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公开(公告)号:CN101136285A
公开(公告)日:2008-03-05
申请号:CN200710147745.0
申请日:2007-08-27
Applicant: 三洋电机株式会社
CPC classification number: H01G9/025 , H01G11/48 , H01G11/56 , Y02E60/13 , Y10T29/417
Abstract: 本发明提供等效串联电阻小的固体电解电容器。该固体电解电容器中,埋设有具有以下部分的电容器元件(2):在由环氧树脂构成的外装体(1)的内部埋设有阳极导线(3)的一部分的阳极(4),在阳极(4)上形成的包含铌氧化物的介电体层(5),在介电体层(5)上形成的阴极(6)。阴极(6)由以下部分构成:在介电体层(5)上形成的包含导电性高分子的第一电解质层(6a),在第一电解质层(6a)上形成的包含有机硅烷的中间层(6b),在中间层(6b)上形成的包含导电性高分子的第二电解质层(6c),在第二电解质层(6c)上形成的包含碳颗粒的第一导电层(6d),以及在第一导电层(6d)上形成的包含银颗粒的第二导电层(6e)。而且,阴极(6)上通过包含银颗粒的第三导电层8而连接有阴极端子(9)的一端。而且,阳极端子(7)与阴极端子(8)各自的另一端,从外装体1露出。
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公开(公告)号:CN100361330C
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN98802118.8
申请日:1998-01-12
Applicant: 三洋电机株式会社
Abstract: 一种密封碱性蓄电池,采用包括固溶体元素Mn的NiOOH作为正电极活性材料,γ比率为65-100%。一种密封碱性蓄电池,采用包括以稀土元素或稀土化合物作添加剂或涂层的NiOOH作为正电极活性材料,以稀土元素测算,其所占的比率为0.05至5重量%。一种密封碱性蓄电池,它的正电极活性材料NiOOH的X射线衍射图样的晶面(003)内的尖峰半宽为0.8°以上。长期充电-放电循环电池内的压力不会大量增加,因而电解质难以泄漏。
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公开(公告)号:CN1825509A
公开(公告)日:2006-08-30
申请号:CN200610057731.5
申请日:2006-02-23
Applicant: 三洋电机株式会社
Abstract: 本发明提供一种固体电解电容器,其具有:由阀作用金属或以阀作用金属为主要成分的合金构成的阳极;上述阳极被阳极氧化而形成的电介质层;和在上述电介质层上形成的阴极,上述电介质层具有位于阳极侧的第一电介质层和在该第一电介质层上形成的第二电介质层,该第二电介质层中的氧浓度从第一电介质层侧向阴极侧减少。
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公开(公告)号:CN1774777A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200480003771.0
申请日:2004-12-21
Applicant: 三洋电机株式会社
CPC classification number: H01G9/07 , H01G9/0032 , H01G9/042 , H01G9/15 , Y10T29/417
Abstract: 目标是提供一种很少出现漏电流的固态电解电容器及其制造方法。在固态电解电容器100中,氧化铌介质层2含有高电绝缘性,其主要成分是铌和氧;电解层3和负极4按次序形成在由铌或铌合金构成的正极1上;所述介质层2包括在所述正极1上形成的含有氟的第一介质层21和在所述第一介质层21上形成的含有磷或硫的第二介质层22,并且所述第一介质层21内的氟浓度从所述正极1侧向所述第二介质层22侧减少。
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公开(公告)号:CN1726568A
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200380105788.2
申请日:2003-12-03
Applicant: 三洋电机株式会社
Abstract: 固体电解电容器,它是在由选自钽、铌、钛和钨中至少一种以上的金属构成的阳极上层压介电层、电解质层和阴极的固体电解电容器,其特征在于,上述阴极具有含有第1材料、第2材料和粘合材料的混合层;上述第1材料由平均粒径(中径)在2μm以上的银粒子构成;上述第2材料由导电性碳粒子及/或平均粒径(中径)在1μm以下的银粒子构成。
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公开(公告)号:CN1244295A
公开(公告)日:2000-02-09
申请号:CN97181258.6
申请日:1997-12-22
Applicant: 三洋电机株式会社
CPC classification number: H01M10/44 , H01M4/52 , H01M10/24 , Y02E60/124
Abstract: 一种电池壳体内装有正极、负极和碱性电解液的碱性蓄电池,在该碱性蓄电池中,所述正极中的正极活性物质使用了含有锰的α-氢氧化镍,增大正极上的充电电位和氧生成电位之差,抑止充电时正极上氧气的产生。同时,在接受收容物的电池壳体的接受部,使正极活性物质和负极活性物质所占的体积比例达75%以上,由此制得电池容量大的碱性蓄电池。
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