导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件

上传人:痛*** 文档编号:219912639 上传时间:2023-06-27 格式:PPT 页数:12 大小:141KB
收藏 版权申诉 举报 下载
导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件_第1页
第1页 / 共12页
导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件_第2页
第2页 / 共12页
导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件_第3页
第3页 / 共12页
资源描述:

《导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件(12页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、导电高分子在固体钽电解电容器中的应用导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件一、引言一、引言 随着电子技术向自动化和小型化发展,也要求钽电解电容器朝着小型化、片式化、高性能的方向发展。阴极材料不仅严重影响钽电解电容器的电容量、损耗角正切、等效串联电阻和阻抗的温度频率特性,而且严重影响钽电解电容器的漏电流、纹波特性、温度特性、使用寿命和可靠性,因此,改进和开发新型阴极材料是提高钽电解电容器性能的重要途径。目前钽固体电解电容器的阴极材料主要是二氧化锰。但是二氧化锰钽电解电容器存在诸多问题。¥近年来,随着导电高分子的迅速发展,许多研究工作者用聚吡咯(Polypyrrole)、聚噻吩、聚苯胺(Poly

2、aniline)以及它们的衍生物等导电高分子来代替二氧化锰。导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件导电高分子钽电解电容器导电高分子钽电解电容器和二氧化锰钽电解电容器的比较和二氧化锰钽电解电容器的比较由于导电高分子可以在室温的条件下合成,不需要热分解,减少了对氧化膜的破坏,这可以减少中间形成次数。由于导电高分子的电导率(1100 S/cm)远高于二氧化锰电导率(0.1 S/cm),因此与二氧化锰钽电解电容器相比,导电高分子钽电解电容器具有极低的Res 和阻抗,在高频区域具有较高的电容量和较小的损耗角正切,大大减小高频时的噪声,而且容许更大的纹波电流。由于钽电解电容器的氧化膜难免会存在裂缝、夹杂

3、物或杂质,导致漏电流增大,因此电容器的自愈性很重要。对于液体钽电解电容器,瑕疵处的钽金属被氧化,形成新的氧化膜,具有自愈性。¥导电高分子钽电解电容器也有两种可能的自愈方式。由于导电高分子中不存在大量的氧,不容易使钽电解电容器因燃烧而失效。导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件二、在钽电解电容器的应用二、在钽电解电容器的应用 目前用于钽电解电容器的导电高分子有聚吡咯、聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)和聚苯胺等。虽然在通常条件下它们都可以达到较高的电导率,但聚合条件与聚合环境对电导率有显著的影响。由于钽阳极体结构复杂,表面还有一层介质氧化膜,因此如何在其表面形成完整、均匀的高导电、高稳定的聚合物膜层

4、,且又能尽量减少对介质氧化膜的破坏,是制造导电高分子钽电解电容器的关键所在。1聚吡咯钽电解电容器聚吡咯钽电解电容器 2聚乙撑二氧噻吩钽电解电容器聚乙撑二氧噻吩钽电解电容器 3聚苯胺钽电解电容器聚苯胺钽电解电容器导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件1聚吡咯钽电解电容器聚吡咯钽电解电容器由于掺杂聚吡咯具有较高的电导率(10100 S/cm)、良好的稳定性和掺杂性,因此用聚吡咯来代替二氧化锰引起了许多钽电解电容器生产商的关注。日本NEC、Matsushita 等公司对它进行了较系统的研究。最近NEC 开发出的NEOCAPACITOR,就是以聚吡咯为阴极材料的鉭电解电容器,其结构如图1 所示。导电

5、高分子在固体钽电解电容器中的应用课件用聚吡咯代替二氧化锰作为钽电解电容器的阴极材料,可以使电容器具有极低的Res 和阻抗,在1 kHz以上的频率范围内,其Res 低于传统MnO2 钽电解电容器的1/5,这就大大减小了高频时的噪声,并可容许更大的纹波电流,另外也具有较小的漏电流,其原因是聚吡咯钽电解电容器从局部温度升高到300就开始绝缘,而MnO2 钽电解电容器则要待局部温度升高到600左右才开始绝缘。为了寻求最佳的聚吡咯被覆工艺,1995 年NEC公司的M.Satoh 等人试验了多种在钽阳极体上被覆聚吡咯的方法:电化学聚合法、化学氧化聚合法,以及电化学聚合和化学氧化聚合相结合的方法。¥导电高分

6、子在固体钽电解电容器中的应用课件2聚乙撑聚乙撑(烯烯)二氧噻吩钽电解电容器二氧噻吩钽电解电容器(3,4-Polyethylene dioxythiophene,简称简称PEDT)最近PEDOT 由于其良好的环境稳定性,引起了人们的关注。Matsushita 研究院的Yasuo Kudoh等人在含有EDOT、Fe2(SO4)3、烷基萘磺酸钠和对硝基苯的水溶液中合成了PEDOT。烷基萘磺酸钠和对硝基苯分别用作乳化剂和增强环境稳定性的添加剂。所得PEDOT 的最初电导率是30 S/cm。并比较了PEDOT 和他们通过化学氧化聚合得到的最稳定的聚吡咯的环境稳定性(图9)。¥导电高分子在固体钽电解电容器

7、中的应用课件下图 为所研制的导电高分子PEDT 固体钽电解电容器的结构示意图。如结构图所示,固体钽电解电容器的阴极是紧附于Ta2O5 介质氧化膜表面的PEDT 导电膜,而不是传统的MnO2。固体钽电解电容器的阴极引出则是在PEDT 导电膜表面再涂覆石墨和银浆并焊接引出线而成。导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件经过对导电高分子PEDT 固体钽电解电容器的分析和试验研究,可以得到以下的结论:(1)改进和开发阴极材料是提高钽电解电容器性能的重要途径。(2)PEDT 取代MnO2 作钽固体电解电容器的阴极,不仅具有电导率高、生产工艺简单的优点,而且其可靠性大大提高。(3)PEDT 取代MnO2

8、作钽固体电解电容器的阴极,可以显著降低电解电容器Res值,明显改进Res频率、容量频率特性。导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件3聚苯胺钽电解电容器聚苯胺钽电解电容器聚苯胺由于其良好的环境稳定性,低廉的价格也引起了人们的关注。1996 年NEC 公司的H.Ishikawa等人用新型质子酸间苯二甲基二磺酸(XDSA)作为掺杂剂,通过化学氧化法制得聚苯胺。其电导率达5 S/cm。在125空气中热处理1 000 h,电导率没有变化(图12)。所得聚合物显示出良好的热稳定性,这种热稳定性与使用XDSA 作掺杂剂有关。¥导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件三、展望三、展望改进和开发新型阴极材料是

9、提高钽电解电容器性能的重要途径。用导电高分子如聚吡咯、PEDOT 和聚苯胺代替传统二氧化锰作为钽电解电容器的阴极材料,可以降低电容器的等效串联电阻,提高电容器的高频特性。如何在结构复杂的钽阳极体上形成完整、均匀的高电导率和高稳定性聚合物膜层,同时尽量减少对介质氧化膜的破坏,是制造导电高分子钽电解电容器的关键所在,也是人们研究的重点。导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件参考文献参考文献 1 杨红生,周 啸,楚红军,于家宁导电高分子钽电解电容器的研究进展电子元件与材料2003年7月,第7期2 熊平导电高分子在固体钽电解电容器中的应用成都电子机械高等专科学校学报2004年第4期3 杨亚杰,吴志明,蒋亚东,徐建华导电聚合物PEDT 对固体钽电解电容器频率特性的改善电子元件与材料2004年4月,第4期4 陈湘宁导电聚合物BA YTRON R 及其在固体电解电容器上的应用电子元件与材料2000年6月导电高分子在固体钽电解电容器中的应用课件

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!