发明名称 固体电解电容器及其制造方法
摘要 本发明之电解电容器(A)的特征系具备:第1多孔质烧结体(1A),其系由具有阀作用的金属所构成;阳极导通构件(21A,21B),其系导通至第1多孔质烧结体(1A);面安装用的阳极端子(3A,3B),其系导通至阳极导通构件(21A,21B);面安装用的阴极端子;第2多孔质烧结体(1B),其系由具有阀作用的金属所构成,且介于第1多孔质烧结体(1A)与阳极导通构件(21A,21B)之间。
申请公布号 TWI284909 申请公布日期 2007.08.01
申请号 TW094142109 申请日期 2005.11.30
申请人 罗姆电子股份有限公司 发明人 栗山长治郎
分类号 H01G9/15(2006.01);H01G9/052(2006.01);H01G9/012(2006.01) 主分类号 H01G9/15(2006.01)
代理机构 代理人 林志刚 台北市中山区南京东路2段125号7楼
主权项 1.一种固体电解电容器,其特征系具备: 第1多孔质烧结体,其系由具有阀作用的金属所构 成; 阳极导通构件,其系导通至上述第1多孔质烧结体; 面安装用的阳极端子,其系导通至上述阳极导通构 件; 面安装用的阴极端子; 第2多孔质烧结体,其系由具有阀作用的金属所构 成,且介于上述第1多孔质烧结体与上述阳极导通 构件之间。 2.如申请专利范围第1项之固体电解电容器,其中上 述第2多孔质烧结体含NbO。 3.如申请专利范围第2项之固体电解电容器,其中上 述第2多孔质烧结体更含Nb。 4.如申请专利范围第1项之固体电解电容器,其中上 述第2多孔质烧结体,其平均粒径比上述第1多孔质 烧结体的平均粒径更小。 5.如申请专利范围第1项之固体电解电容器,其中上 述阳极导通构件为具有阀作用的金属制。 6.如申请专利范围第1项之固体电解电容器,其中上 述阳极导通构件具有板状的贴附部,且此贴附部会 经由上述第2多孔质烧结体来贴附于上述第1多孔 质烧结体。 7.如申请专利范围第6项之固体电解电容器,其中在 上述第1多孔质烧结体中形成有凹部,且在此凹部 贴附上述贴附部。 8.如申请专利范围第6项之固体电解电容器,其中在 上述贴附部中形成有孔。 9.如申请专利范围第8项之固体电解电容器,其中上 述孔的内面系藉由上述第2多孔质烧结体所覆盖。 10.如申请专利范围第9项之固体电解电容器,其中 上述贴附部系从上述孔的内面到与上述第1多孔质 烧结体相反侧的面,藉由上述第2多孔质烧结体所 覆盖。 11.如申请专利范围第8项之固体电解电容器,其中 在上述第1多孔质烧结体中形成有进入上述贴附部 的上述孔之突起。 12.如申请专利范围第6项之固体电解电容器,其中 上述贴附部具有锯齿状的缘部。 13.如申请专利范围第6项之固体电解电容器,其中 上述第1多孔质烧结体系厚度方向尺寸比和此厚度 方向正交的方向的宽度尺寸更小之扁平状; 上述阳极导通构件具有和上述贴附部垂直连结的 板状延出部; 上述贴附部系贴附于上述第1多孔质烧结体中面向 和其厚度方向垂直的方向的面; 上述延出部系延伸于和上述第1多孔质烧结体的厚 度方向垂直的方向,且在此延出部接合上述阳极端 子。 14.如申请专利范围第6项之固体电解电容器,其中 上述第1多孔质烧结体系厚度方向尺寸比和此厚度 方向正交的方向的宽度尺寸更小之扁平状; 上述阳极导通构件具有连结于和上述贴附部同方 向的板状延出部; 上述贴附部系贴附于上述第1多孔质烧结体中面向 其厚度方向的面; 上述延出部系延伸于和上述第1多孔质烧结体的厚 度方向垂直的方向,且在此延出部接合上述阳极端 子。 15.一种固体电解电容器的制造方法,其特征系具有 : 在由具有阀作用的金属之多孔质体或多孔质烧结 体所构成的中间品,使用含具有阀作用的金属的微 粉末之糊剂来贴附1个以上具有阀作用的金属的阳 极导通构件之工程;及 藉由烧结上述中间品与上述糊剂,自上述中间品形 成第1多孔质烧结体,且自上述糊剂形成第2多孔质 烧结体之工程。 16.如申请专利范围第15项之固体电解电容器的制 造方法,其中上述糊剂含NbO的微粉末。 17.如申请专利范围第16项之固体电解电容器的制 造方法,其中上述糊剂更含Nb的微粉末。 18.如申请专利范围第15项之固体电解电容器的制 造方法,其中上述糊剂中所含的上述微粉末的平均 粒径比构成上述中间品的上述多孔质体或上述多 孔质烧结体的平均粒径更小。 19.如申请专利范围第15项之固体电解电容器的制 造方法,其中使用分别具有板状的延出部之复数个 阳极导通构件,且上述复数个阳极导通构件中至少 1个阳极导通构件,其延出部的延出尺寸比其他阳 极导通构件的延出部的延出尺寸更大。 图式简单说明: 图1是表示本发明之固体电解电容器的第1实施形 态的剖面图。 图2是表示本发明之固体电解电容器的第1实施形 态的要部立体图。 图3是表示本发明之固体电解电容器的制造方法之 一例中,贴附阳极导通构件的工程之立体图。 图4是表示本发明之固体电解电容器的制造方法之 一例中,施以烧结后的状态之立体图。 图5是表示本发明之固体电解电容器的制造方法之 一例中,形成第2多孔质烧结体的工程之要部剖面 图。 图6是表示本发明之固体电解电容器的制造方法之 一例中,贴附阳极端子及阴极导通构件的工程之立 体图。 图7是表示本发明之固体电解电容器的第2实施形 态的要部立体图。 图8是表示本发明之固体电解电容器的第2实施形 态的要部立体图。 图9是表示本发明之固体电解电容器的第3实施形 态的要部立体图。 图10是表示本发明之固体电解电容器的第3实施形 态的要部立体图。 图11是表示本发明之固体电解电容器的第3实施形 态的要部立体图。 图12是表示本发明之固体电解电容器的第3实施形 态的要部立体图。 图13是表示本发明之固体电解电容器的第4实施形 态的要部立体图。 图14是表示本发明之固体电解电容器的第4实施形 态的要部立体图。 图15是表示本发明之固体电解电容器的第4实施形 态的要部立体图。 图16是表示本发明之固体电解电容器的第4实施形 态的要部立体图。 图17是表示本发明之固体电解电容器的第5实施形 态的要部立体图。 图18是表示本发明之固体电解电容器的第6实施形 态的要部立体图。 图19是表示本发明之固体电解电容器的第6实施形 态的要部立体图。 图20是表示本发明之固体电解电容器的第6实施形 态的要部立体图。 图21是表示以往的固体电解电容器之一例的剖面 图。
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