RU2061270C1 - Слюдяной конденсатор и способ его изготовления - Google Patents
Слюдяной конденсатор и способ его изготовления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2061270C1 RU2061270C1 SU5068074A RU2061270C1 RU 2061270 C1 RU2061270 C1 RU 2061270C1 SU 5068074 A SU5068074 A SU 5068074A RU 2061270 C1 RU2061270 C1 RU 2061270C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mica
- capacitor
- electrodes
- relative humidity
- capacitors
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
Abstract
Слюдяной конденсатор и способ его изготовления. Сущность изобретения: конденсатор имеет большую удельную емкость и высокую диэлектрическую проницаемость благодаря нормальному расположению электродов по отношению к плоскости совершенной спайности слюды и созданию в герметичном корпусе конденсатора относительной влажности 80 - 100%. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам-накопителям электроэнергии.
Известны электролитические конденсаторы, где в качестве диэлектрика используется тонкий слой оксида вентильного металла [1] Эти конденсаторы не применимы в высоковольтной технике, дают малое номинальное напряжение. Широко известно использование слюды в качестве твердого диэлектрика для изготовления конденсаторов [2] В них электроды располагают параллельно плоскости совершенной спайности слюды. Диэлектрическая проницаемость слюды в таких конденсаторах равна 6-7. Задача изобретения существенное увеличение емкости конденсатора, диэлектрической проницаемости слюды. Задача решается путем размещения плоскостей совершенной спайности пластиной слюды нормально к электродам и создания в герметичном корпусе конденсатора относительно влажности 80-100%
Последние исследования показали, что приложение электрического поля к слюдяной пластинке (шлифу) параллельно плоскости совершенной спайности при повышенной влажности окружающей среды приводит к резкому увеличению диэлектрической проницаемости. Связано это, по-видимому, со структурой бимолекулярной пленки, находящейся в межпакетном пространстве кристалла слюды. Поскольку бимокулярная пленка в межпакетном пространстве образуется при определенной влажности, то конструкция конденсатора требует герметичности корпуса.
Последние исследования показали, что приложение электрического поля к слюдяной пластинке (шлифу) параллельно плоскости совершенной спайности при повышенной влажности окружающей среды приводит к резкому увеличению диэлектрической проницаемости. Связано это, по-видимому, со структурой бимолекулярной пленки, находящейся в межпакетном пространстве кристалла слюды. Поскольку бимокулярная пленка в межпакетном пространстве образуется при определенной влажности, то конструкция конденсатора требует герметичности корпуса.
Предлагаемые слюдяные конденсаторы изготавливаются путем тонкого расщепления слюдяных пластинок, их пакетирования и обжимания, приложения к ним электродов нормально к плоскости спайности слюды, заключения в герметичный корпус и создания в нем относительной влажности 80-100% Такие конденсаторы могут быть набраны как из слюдяных пластинок, дисков, шайб, так и изготовлены из шлифа слюдяного кристалла (в том числе из искусственно изготовленного шлифа).
На фиг.1 представлен цилиндрический конденсатор, набранный из дисков листовой слюды; на фиг.2 шлиф из листовой слюды; на фиг.3 плоский конденсатор из листовой слюды.
Конденсатор содержит набор листовых слюдяных дисков (см.фиг.1) или шлиф или разрез кристалла слюды (фиг.2 и 3) 1, металлический электрод 2, изоляционные прокладки установочную 3 и фиксирующую 4, фольговый электрод 5 с электрическими выводами 6 и 7, герметичный корпус 8. В случае изготовления плоского конденсатора из шлифа слюды используют эпоксидную смолу 9 (см.фиг.2), выполняющую одновременно функцию изолирующих прокладок.
Изготовление конденсаторов осуществляют следующим образом. Диски 1 собирают в пакет на металлическом электроде 2 таким образом, чтобы плоскости совершенной спайности слюды располагались нормально плоскости электрода. Затем диски зажимают между изоляционными прокладками 3 и 4, поверх дисков, нормально плоскости совершенной спайности слюды, располагают второй электрод 5, имеющий электрические выводы 6 и 7.
П р и м е р 1. Был изготовлен макет цилиндрического конденсатора из набора листовых слюдяных дисков 1 размером 35/33 мм и толщиной 20 мкм. Диски собраны в пакет на металлическом электроде 2 в виде втулки и зажаты электроизоляционными шайбами установочной 3 и фиксирующей 4. На наружную поверхность слюдяных дисков наносится противоположный электрод 5 из фольги. К внутреннему (цилиндрическому) и наружному (фольговому) электродам прикреплены электрические выводы соответственно 6 и 7. Вся конструкция помещена в герметичный корпус 8.
Конденсатор без корпуса был помещен в эксикатор с относительной влажностью 100% Площадь активной части диэлектрика 53, 2 см2, активный объем диэлектрика 20,7 см3. Электрическая емкость конденсатора в постоянном электрическом поле 1,0 мкФ при напряжении U 30 В и сопротивлении утечки R 105 Ом, удельная емкость конденсатора 0,094 мкФ/см3.
П р и м е р 2. Были изготовлены 5 макетов плоского конденсатора из шлифа листовой слюды флогопит. Набор листовой слюды толщиной 20 мкм Ковдорского месторождения был залит эпоксидной смолой 9 и разрезан нормально к плоскости совершенной спайности кристалла, получена пластина-шлиф (см.фиг.2) толщиной 2 мм. Такой же шлиф был получен из кристалла слюды флогопит Ковдорского месторождения. На плоскости шлифа нанесены электроды, к которым прикреплены выводы. Плоский конденсатор был помещен в герметичный корпус.
Конденсаторы без корпуса были погружены в эксикатор с относительной влажностью 80, 90 и 100% после чего замерялась электрическая проницаемость во влажном состоянии ( ε 6,3. 103 1,9 .106) и удельная емкость конденсатора в постоянном электрическом поле от 4,9 .103 до 2. 106 мкФ/см3.
Эксперименты показали, что при относительной влажности внутри конденсатора, меньшей 80% существенно снижается диэлектрическая проницаемость.
Claims (1)
1. Слюдяной конденсатор, содержащий пакет слюдяных пластин и электроды, размещенные в герметичном корпусе, отличающийся тем, что электроды расположены перпендикулярно плоскостям совершенной спайности слюдяных пластин, а внутри корпуса создана относительная влажность 80 100%
2. Способ изготовления слюдяного конденсатора, при котором осуществляют тонкое расщепление слюды, набор пакета слюдяных пластин, его сжатие, формирование электродов, размещение в корпусе и герметизацию, отличающийся тем, что электроды располагают перпендикулярно плоскостям совершенной спайности пластин слюды, а перед герметизацией корпуса в нем создают относительную влажность 80 100%
2. Способ изготовления слюдяного конденсатора, при котором осуществляют тонкое расщепление слюды, набор пакета слюдяных пластин, его сжатие, формирование электродов, размещение в корпусе и герметизацию, отличающийся тем, что электроды располагают перпендикулярно плоскостям совершенной спайности пластин слюды, а перед герметизацией корпуса в нем создают относительную влажность 80 100%
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5068074 RU2061270C1 (ru) | 1992-10-06 | 1992-10-06 | Слюдяной конденсатор и способ его изготовления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5068074 RU2061270C1 (ru) | 1992-10-06 | 1992-10-06 | Слюдяной конденсатор и способ его изготовления |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2061270C1 true RU2061270C1 (ru) | 1996-05-27 |
Family
ID=21615980
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5068074 RU2061270C1 (ru) | 1992-10-06 | 1992-10-06 | Слюдяной конденсатор и способ его изготовления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2061270C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2335820C1 (ru) * | 2007-01-09 | 2008-10-10 | Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. ДУБЫНИНА | Плоский электрический конденсатор |
| WO2017222409A1 (ru) * | 2016-06-22 | 2017-12-28 | Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ | Способы производства электродов для конденсатора переменной емкости |
-
1992
- 1992-10-06 RU SU5068074 patent/RU2061270C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Ренне В.Т. Электрические конденсаторы. М.: Энергия, 1969, с.286,293-294. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2335820C1 (ru) * | 2007-01-09 | 2008-10-10 | Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. ДУБЫНИНА | Плоский электрический конденсатор |
| WO2017222409A1 (ru) * | 2016-06-22 | 2017-12-28 | Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ | Способы производства электродов для конденсатора переменной емкости |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4408259A (en) | Electrochemical double-layer capacitor | |
| CA1148624A (en) | Flat electrolytic capacitor | |
| US20100053844A1 (en) | High voltage EDLC cell and method for the manufacture thereof | |
| JPH11219857A (ja) | 電気二重層コンデンサ | |
| RU2061270C1 (ru) | Слюдяной конденсатор и способ его изготовления | |
| JPS6345749Y2 (ru) | ||
| US3689811A (en) | High voltage capacitor | |
| JPH04240708A (ja) | 電気二重層コンデンサ | |
| JP3466117B2 (ja) | 電気二重層コンデンサ及びその基本セル並びに基本セルの製造方法 | |
| GB1432317A (en) | Electrolytic filter capacitors | |
| JPS58161314A (ja) | コンデンサ | |
| US4881151A (en) | Electrolytic foil capacitor | |
| GB1010758A (en) | Electrical capacitor | |
| US3596152A (en) | Capacitor with laminar electrode | |
| JPS63296330A (ja) | 電気二重層コンデンサ | |
| JPH0241859Y2 (ru) | ||
| JPH0754994Y2 (ja) | ガス入乾式コンデンサ | |
| CN212257199U (zh) | 应用于空气净化器的防潮薄膜电容器 | |
| JPH0384915A (ja) | 電気二重層コンデンサ | |
| GB2044000A (en) | Electrochemical double-layer capacitor | |
| JPS626676Y2 (ru) | ||
| JPH04144176A (ja) | 圧電アクチュエータの駆動方法 | |
| JPH0140188Y2 (ru) | ||
| RU1777183C (ru) | Конденсатор | |
| JP2003217987A (ja) | 積層型電気二重層キャパシタ |