Liquide électrolyte.,
<EMI ID=1.1>
rement approprié à l'utilisation comme électrolyte de remplissage
pour un condensateur électrolytique à anode d'aluminium; elle con-
cerne également un condensateur rempli d'un tel liquide.
Il existe des liquides électrolytes pour condensateurs,
dont le solvant est pratiquement formé par du diméthylformamide ou
par des homologues de celui-ci, Un condensateur rempli d'un tel
liquide peut être utilisé dans une très large zone de températures,
<EMI ID=2.1>
électriques changent.
Ces liquides électrolytes connus contiennent en outre
une matière à conduction par ions, telle que l'acide borique ou <EMI ID=3.1>
<EMI ID=4.1>
appropriés aux condensateurs électrolytiques à anode de tantale, mais sont trop corrosifs pour les condensateurs à anode d'aluminium* !
La Demanderesse a constaté que l'utilisation des liquides électrolytes connus dans les condensateurs à anode d'aluminium, en
<EMI ID=5.1>
décevants,
Dans ces condensateurs, les propriétés électriques
<EMI ID=6.1>
<EMI ID=7.1>
condensateurs sont utilisés à une température élevée pendant un .temps assez long... Le liquide électrolyte conforme à l'invention obvie à ces' inconvénients comma l'ont prouvé des essais de durée effectués sur <EMI ID=8.1>
<EMI ID=9.1>
à la tension de fonctionnement.
Le liquide électrolyte, conforme à l'invention, dont le':.:,:
solvant est pratiquement constitué par du diméthylformamide ou par
<EMI ID=10.1>
petite quantité d'eau ainsi que de la matière à conduction par
. ions à l'état dissous, est caractérisé par le fait qu'il contient de
<EMI ID=11.1>
vent également être utilisés comme liquides de formation.
<EMI ID=12.1>
<EMI ID=13.1>
<EMI ID=14.1> mordancée, une feuille d'aluminium également formée ou une feuille formée ou mordancée ou non, d'un autre métal, avec interposition d'une feuille de matière séparatrice. La bobine enroulée est imprégnée d'un liquide électrolyte, puis elle est montée dans un boîtier et soumise à formation.
Un moyen de fermeture connu, pouvant être utilisé avanta.geusement dans les,condensateurs bobinés imprégnés d'un liquide électrolyte conforme à l'invention, est un disque formé par trois couches superposées pratiquement de même périmètre; ce disque ferme l'extrémité ouverte du boîtier entre le bord serti du boîtier .
<EMI ID=15.1>
rieure est en caoutcouc ou en un matériau caoutchouteux élastique, la couche médiane est en papier dur et la couche intérieure, formée par une mince plaque de mica, de polytétrafluoroéthylène ou de polyéthylène, repose sur ledit bord d'appui. i
L'invention sera expliquée ci-après, à l'aide de quelques ' exemples, par comparaison avec un liquide électrolyte connu (7) et un liquide d'une composition (1) ne répondant pas à la définition conforme à l'invention.
Les exemples suivants concernent des condensateurs bobi-
<EMI ID=16.1>
tionnement de 16 V. La feuille anodique est formée sous une tension
<EMI ID=17.1>
avec une feuille d'aluminium mordancée et une feuille séparatrice.
Après imprégnation à l'aide d'un des liquides électrolytes suivants, , la bobine est montée dans un boîtier, la languette cathodique étant soudée audit bottier. La fermeture est formée par trois disques superposés, dont le disque extérieur est en caoutchouc néoprène, le disque médian en tissu imprégné de phénol-formaldéhyde et ensuite durci, et le disque intérieur en mica.
Après montage, les condensateurs sont formés pendant
<EMI ID=18.1>
heures à une température de 70[deg.]C.
On utilise les liquides d'imprégnation suivants :
<EMI ID=19.1>
105 g de glycol
<EMI ID=20.1>
<EMI ID=21.1>
<EMI ID=22.1>
1) avant l'essai de durée
<EMI ID=23.1>
3) après 1364 heures et après 2416 heures
à l'aide des grandeurs électriques suivantes ;
<EMI ID=24.1> ,moyen parcourant le condensateur pendant l'essai de durée ("le
<EMI ID=25.1>
<EMI ID=26.1>
<EMI ID=27.1>
<EMI ID=28.1>
<EMI ID=29.1>
<EMI ID=30.1>
et ensuite enroulées en bobine, ensemble avec une feuille d'aluminium
-mordancée et une feuille de papier comme séparateur. Les bobines <EMI ID=31.1>
<EMI ID=32.1>
petits disques de fermeture en caoutchouc néoprène.
8) 20 g d'acide picrique
200 g de diméthylformamide
<EMI ID=33.1>
82,5 g de glycol <EMI ID=34.1>
<EMI ID=35.1>
tension de 16 V.
Le tableau II indique les résultats de l'essai de durée
<EMI ID=36.1>
1) avant l'essai de durée .
<EMI ID=37.1>
<EMI ID=38.1>
<EMI ID=39.1>
<EMI ID=40.1>
<EMI ID=41.1>
Ces résultats font nettement ressortir la différence entre les liquides électrolytes (8 et 9) conformes à l'invention et un liquide connu (10). Les condensateurs remplis d'un liquide conforme à l'invention supportent facilement l'essai de durée, tandis que ceux remplis d'un liquide connu présentent une augmentation inadmissible du courant de fuite à chaud, une modification notable
de la capacité et une augmentation inadmissible du facteur de pertes.
Electrolyte liquid.,
<EMI ID = 1.1>
highly suitable for use as a filling electrolyte
for an aluminum anode electrolytic capacitor; she con
also surrounds a condenser filled with such a liquid.
There are electrolyte liquids for capacitors,
the solvent of which is practically formed by dimethylformamide or
by counterparts of it, A capacitor filled with such
liquid can be used in a very wide temperature range,
<EMI ID = 2.1>
electrical changes.
These known electrolyte liquids also contain
an ion-conductive material, such as boric acid or <EMI ID = 3.1>
<EMI ID = 4.1>
Suitable for tantalum anode electrolytic capacitors, but are too corrosive for aluminum anode capacitors *!
The Applicant has observed that the use of known electrolyte liquids in aluminum anode capacitors, in particular
<EMI ID = 5.1>
disappointing,
In these capacitors, the electrical properties
<EMI ID = 6.1>
<EMI ID = 7.1>
capacitors are used at a high temperature for a fairly long time ... The electrolyte liquid according to the invention obviates these drawbacks as has been proven by duration tests carried out on <EMI ID = 8.1>
<EMI ID = 9.1>
at operating voltage.
The electrolyte liquid, in accordance with the invention, of which the ':.:,:
solvent is practically constituted by dimethylformamide or by
<EMI ID = 10.1>
small amount of water as well as conductive matter through
. ions in the dissolved state, is characterized by the fact that it contains
<EMI ID = 11.1>
can also be used as training fluids.
<EMI ID = 12.1>
<EMI ID = 13.1>
<EMI ID = 14.1> etched, an aluminum foil also formed or a foil formed or etched or not, of another metal, with interposition of a sheet of separating material. The wound coil is impregnated with an electrolyte liquid, then it is mounted in a housing and subjected to formation.
A known closing means, which can be used advantageously in the coil capacitors impregnated with an electrolyte liquid according to the invention, is a disc formed by three superimposed layers of practically the same perimeter; this disc closes the open end of the housing between the crimped edge of the housing.
<EMI ID = 15.1>
higher is rubber or an elastic rubbery material, the middle layer is hard paper and the inner layer, formed by a thin plate of mica, polytetrafluoroethylene or polyethylene, rests on said bearing edge. i
The invention will be explained below, with the aid of a few examples, by comparison with a known electrolyte liquid (7) and a liquid of a composition (1) not meeting the definition in accordance with the invention.
The following examples relate to coil capacitors
<EMI ID = 16.1>
16 V operation. The anode sheet is formed under a voltage
<EMI ID = 17.1>
with etched aluminum foil and separator foil.
After impregnation using one of the following electrolyte liquids, the coil is mounted in a housing, the cathode tab being welded to said housing. The closure is formed by three superimposed discs, of which the outer disc is in neoprene rubber, the middle disc in fabric impregnated with phenol-formaldehyde and then hardened, and the inner disc in mica.
After assembly, the capacitors are formed for
<EMI ID = 18.1>
hours at a temperature of 70 [deg.] C.
The following impregnation liquids are used:
<EMI ID = 19.1>
105 g of glycol
<EMI ID = 20.1>
<EMI ID = 21.1>
<EMI ID = 22.1>
1) before the duration test
<EMI ID = 23.1>
3) after 1364 hours and after 2416 hours
using the following electrical quantities;
<EMI ID = 24.1>, average traversing the capacitor during the duration test ("the
<EMI ID = 25.1>
<EMI ID = 26.1>
<EMI ID = 27.1>
<EMI ID = 28.1>
<EMI ID = 29.1>
<EMI ID = 30.1>
and then wound into a coil, together with aluminum foil
- etched and a sheet of paper as a separator. The coils <EMI ID = 31.1>
<EMI ID = 32.1>
small neoprene rubber closing discs.
8) 20 g picric acid
200 g of dimethylformamide
<EMI ID = 33.1>
82.5 g of glycol <EMI ID = 34.1>
<EMI ID = 35.1>
voltage of 16 V.
Table II shows the results of the duration test
<EMI ID = 36.1>
1) before the duration test.
<EMI ID = 37.1>
<EMI ID = 38.1>
<EMI ID = 39.1>
<EMI ID = 40.1>
<EMI ID = 41.1>
These results clearly show the difference between the electrolyte liquids (8 and 9) according to the invention and a known liquid (10). The capacitors filled with a liquid according to the invention easily withstand the duration test, while those filled with a known liquid show an inadmissible increase in hot leakage current, a notable change.
capacity and an unacceptable increase in the loss factor.