3,熔点1870℃。

具有明显的酸性,不溶于水,也不溶于大多数的酸和碱,但在热的氢氟酸和过氧酸中能缓慢地溶解,与碱共熔时,生成钽酸盐。

Ta2O5具有α、β两种变体,其转变温度为1320℃,不同变体的氧化物,晶体结构不同,故其晶格常数,密度和其它性质都有明显的区别。

钽的其它低价氧化物,其性能不稳定。

钽的主要低价氧化物TaO2是一种褐色粉末,不溶于酸,在空气中加热时转变成Ta2O5,具有导电性。

2.2钽的卤化物(tantalum halide)TaCl5为黄色粉末,熔点220℃,沸点223℃-239℃,比重3.68g/cm3,易挥发,吸湿性强,非常容易水解析出白色的氢氧化物沉淀。

除高价的TaCl5外,钽的低价氯化物有TaCl4、TaCl3、TaCl2,均是易挥发物。

TaF5为白色结晶,熔点91.5℃,沸点229.2℃-233.3℃,比重4.74g/cm3,具有很强的吸湿性,在弱酸溶液中(当HF浓度低于7%)溶解而不水解。

电容的分类知识大全

电容的分类知识大全

1 电容器种类依照主要材质特性分为电解质电容, 电解质芯片电容, 塑料薄膜电容, 陶瓷电容, 及陶瓷芯片电容等大类别.1.1 电解质电容器种类:依照细部材质、形状、功能特性可再区分为标准型(>11mm高度), 迷你型(7mm高度), 超迷你型(5mm高度), 耐高温型(105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型(7mm高度), 双极性型, 无极性型, 及低内阻型(Low ESR)等.1.2 电解质芯片电容器种类:依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片(105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等.电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质(常为液体、半液体或胶状的电解液)作为阴极而构成的电容器。

电解电容器的阳极通常采用腐蚀箔或者粉体烧结块结构,其主要特点是单位面积的容量很高,可以做到几万甚至几十万微法的容量,在小型大容量化方面有着其它类电容器无可比拟的优势。

目前工业化生产的电解电容器主要是铝电解电容器和钽电解电容器。

由于构成电解电容器两电极的材料不同,因此有极性的区分,一般极性在壳体上有标注,有时也用引线的长短来表示,长线为正,短线为负,在电路中使用时正、负极不能接错。

当极性被反接或两端所加电压超出规格时因漏电流急剧增大发热,电解液将被气化而爆出,即发生所谓击穿。

电解电容器特性受温度、频率的影响很大。

铝电解电容器铝电解电容器采用铝箔做正极,正极表面生成的氧化铝为介质,电解质为负极。

铝电解电容器制造时是将电解质吸附在吸水性好、拉力强的衬垫上,另外再加一层铝箔作为负极引线,然后与正极铝箔一起卷绕起来放入铝壳或塑料壳中封装。

铝电解电容器单位体积所具有的电容量特别大,可以做到数万微法的大容量,这一点它比其他类型的电容器有不可比拟的优势.铝电解电容器在工作过程中具有"自愈"特性。

不过应注意铝电解电容器经受电击穿后很难完全自愈,即使能勉强使用也极不可靠。

电容的材质及分类

电容的材质及分类

薄膜电容器涤纶电容器:又叫聚酯电容器,它是以涤纶薄膜作为介质的电容器。

涤纶电容器电容量较大,范围从几皮法到几百微法,工作电压范围宽。

金属化涤纶电容器的电容量范围可以更宽,工作电压有可以达到上万多伏。

还有一种小型涤纶电容器,其容量从0.1UF到10UF,体积只有一般涤纶电容器的1/3。

涤纶电容器的介电常数较大,体积小,容量大;耐热性好,工作温度可达120℃—130℃;缺点是损耗角正切值较大。

涤纶电容器是有机介质薄膜电容器中产量最大的一种,它一般用在直流及脉动电路中,不宜在高频电路中使用。

聚苯乙烯电容器:聚苯乙烯电容器的容量范围从几十皮法到几微法,额定直流电压范围很宽,从几百伏到数千伏,其精度可达到5‰。

聚苯乙烯电容器的最大特点是绝缘电阻高(一般在10000M欧以上),它的高频损耗小,电容量稳定,应用很广泛;由于其精度很高,在滤波器及对电容量要求精确的电路中常采用聚苯乙烯电容器;它的缺点是工作温度范围不宽,上限为+75℃,所以焊接时烙铁的接触时间不宜过长,以免过热损坏薄膜;另外它的成本较其他几种有机介质薄膜电容器稍高。

聚丙烯电容器:聚丙烯电容器具有优良的高频绝缘性能,电容量和损耗角正切值在很大频率范围内与频率变化无关,与温度变化的关系也很小,而介电强度随温度上升而有所增加,这是其他介质材料所难以具备的特点。

它的耐温性好,吸收系数小,其机械性能也比聚苯乙烯好,且价格适中,应用很广泛,适宜用于高频电路。

聚四氟乙烯电容器:其最大特点是工作温度范围宽,低温在-150℃,高温可达250℃。

其缺点是耐电压性差,成本高。

它的绝缘电阻高,高频损耗小,耐化学腐蚀性好,适宜用在高温、高绝缘、高频等场合。

另外还有聚碳酸酯膜电容器,其电性能比聚酯膜电容器好些,耐热性与聚酯电容器相似,可代替聚酯、纸介电容器用于直流、交流及脉动电路中;聚酰亚胺薄膜电容器,耐辐射、耐燃烧,能在有辐射等恶劣条件下工作;漆膜电容器,体积小,容量大,温度特性和容量稳定性都优于涤纶电容器,可取代部分电解电容器使用,性能比电解电容器好得多,其缺点是工作电压不易做的很高,一般为直流40V;复合薄膜电容器,如用聚苯乙烯薄膜与聚丙烯薄膜复合制作的电容器,比聚苯乙烯提高了抗电强度和上限工作温度,减小了体积,但电容量的温度系数和损耗角正切值较差。

钽的性质和用途

钽的性质和用途

钽的性质和用途钽的性质和用途(一)钽的性质钽的熔点为2980℃,是仅次于钨、铼的第三个最难熔的金属。

纯钽略带蓝色色泽,塑性极佳,在冷状态下无需中间退火就可轧成很薄(小于0.01毫米)的板。

钽的熔点、沸点虽高,但电子逸出功比钨、钼等难熔金属为低,由于发射电子的能力弱,已在电真空技术中应用。

钽的抗蚀能力与玻璃相同,在中温(约150℃)只有氟、氢氟酸、三氧化硫(包括发烟硫酸)、强碱和某些熔盐对钽有影响。

金属钽在常温的空气中稳定,加热到高于500℃则加速氧化生成Ta205。

(二)钽的用途钽的主要冶金产品为钽粉及钽合金。

1.电容器钽粉及应用钽电解电容器是一种以钽为金属阳极通过阳极氧化在钽表面直接生成介电(在电场方向上绝缘,反向施加电压则导电)氧化膜的电子器件。

钽电容器与其他类型电容器间的最重要差别在于氧化钽介电膜的质量,氧化钽膜具有高的介电常数和击穿电压。

钽粉的纯度越高,钽电容器阳极膜的击穿电压越高。

钽粉的比表面积很高,即便在压制和烧结之后由于它特殊的孔隙结构仍然保持很高的比表面积,于是造成电容器的高比(电)容。

在低于25伏的工作电压下适用的电容器钽粉因其比电容较高,一般称作高比容钽粉,供工作电压25伏以上电容器用的钽粉有中压(35~40伏)和高压(50~63伏)钽粉。

高比容钽粉主要用钠热还原氟钽酸钾制备;高压钽粉对纯度和粉末物理性能要求较高,如对C、O和粒度的控制,必须用电子束熔炼成锭,再经氢化爆裂重新制成钽粉。

目前电容器钽粉正朝着高比容、高纯度的方向发展,国外钽粉的比容已达到40000~50000微法·伏/克;70000微法·伏/克钽粉已开始试用,个别厂家已向试制100000微法·伏/克的方向奋进。

除钽粉外,钽箔还用于箔型电容器,钽丝用作电容器阳极引线。

2000年钽电容器年产量达到250亿个,年需钽粉800吨、钽丝近150吨。

钽电容器由于它在-55~125℃的宽温度范围内电容保持稳定,而为陶瓷电容器所不及。

钠还原钽粉微观形态的观察及物理性能的调控

钠还原钽粉微观形态的观察及物理性能的调控

收 稿 日期 :0 1 3 1 2 0 —0 —2 基金项 目: 国家 8 3计 划 项 目— — 高 比客 钽 辫 关 键 技 术 及 应 用 开 发研 究 ( 1 —0 5 1 0 6 7 5 0 —04 ) 作者 简 介 : 季 辟 (96 , , l工 程 院 院士 , 究 高 比客 钽 辫 关键 技 术 及 应 用 开发 . 何 14 一) 男 中 a t 研
( 宁夏 有 色金 属 冶 炼厂 , 宁夏 石嘴 山 730 ) 500

要 : 扫描 电镀 和透 射 电镜 观 察 丁 氟钽 酸 钾 铺 还 原 生 产 的 钽 将 的 彤 貌 和 内 部 微 观 结 构 . 是 一 种 烈 团 聚 体 为 同 它
基 本 粒 子 的粉 丰 通 过 生 产 工 艺 奈件 的调 节 如控 制 , 产 出物理 , 、 气 , 生 睦雒 电 睦能适 争 于 制 作 高 性 能 的 固 体 钽 电 解 电
难 确保 钽 电容 器 及 其制 造 工 艺 所 要 求 的 良好 化 学 性 能 和 物 理 性 能 , 是 钽 粉 生 产 厂 家 和 钽 电容 器 制 造 厂 家 这 当 前 共 同 面临 的 技术 难 题 . 对 这 种 挑 战 , 夏 有 色 金 面 宁 属 冶炼 厂 ( N s 对 钠 还 原 钽 粉 的 微 观 形 貌 进 行 了研 NⅥ ) 究、 针对 其 特 点 , 钽 粉 的物 理 性 能 进 行 了 调 控 本 文 对 介 绍 我们 对 高 比容 钠还 原 钽 粉 形 貌 进 行 的 观 察 和 改 善
围 1 钠 还 原 钽 粉 原 粉 的 基本 团 聚 围
钽粉物理性能方面的实践结果 .
如 果 把 单 个 基 本 团 聚 体 再 放 大 , 图 2中 的 形 有 貌 , 本 团 聚 体 是 由很 多 原 生 粒 子 互 相 牯 结 , 折 分 基 弯

片式多层陶瓷电容器MLCC

片式多层陶瓷电容器MLCC

片式多层陶瓷电容器MLCC多层陶瓷电容器MLCC是英文字母Multi-Layer Ceramic Capacitor的首写字母。

在英文表达中又有Chip Monolithic Ceramic Capacitor。

两种表达都是以此类电容器外形和内部结构特点进行,也就是内部多层、整体独石(单独细小的石头)的结构,独石电容包括多层陶瓷电容器、圆片陶瓷电容器等,由于元件小型化、贴片化的飞速发展,常规圆片陶瓷电容器逐步被多层陶瓷电容器取代,人们把多层陶瓷电容器简称为独石电容或贴片电容。

片式多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitor 简称MLCC)是电子整机中主要的被动贴片元件之一,它诞生于上世纪60年代,最先由美国公司研制成功,后来在日本公司(如村田Murata、TDK、太阳诱电等)迅速发展及产业化,至今依然在全球MLCC领域保持优势,主要表现为生产出MLCC具有高可靠、高精度、高集成、高频率、智能化、低功耗、大容量、小型化和低成本等特点。

(片式多层陶瓷电容器,独石电容,片式电容,贴片电容) MLCC —简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。

MLCC除有电容器“隔直通交”的通性特点外,其还有体积小,比容大,寿命长,可靠性高,适合表面安装等特点。

•随着世界电子行业的飞速发展,作为电子行业的基础元件,片式电容器也以惊人的速度向前发展,•每年以10%~15%的速度递增。

目前,世界片式电容的需求量在2000亿支以上,70%出自日本(如MLCC大厂村田muRata),其次是欧美和东南亚(含中国)。

随着片容产品可靠性和集成度的提高,其使用的范围越来越广,•广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。

如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。

钽电容的作用

大家知道钽电容的作用吗?(2010-11-25 10:22:34)转载原文标签:转载分类:电子原文地址:大家知道钽电容的作用吗?作者:浪飘云全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,它的原理是:用钽粉压制成型,经过烧结后作为电容器的阳极,后经过化学方法在其表面生成氧化膜作为介质,而在表面生成二氧化锰作为阴极。

由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。

此外,钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。

它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。

Re: Kingpoo简单一点说是这样的。

1)钽电容的失效模式是短路形式。

故而在可靠性要求高的场合,如军品,宇航,汽车级电路中一般限制使用。

如星上就不用。

NASA好像也是规定不能用。

2)铝电解质电容其ESR可以做的很小的,如果我没有记错的话,可以到毫欧级。

我手头刚好有两个文摘,都是从21ic里看到的,在这里借花献佛。

文摘1:ESR(等效串联电阻),应该注意的问题前两天我负责的一个LDO测试工程师上电后发现输出振荡了。

我做的时候没有振荡,对照下来,输出电容不一样,我用的是10u的铝电解,他用的是钽电容。

因为我以前对这两种电容有过测试,所以,把他用的电容拿过来在FlukeRCL测量仪上测试,ESR高达13欧姆(10kHz),而我以前的测试的10u钽电容一般只有0.5欧姆左右。

所以换成esr=0.5欧姆的电容就没有振荡了。

在很多的电容介绍中,只是偶尔提到ESR这个概念,而没有具体说明数值,也许是种类繁多不好概括吧。

ESR与制作材料,频率,温度和电容值都有关。

.电介质材料


2. 电容器纸的浸渍
图中,Cc、Cg分别为由纤维素及气隙极化形成的电容量; x为气 隙在纸中所占的体积分数。由此可根据串联等效电路表示出浸渍 液体介质后纸的总介电常数: f f
pl
1 x x f 1 f 1 x 1 1
§ 6.1.3 电解电容器介质
其次.作为电极的金属,因在电解槽中形成的氧化膜具有单 向导电性,故被称为“阀金属”,如铝、钽、铌等。阀金属在电 解过程中乃至在工作时接正极,为元件的阳极。为了使电容量值 进一步加大,常将阀金属活化——进行腐蚀。
第三.电解电容器的另一电极为与氧化膜相接触的电解质 (一般为液体或半液体)称为阴极。因为电解质与氧化膜能良好 接触,从而具有较高的击穿电场强度。此时再用另一金属与电解 质接触作为引出端,该引出金属起“集电极”的作用。 由于氧化膜结构具有不完整性,表面上存在疵点、裂纹和空洞, 从而使漏电流较大(可达 1mA 以上),绝缘电阻较低 ( 可低于 1MΩ) 。 又因为电解质或半导体阴极电阻值较高,从而使电容的总损耗角正切 值偏高,并具有 tanδ值的频率、温度不稳定性,且老化特性较差。 上述不足之处,在钽电解电容器中得到明显改善。
超级电容器结构框图
§ 6-1 电容器介质材料
于是,从传统静电电容器到电解电容器再 发展到超大容量电化学离子电容器,其中的电 极化或电荷迁移载体,发生了从纯电介质到阀 金属氧化物,再到具有离子输运特点的电介质 的变化。
§ 6-1 电容器介质材料
电容器的电介质材料主要有四个方面要求: 第一,为达到高比容量的目的,应采用介电常数ε值尽 可能高的材料。 第二,为了保证电容器具有纯容抗,即避免因极化过程 造成能量损耗,导致产生热量,要求具有尽可能低的损 耗角正切值,特别要求在高工频率或脉冲条件使用时, tanδ值低。 第三,电容器电介质还应具有高的绝缘电阻值,并保证 电阻值在不同频率与温度条件下尽可能稳定,避免因为 杂质的分解和材料的老化引起绝缘电阻值下降。 第四,要求电介质具有高的击穿电场强度。

高频低ESR片式有机钽电解电容器的性能参数及其可靠性问题研究


t g 6 = P / Q 角、 缺块 的 问题 式中: t 为 电容器 的损 耗角正切 , %; P为钽 电容 器的有功功率 , 根据 不同的钽粉 . 采用恰 当的烧结温度和保温 时间 . 在去除杂质 W: 0为电容器的无功功率 . W 的 同时又使钽芯子获得 良好的孔 隙率 。 通过对 阳极制造工艺全过程进
1 高频低 E S R片式 有机钽 电解电容器性能参数
1 . 1 电容 量 C
』 0 ≤KCU
式 中: C为钽 电解电容器额定容量 ,法拉 为测试 电压 , v; 为漏 电流常数 , 缸 ; 厶为钽 电容允许最大漏 电流 , 。 由两块相互贴近 的金属 板且中间夹有 电介质 构成的最小元件单 通 常片式有机 固体钽 电容器 漏电流的测试电压为其额定 电压 的 元就是最基本 的电容器 。其电容量可 以用定用下式表示 : 1 . 2 倍, K的取值一般 是 0 . 1 ,但 随着技术 的发展 , 的取值不 断减小 . C =  ̄ s S / d KE ME T 已经将 K值 减 小 到 0 . O 1 式中 : s 是介质层 的介电常数 , 在钽 电解 电容器中就是 T a O 的介 1 . 4 等效 串联 电阻 E S R 电常数 : 5是电极板的有效面积 .在钽电解电容器 中是各微细钽粉颗 钽 电解 电容器 在 电路 中所体 现 出来 电阻值 就是 等效 串联 电阻 粒烧结后形成的多空烧结体的 内外部表面积之和 : d 是两 电极板 间的 ES R值 . 它由电容器 的结构 、 各 部分之间结合情况 以及钽 电容器所用 距离 . 这 里指 的就是 T a O 层的厚度 。 所以钽 电解 电容器的电容量主要 的材料决定 。而片式有机钽 电解 电容器是属于烧结型电容器 . 所 以它 决定于电容器 的结构尺寸和 T a s O 层的介 电常数 ,并且介电常数 的稳 的 E S R可 以有 三部分 组成 : ( 1 ) R , :钽 氧化 膜及 其界 面吸 附分 子 的 定性决定 了钽电容器 的稳定性 E S R ; ( 2 ) 分布参数 电阻 R 。 : 钽 阳极体烧结体和钽 电容 阴极 的电阻 ; ( 3 ) 由于这些数据测量 在实际 中不好操作 . 一般. 人们采用下式 表示 R : 各层材料 的固有电阻加上外表面各层次间的的接解 电阻 钽 电容 容量 . 器的等效 串联 电阻 R可用等下式表示 :

电容的种类


双电层电解电容器
它是介于电池和电容器之间的一种特种元件,具有超大容量,被称作超 级电容器。双电层电解电容器除有超大容量外,还具 有充放电能力强、 漏电流小,电荷储存时间长等特点,从而具有电池的特点。但由于等效 电阻大,目前只能应用于直流或低频条件下,常用作瞬时掉电保护电 源、闪光灯及信号灯等大电流电源,以及用作低频滤波、延时电路、定 时器等。 半导体电容器:具有体积小、容量大的特点,粒界层半导体电容器具有 压敏电阻特性,电容器两端电压超过临界值时,其阻值突降,电流剧 增,以便吸收异常高的电压。目前半导体电容器的额定电压范围在12 —50V。 玻 璃釉电容器:此种电容器的性能可与云母电容器媲美,能耐受各种 气候环境,抗潮性较好,在相对湿度为98%的条件下能正常工作;一般 可在200℃或更高温度下工作;额定工作电压可达500V;损耗角正切值 较小;由于介质的介电系数大,电容器的体积可以做得很小,很适合在 半导体电路和小型电子仪器中的交直流和脉冲电路中使用。 另外还有微调电容器,多用在收音机和录音机的输入调谐回路和振荡回 路起补偿作用;可变电容器,多用于电台选择。
1.2 电解质芯片电容器种类:
依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯 片 (105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等. 电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成 一薄层氧化物作为电介质,以电解质(常为液体、半液体或胶状的电解 液)作为阴极而构成的电容器。电解电容器的阳极通常采用腐蚀箔或者 粉体烧结块结构,其主要特点是单位面积的容量很高,可以做到几万甚 至几十万微法的容量,在小 型大容量化方面有着其它类电容器无可比拟 的优势。目前工业化生产的电解电容器主要是铝电解电容器和钽电解电 容器。 由于构成电解电容器两电 极的材料不同,因此有极性的区分,一般 极性在壳体上有标注,有时也用引线的长短来表示,长线为正,短线为 负,在电路中使用时正、负极不能接错。当极性被反接或两端所加电压 超出规格时因漏电流急剧增大发热,电解液将被气化而爆出,即发生所 谓击穿。电解电容器特性受温度、频率的影响很大。 铝电解电容器
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t e mp e r a t u r e a n d t h e a g i n g t i me o f e l e c t r i c a l e f f e c t a r e d i s c u s s e d .T h r o u g h t h e r e l f o wi n g d a t a a n a l y s i s ,t h e b e s t c o n d i t i o n s a r e t h a t t h e a g i n g v o h a g e i s 1 . 2 t i me s .t h e a g i n g t e mp e r a t u r e i s 8 5℃ a n d t h e a g i n g t i me i s 5 h o u r s . Ke y wo r d s :t a n t a l u m c a p a c i t o r s , o x i d e i f l m, a g i n g v o l t a g e , a g i n g t e mp e r a t u r e
r e pa i r e d us i ng t he a g i n g m e t ho d a n d t he e a r l y f a i l ur e o f s a mp l e s a r e e l i mi na t e d. The a g i n g v o l t a g e, t h e a g i n g
V0 1 . 1 2 No . 2 Apr . 2 01 3
F T W1 5 0 K高 比容钽粉研制的低压高容量 钽 电解 电容器氧化膜 的修补
李福 成
( 中色( 宁夏 )东 方集 团有 限公 司,宁夏 石嘴 山 7 5 3 0 0 0 )
摘 要: 对F T W1 5 0 K 高 比容钽 粉研 制 的低 压 高容 量钽 电解 电容 器氧化 膜 的 修 补 工 艺条 件进 行 研
L I F u— c he ng
( C N MC N i n g x i a O r i e n t G r o u p C o . L t d . , S h i z u i s h a n 7 5 3 0 0 0 , C h i n a )
Abs t r ac t : Thi s pa pe r f o c us e s o n t he l o w v ol t a g e hi g h c a pa c i t a n c e t a n t a l u m e l e c t r o l y t i c c ap a c i t o r s il f m r e pa i r pr o c e s s
钽 电解 电容 器是 重要 的 电子元 器 件 , 具有 体 积
也 有文献 报 道 老 化方 法 对 钽 电容 器 的氧 化 膜
小、 质 量轻 、 寿命 长 、 可靠 性 高 、 稳 定性 能好 等 特点 ,
可广 泛地 应用 于许 多行 业 。 作 为 钽 电 容器 的关 键 组
并 没有 很好 的修补 功 能 , 但对 铝 电解 电容 器 的 自我 修 复 能力 很 强 , 即使 氧化 膜 被 破 坏 了 , 也 可 以在 很 短 的时间 内修补 被破 坏 的部 分 , 使 电容 器 的机 能得 以恢 复正 常 。
u s i n g t h e F T W1 5 0 K h i g h C V T a n t a l u m P o wd e r . Un d e r c e r t a i n t e mp e r a t u r e a n d v o l t a g e ,t h e d a ma g e d o x i d e f i l m i s
文 中通 过 对 钽 电容 器 老 化 设 计 工 艺 的优 化 改 进, 发 现针 对氧化 膜 形成 过 程 中某 些 部位 因许 多不
中图分 类号 : T M 5 3 5 . 1 文 献标 志码 : A 文章 编号 : 1 6 7 1—7 1 4 7 ( 2 0 1 3 ) 0 2—0 1 9 0—0 4
FTW 1 5 0K Hi g h CV Ta nt a l um Po wde r M a ke Low Pr e s s ur e Hi g h Vo l um e Ta nt a l um El e c t r o l y t i c Ca pa c i t or Oxi de Fi l m Re p a i r o f Re s e a r c h
究, 在 一定 温度和 电压下 , 经过老化 方法修补 受损 的氧化膜和 淘汰早期 失效的样品 , 讨论 了通过结合 回流焊数据分析发 现 , 在 相对 条件 下 , 最佳 工 艺 : 老 化 电压为 1 . 2 倍( 低) , 老化 温度 为 8 5℃ ( 居 中) , 老化 时间为 5 h , 可使 氧化膜得到很好地修 补。 关 键词 :钽 电解 电容器 ; 氧化膜 ; 老 化 电压 ; 老 化温度
第1 2卷 第 2期 2 0 1 3年 4月
江 南 大 学 学 报( 自 然 科 学 版) J o u r n a l o f J i a n g n a n Un i v e r s i t y ( Na t u r a l S c i e n c e E d i t i o n )
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