Неполярный конденсатор с твердым электролитом

 

Союз Советскнк

Соцнапнстнческнк

Рвспубпнк

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ИПЛЬСТВУ

„,871242 (61) Дополнительное к авт. сеид-ву (22) Заявлено 0810.79 (21) 2826575/18-21 (51)м. Кл.З с присоединением заявки Йо (23) Приоритет—

Н 01 С 9/05

Государственный комитет

СССР яо делам изобретений н открытий

Опубликовано 071081 Бюллетеиь Н9 37

Дата опубликования описания 07.1081 (5Ç) УДК 821. З19. .4 (088. 8) (72) Авторы изобретения

С.С.Дмитриев, М.Н.Дьяконов и В.П.Кузнецов ("

1 (71) Заявитель (54) НЕПОЛЯРНЫЯ, КОНДЕНСАТОР С ТВЕРДЫМ

ЭЛЕКТРСЛИТОМ

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для работы в запоминающих устройства, в интеграторах, фильтрах.

Известен конденсатор, в котором используется двойной электрический слой на поверхности раздела электродэлектролит с твердым электролитом на основе соединений йодида сеРебРа

Как правило, один из электродов такого конденсатора является поляризуеьиям и выполнен на основе угля, . второй электрод неполяризуем и выполнен из металла, такого же, как ионы в электролите, в данном случае-серебра. При работе такого конденсатора неполяризуемый электрод не участвует в образовании емкости двойного электрического слоя. Подобный конденсатор является полярным, и поэтому не при- 2О годен для применения в схемах переменного тока.

Наиболее близким по технической сущности является неполярный конденса95 тор с твердым электролитом на основе серебра с двумя поляризуемыми угольными электродами ., В этом конденсаторе химический потенциал серебра на фазовой границе угольный электрод-3р электролит устанавливается с помощью ,прохождения тока через гальваническую цепь угольный электрод-электролит-серебряный электрод путем погружения серебряного зонда в расплав электролита, либО химическим осаждением иода на угольный электрод до сборки конденсатора.

В собранном состоянии химический 1 потенциал серебра данного конденсатора на. фазовой границе угольный электрод-электролит является фиксированным (равноудаленным от химического потенциала чистого серебра и химического потенциала, при котором начинается анодное разложение электролита) и не может быть другим.

К недостаткам известного неполярного конденсатора следует отнести то, что общая емкость; такого конденсатора вычисляется как емкость двух последовательно соединенных емкостей двойного электрического слоя на границе угольный электрод-электролит и при одинаковых по весу угольных элект-> родах равна примерно половине емкостй аналогичного полярного конденсатора. Это значение емкости у известного конденсатора является единственным.

871242

Целью изобретения является получение двух значений емкости и эконо-, мия серебра.

Эта цель достигается тем, что неполярный конденсатор с твердым электролитом на основе йодида серебра ,с-двумя поляризуемыми угольными электродами снабжен вспомогательным неполяризуемым электродом, выполненным из смеси серебра с твердым электролитом, и размещенным между поляризуемыми электродами. 10

На фиг. 1 изображен предлагаемый неполярный конденсатор, общий вид, на фиг. 2 представлены три вида зарядных кривых конденсатора с двумя значениями емкости в зависимости .от 15 заданного потенциала. угольного электрода.

В неполярном конденсаторе в корпусе 1 между двумя поляризуемыми угольными электродами 2 (фиг. 1) и твердым „щ электролитом 3 на основе йодида серебра - Ay4ggg<, расположен вспомогательный неполяризуемый электрод 4, выполненный из смеси серебра с используемым в конденсаторе электролитом, рабочие выводы конденсатора 5 и вывод вспомогательного электрода 6.

Кривая 7 (cM. фиг. 2) — зарядная кривая неполярного конденсатора(зависимость напряжения О на рабочих выводах конденсатора от времени i), . ЗО при установлении на угольных электродах значения потенциала, равного потенциалу осаждения серебра (примерно — 0,03 В относительно серебряйого электрода) . 35

Кривая 8 — зарядная кривая неполярного конденсатора при установлении на угольном электроде значения потенциала, приблизительно равноудаленного от потенциала осаждения серебра 4р на угольном электроде и потенциала анодного разложения электролита (примерно +0,25 В относительно серебряного электрода) .

Кривая 9 вЂ, зарядная кривая неполярного конденсатора при установлении на угольном электроде промежуточного значения потенциала в интервале значений от-0,03 до +0,25 В относительно серебряного электрода.

Все три кривые получены при одинаковых значениях зарядного тока.

НеобходиМо отметить, что значение емкости С (например, 4,5 Ф) равно значению емкости аналогичного неполярнога конденсатора без вспомогательно- 55 ,го неполяризуемого электрода, значение емкости С (например, 10 Ф) примерно в два раза больше и приблизительно равно значению емкости аналогичного полярного конденсатора, полученного путем замены одного из поляризуемых электродов на неполяризуемый.

Ниже приведен конкретный пример изготовления неполярного кбнденсатора.

Рабочие угольные электроды изготавливаются из смеси угля (мелкодис-. персный порошок) и твердого электролита Ag4%535 в соотношении 1:9; серебряный вспомогательный электрод— из смеси порошка серебра и твердого электролита Ag4RbJ> — в соотношении

2:1.

Угольные электроды прессуются в отдельной прессформе. В другой прессформе.прессуется серебряный вспомогательный электрод с прослойкой электролита путем последовательного прессования в одной матрице. Сборка подготовленных таким образом частей происходит в сборочной прессформе.

Давление сборки конденсатора 15002000 кг/cì . Для увеличения пластичности механической прочности, прессование проводят:при температуре 200 С.

Опрессовку (корпус)примиксом произ.водят при 160 C.

Использование третьего неполяризуемого вспомогательного серебряного электрода в неполярном конденсаторе с твердым .электролитом на основе йодида серебра дает возможность получить прибор с двумя дискретными значениями емкости, что ведет к экономии дефицитного серебра и удобству пользования прибором (при необходимости во времязадающих устройствах использовать два значения постоянной времени конденсатора, вместо двух конденсаторов с единичным значением емкости можно использовать один) .

Формула изобретения

Неполярный конденсатор с твердым электролитом на основе Йодида серебра с двумя поляризуемыми угольными электродами, отличающийся тем, что, с целью получения двух значений емкости и экономии серебра, он снабжен вспомогательным неполяризуеыям электродом, выполненным из смеси серебра с твердым электролитом и размещенным между поляризуемыми электродами.

871242

Составитель А. Аксенов Редактор Н.Коляда Техред И.Надь Корректор Ip.Ìàêàðåíêî

Заказ 8447/25 Тираж 787 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Неполярный конденсатор с твердым электролитом Неполярный конденсатор с твердым электролитом Неполярный конденсатор с твердым электролитом 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области разработки электролитических конденсаторов на основе двойного электрического слоя, которые могут быть при определенных условиях использованы в современной энергетике, автомобилестроении и т.д

Изобретение относится к новым материалам для конденсаторов, способу их получения и конденсаторам, использующим эти материалы

Изобретение относится к области электротехники, в частности к порошку для конденсатора, состоящего в основном из ниобия с поверхностным покрытием, которое содержит, как минимум, один элемент из группы Al, Si, Ti, Zr, Y и Та, и к аноду конденсатора, состоящего из спекшего порошка с изолирующим слоем, полученным путем анодного окисления, где слой содержит, как минимум, один из элементов из группы Al, Si, Ti, Zr, Y и Та

Изобретение относится к ниобиевому порошку для изготовления конденсаторов с большой удельной емкостью

Изобретение относится к области электротехники, в частности к изготовлению конденсаторов в портативных устройствах

Изобретение относится к области электрохимии, а именно к способам восстановления оксида ниобия, включающим тепловую обработку исходного оксида ниобия в присутствии материала-газопоглотителя в атмосфере, обеспечивающей возможность переноса атомов кислорода из исходного оксида ниобия к материалу-газопоглотителю, в течение достаточного времени и при достаточной температуре для того, чтобы исходный оксид ниобия и указанный материал-газопоглотитель образовали оксид ниобия с пониженным содержанием кислорода

Изобретение относится к аноду с запирающим слоем на основе ниобия, состоящему из ниобиевой металлической сердцевины, проводящего слоя из субоксида ниобия и диэлектрического запирающего слоя из пятиоксида ниобия

Изобретение относится к области электротехники, в частности к проволоке конденсаторного сорта, полученной порошковой металлургией, содержащаей, по меньшей мере, ниобий и кремний, в которой ниобий является металлом, присутствующим в ниобиевой проволоке в наибольшем весовом процентном количестве
Наверх