层叠陶瓷电容器制造技术

技术编号:11456435 阅读:171 留言:0更新日期:2015-05-14 13:21
本发明专利技术的目的在于提供一种绝缘电阻值不易衰减的层叠陶瓷电容器。层叠陶瓷电容器(10)是在将包含层叠方向上邻接的2个内部电极层(12)与插入至该2个内部电极层(12)之间的1个电介质层(13)的部分视为单位电容器时,排列在层叠方向上的共计19个单位电容器(UC1~UC19)各自的静电电容具有层叠方向中央小于层叠方向两侧的分布。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】层叠陶瓷电容器
本专利技术是关于一种包含具有多层内部电极层隔着电介质层层叠而成的结构的电容器主体的层叠陶瓷电容器。
技术介绍
对于此种层叠陶瓷电容器的小型化及大电容化的需求依然较高,而满足该需求则无法避免内部电极层与电介质层进一步薄层化。然而,若电介质层发展薄层化,具体而言,若电介质层的厚度达到1.0μm以下,则容易产生层叠陶瓷电容器的绝缘电阻值劣化。所述绝缘电阻值劣化被认为主要原因在于高电场下产生于电介质结晶的氧缺陷(结构缺陷),但在任何情况下,该绝缘电阻值的劣化将直接关系到层叠陶瓷电容器的寿命,因此,要求及早改善。本专利技术者是在考量成本的基础上,对所述绝缘电阻值劣化的改善方案进行了各种摸索,最终,开发出可通过与下述专利文献1中记载的方法不同的方法,抑制该绝缘电阻值劣化,从而完成本专利技术。[
技术介绍
文献][专利文献][专利文献1]日本专利特开2005-281066号公报
技术实现思路
[专利技术所要解决的问题]本专利技术的目的在于提供一种绝缘电阻值不易劣化的层叠陶瓷电容器。[解决问题的技术手段]为达成所述目的,本专利技术是一种层叠陶瓷电容器,包含具有多层内部电极层隔着电介质层层叠而成的结构的电容器主体,其特征在于:在将包含层叠方向上邻接的2个内部电极层与插入至该2个内部电极层之间的1个电介质层的部分视为单位电容器时,排列在层叠方向上的多个单位电容器各自的静电电容具有层叠方向中央小于层叠方向两侧的分布。[专利技术的效果]排列在层叠方向上的多个单位电容器各自的静电电容具有层叠方向中央小于层叠方向两侧的分布的层叠陶瓷电容器与不具有此种分布的层叠陶瓷电容器相比,不易产生绝缘电阻值劣化。因此,即便为满足小型化及大电容化需求而发展电介质层的薄层化,也可提供不易产生绝缘电阻值劣化的层叠陶瓷电容器。本专利技术的所述目的及其以外的目的、构成特征、及作用效果是由以下的说明与附图阐明。附图说明图1(A)是应用本专利技术的层叠陶瓷电容器的纵剖视图;图1(B)是该层叠陶瓷电容器的沿着图1(A)的B-B线的横剖视图;图1(C)是表示该层叠陶瓷电容器的等效电路的图;图1(D)是表示该层叠陶瓷电容器所包含的单位电容器各自的静电电容的分布的图。图2是表示实施样品1及2与比较样品1分别包含的单位电容器的各自的静电电容分布的图。图3是表示实施样品1~6与比较样品1~3的各自的静电电容及HALT结果的图。具体实施方式《层叠陶瓷电容器的结构》首先,引用图1(A)~(D),对应用本专利技术的层叠陶瓷电容器10的结构进行说明。图1(A)及(B)所示的层叠陶瓷电容器10包含:大致长方体形状的电容器主体11,长度、宽度及高度的基准尺寸具有长度>宽度=高度的尺寸关系;及1对外部电极14,设置在该电容器主体11的长度方向两端部。顺带而言,所述长度相当于图1(A)中的左右方向的尺寸,所述宽度相当于图1(B)中的上下方向的尺寸,所述高度相当于图1(A)中的上下方向的尺寸。而且,所述尺寸关系并不限定于长度>宽度=高度,例如也可以是长度>宽度>高度的尺寸关系。电容器主体11具有共计20层内部电极层12隔着电介质层13(共计19层)层叠而成的结构。而且,在电容器主体11的最上位的内部电极层12的上侧与最下位的内部电极层12的下侧,存在仅层叠多层电介质层13而构成的上下裕量(margin)(无符号)。进而,在电容器主体11的宽度方向一侧与宽度方向另一侧,存在仅由多层电介质层13构成的左右裕量(无符号)。顺带而言,在图1(A)及(B)中,为便于图示,而表示内部电极层12的数量设为20的层叠陶瓷电容器10,但满足小型化及大电容化的需求的实际的层叠陶瓷电容器的内部电极层的数量可达到100以上。各内部电极层12包含镍、铜、钯、铂、银、金、或该等的合金等,且各厚度、组成及俯视形状(大致矩形)大致相同。各电介质层13也包括构成上下裕量的电介质层13在内,含有钛酸钡、钛酸锶、钛酸钙、钛酸镁、锆酸钙、锆钛酸钙、锆酸钡、或氧化钛等,且各厚度、组成及俯视形状(大致矩形)大致相同,但该俯视形状是长度及宽度大于各内部电极层12的俯视形状。共计20层的内部电极层12中的图1(A)中自上而下第奇数层的内部电极层12(共计10层)与自上而下第偶数层的内部电极层12(共计10层)是在长度方向上错开,且自上而下第奇数层的内部电极层12是电性连接在左侧的外部电极14,且自上而下第偶数层的内部电极层12是电性连接在右侧的外部电极14。各外部电极14具有密接于电容器主体11的长度方向两端部的基底层(无符号)、与形成在该基底层的表面的表面层的2层结构,或者在基底层与表面层之间包含中间层的3层结构。基底层优选包含与内部电极层12相同的材料,且表面层包含锡、钯、金、或锌等,中间层包含铂、钯、金、铜、或镍等。所述层叠陶瓷电容器10是在将包含电容器主体11的上下方向、即层叠方向上邻接的2个内部电极层12与插入至该2个内部电极层12之间的1个电介质层13的部分视为单位电容器时,如图1(C)所示,可视为包含排列在层叠方向上的共计19个单位电容器UC1~UC19,且该单位电容器UC1~UC19并联连接于1对外部电极14。图1(D)是在自所述层叠陶瓷电容器10卸除1对外部电极14的状态下,利用手动探针仪(manualprober)与LCR测量仪(Agilent制造的4284A)分别地测定共计19个单位电容器UC1~UC19各自的静电电容,并将排列在层叠方向上的共计19个单位电容器UC1~UC19各自的静电电容绘制成二维图表。根据图1(D)可知,在所述层叠陶瓷电容器10中,排列在层叠方向上的共计19个单位电容器UC1~UC19各自的静电电容具有层叠方向中央小于层叠方向两侧的分布。详细而言,排列在层叠方向上的共计19个单位电容器UC1~UC19各自的静电电容具有自层叠方向两侧的单位电容器UC1及UC19朝向层叠方向中央的单位电容器UC10逐渐降低的分布。《层叠陶瓷电容器的第1制造方法》其次,对适合获得所述层叠陶瓷电容器10的第1制造方法进行说明。在制造时,准备包含钛酸钡粉末、乙醇(溶剂)、聚乙烯丁醛(粘合剂)、及分散剂等添加剂的电介质层用浆料、与包含镍粉末、松油醇(溶剂)、乙基纤维素(粘合剂)、及分散剂等添加剂的内部电极层用膏。接着,在载具膜上使用模涂机等以特定厚度及宽度涂覆电介质层用浆料后,实施干燥处理,制作第1薄片,并且在该第1薄片上,使用丝网印刷机等以特定厚度及形状矩阵状地印刷内部电极层用膏后实施干燥处理,制作第2薄片。接着,使用冲裁刀及具有加热器的吸附头等,将自第1薄片冲裁所得的特定形状的第3薄片叠合特定数为止,进行热压接,且在其上叠合自第2薄片冲裁所得的特定形状的第4薄片(包含矩阵状地印刷且经干燥的薄片)至特定数为止,进行热压接,且在其上叠合自第1薄片冲裁所得的特定形状的第3薄片至特定数为止,进行热压接,并使用热等静压机等最终性地对其进行热压接,制作未煅烧层叠薄片。接着,使用晶圆切片机等将未煅烧层叠薄片切断成晶格状,制作与电容器主体11相对应的未煅烧芯片。接着,将多个未煅烧芯片投入煅烧炉中,在还原性环境下、或低氧分压环境下,以与所述镍粉末及所述钛酸钡粉末相应的温度分布进行煅烧(包含脱脂处理与煅烧处理)。该煅烧步骤的关键之处在于:煅烧处理中的本文档来自技高网...
层叠陶瓷电容器

【技术保护点】
一种层叠陶瓷电容器,包含具有多层内部电极层隔着电介质层层叠而成的结构的电容器主体,其特征在于:在将包含层叠方向上邻接的2个内部电极层与插入至该2个内部电极层之间的1个电介质层的部分视为单位电容器时,排列在层叠方向上的多个单位电容器各自的静电电容具有层叠方向中央小于层叠方向两侧的分布。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2012.06.19 JP 2012-1378981.一种层叠陶瓷电容器,包含具有多层内部电极层隔着电介质层层叠而成的结构的电容器主体,其特征在于:所述多层内部电极层的各俯视形状相同,在将包含层叠方向上邻接的2个内部电极层与插入至该2个内部电极层之间的1个电介质层的部分视为单位电容器时,排列在层叠方向上的多个单位电容器各自的静电电容具...

【专利技术属性】
技术研发人员:齐藤贤二
申请(专利权)人:太阳诱电株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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