System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及一种对电解电容器的壳体进行封口的封口体、及包括所述封口体的电解电容器。
技术介绍
1、电解电容器包括如钽或铝等那样的阀作用金属作为阳极箔及阴极箔。阳极箔通过将阀作用金属制成烧结体或蚀刻箔等形状而被扩面化,在被扩面化后的表面具有电介质氧化皮膜。电解液介隔存在于阳极箔与阴极箔之间。电解液与阳极箔的凹凸面密接,作为真正的阴极发挥功能。所述电解电容器通过电介质氧化皮膜的介电极化作用而获得阳极侧电容。
2、在所述电解电容器中,为了抑制添加电解质而成的电解液的蒸发,利用壳体与封口体将在阳极箔与阴极箔之间填充电解液而构成的电容器元件加以密闭(例如,参照专利文献1)。封口体是将收容有电容器元件的有底筒状的壳体的开口加以密封的构件。所述封口体通过压紧加工而密接于壳体的开口,为了提高密封性而包含硬度适当的弹性构件。例如,封口体中包括丁基橡胶等弹性体构件。弹性体构件是为了进行交联反应而通过硫化来制成。
3、电解电容器也可设想如车载用途等那样在高温环境下的使用。在高温环境下,封口体在壳体外部侧可能会产生热氧化劣化。即,弹性体分子的c-h键开裂而产生自由基。第一,所述自由基攻击弹性体分子的另一c-h键而促进进一步的开裂。另外,第二,在所述自由基加成氧而产生过氧化物。所述过氧化物因热而分解并加速产生自由基,所述自由基攻击弹性体分子的另一c-h键而促进进一步的开裂。
4、若重复此操作,则弹性体分子的链长逐渐变短,弹性体构件逐渐软化。经低分子化的弹性体容易气化。另外,在链长被切断得短的弹性体再结合时,弹性体的密
5、另一方面,在封口体的壳体内部侧产生由电解液引起的弹性体构件的膨润化。如此一来,在封口体内产生收缩部位与膨胀部位,封口体的弹性体构件产生破裂。当封口体产生破裂时,容易产生电解液的漏液、电解液的蒸发量增加、及水分等向电解电容器的混入,从而导致电解电容器的寿命缩短。
6、因此,如专利文献1那样,提出了一种封口体,所述封口体是在形成弹性体构件的基础上,将氟树脂一体接合于弹性体构件中的电解液侧的面部分后进行层压形成而成。另外,如专利文献2那样,提出了将弹性体的交联密度设为0.5mol/cm3×10-4~10mol/cm3×10-4。
7、现有技术文献
8、专利文献
9、专利文献1:日本专利特开昭59-80925号公报
10、专利文献2:日本专利特开平05-283302号公报
技术实现思路
1、专利技术所要解决的问题
2、专利文献1的提案是通过氟树脂来减少电解液与弹性体构件在封口体的壳体内部侧的接触机会,从而抑制弹性体构件的膨润化。另外,专利文献2的提案是通过减小交联密度,来使得即便受到热氧化劣化,也残存弹性体构件的伸缩性。所述专利文献1及专利文献2的提案是以热氧化劣化为前提的对策,未达到热氧化劣化的抑制。
3、本专利技术是为了解决所述课题而提出,其目的在于提供一种热氧化劣化得到抑制的封口体、及包括所述封口体的电解电容器。
4、解决问题的技术手段
5、为了解决所述课题,本专利技术的封口体的特征在于,包括包含弹性体的弹性体构件,所述弹性体的初期的交联密度为1.8×10-3mol/g以上,相对于所述弹性体构件整体的含量为30wt%以下。
6、当初期的交联密度为1.8×10-3mol/g以上时,交联抑制由热能引起的弹性体的振动,弹性体不易产生开裂。即,弹性体构件不易软化。但是,所述交联密度容易经时性地降低。另一方面,当将弹性体的含量设为相对于弹性体构件整体而为30wt%以下时,可抑制交联密度的降低。由此,可长期抑制弹性体的开裂。而且,通过弹性体的长期的开裂抑制,弹性体的气化或再结合的产生程度也变少,弹性体构件的收缩变得缓慢。即,可长时间抑制热氧化劣化。
7、所述弹性体的初期的交联密度可为2.5×10-3mol/g以上。当初期的交联密度成为2.5×10-3mol/g以上时,坚固的交联抑制交联密度的降低,与将弹性体的含量设为相对于弹性体构件整体而为30wt%以下所带来的抑制交联密度降低的效果互起作用,弹性体的开裂得到进一步抑制,弹性体构件的收缩变得更缓慢。即,可更长时间地抑制热氧化劣化。
8、所述弹性体构件可还包含碳及无机填充剂。通过弹性体与碳或无机填充剂的相互作用也可发挥出抑制交联密度降低的效果。作为所述无机填充剂,可包含扁平无机填充剂。所述扁平无机填充剂可为滑石、云母或此两者。扁平无机填充剂使通过与弹性体的相互作用来抑制交联密度降低的效果进一步提高。
9、所述弹性体可经树脂交联。在相对于弹性体的交联中,树脂交联坚固,坚固的交联抑制交联密度的降低。
10、所述弹性体可为丁基橡胶。丁基橡胶与其他弹性体相比耐热性高,因此不易氧化劣化,另外丁基橡胶为非极性,相对于此,电解液中使用的有机溶媒具有极性。因此,丁基橡胶与其他弹性体相比,不易因电解液而膨润。如此一来,在弹性体为丁基橡胶的情况下,与因热氧化劣化而收缩的封口体的壳体外部侧相比,封口体的壳体内部侧的体积不易产生差异。因此,封口体不易产生破裂。
11、在150℃的温度环境下暴露500小时时的交联密度的变化率可与初期相比限于-60%以内。由此,在150℃的温度环境下暴露1000小时时的硬度变化可与初期相比限于-2以内。当硬度变化与初期相比限于-2以内时,封口体的收缩变得缓慢。
12、如下电解电容器也为本专利技术的一形态,所述电解电容器包括:所述封口体;壳体,由所述封口体予以封口;以及电容器元件,收容于所述壳体中,形成有电介质氧化皮膜的阳极箔与阴极箔相向,且含浸有电解液。
13、封口体的收缩变得缓慢,封口体的热氧化劣化得到长时间抑制,由此可抑制电解液通过封口体从电解电容器向外部的蒸发。因此,电解电容器的静电电容的经时性恶化或介电损耗正切(tanδ)的经时性恶化降低。因此,电解电容器的寿命延长。
14、可还包括固体电解质层,所述固体电解质层形成于所述电容器元件内且包含导电性聚合物。
15、抑制交联密度降低的效果为,弹性体构件的收缩变得缓慢,长时间抑制热氧化劣化,阻止氧从外部向电解电容器内部的侵入。因此,不仅可抑制封口体的热氧化劣化,而且也可抑制电解电容器的导电性聚合物的氧化劣化。由此,可降低因导电性聚合物的氧化劣化引起的静电电容的经时性恶化或介电损耗正切(tanδ)的经时性恶化。因此,一并具有电解液及固体电解质层的电解电容器的寿命延长。
16、专利技术的效果
17、根据本专利技术,可抑制封口体的热氧化劣化。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种封口体,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的封口体,其特征在于,
3.根据权利要求1或2所述的封口体,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的封口体,其特征在于,
5.根据权利要求4所述的封口体,其特征在于,
6.根据权利要求1至5中任一项所述的封口体,其特征在于,
7.根据权利要求1至6中任一项所述的封口体,其特征在于,
8.根据权利要求1至7中任一项所述的封口体,其特征在于,
9.根据权利要求1至8中任一项所述的封口体,其特征在于,
10.一种电解电容器,其特征在于包括:
11.根据权利要求10所述的电解电容器,其特征在于,还包括固体电解质层,
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】
1.一种封口体,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的封口体,其特征在于,
3.根据权利要求1或2所述的封口体,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的封口体,其特征在于,
5.根据权利要求4所述的封口体,其特征在于,
6.根据权利要求1至5中任一项所述的封口体,其特征在于,
...
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。