陶瓷电容器制造工艺技术资料,片式电容器,介电容器
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陶瓷电容器制造工艺技术资料,片式电容器,介电容器
作者:技术顾问    农副加工来源:百创科技    点击数:    更新时间:2024/3/7
[A26091-0227-0001、介电陶瓷及其制造方法和叠层陶瓷电容器
摘要、提供一种介电陶瓷,它适于构成在还原性气氛中烧成而得到的叠层陶瓷电容器中介电陶瓷层的介电陶瓷,即使将其薄层化介电常数的温度依存性也不随着薄层化程度而恶化,而且可靠性优良。本发明的介电陶瓷,是以ABO3(A是Ba等,B是Ti等。)作为主要成分并含有稀土元素的一种介电陶瓷,就构成其70%以上的晶粒21而言,观察其断面时,5~70%的截面积,由稀土元素固溶的稀土元素固溶区域所占据10~80%的断面外周,由稀土元素未固溶的稀土元素非固溶区域所占据。
[A26091-0447-0002、防潮型瓷介管状电容器
摘要、本实用新型属于一种电容器,具体是一种防潮型瓷介管状电容器,它包括陶瓷管基,在陶瓷管基上涂布有银电极,在银电极上焊接有两条镀锡铜芯线作为引出电极,其特征在于:电容器外包封一层防潮层防潮层为高分子复合涂层。本实用新型在原有的瓷介管状电容器的外面增加了一层防潮包封层,可以防止潮气侵入电容器内部,使电容器的性能更加稳定。
[A26091-0393-0003、陶瓷电容器电极用导电铜浆制备方法,本发明涉及陶瓷电容器的电极用材料,具体涉及一种陶瓷电容器电极用导电铜浆制备方法。方法步骤是:制备有机粘合剂,取乙基纤维素2份,酚醛树脂或酚醛环氧树脂1份,加入7份溶剂加热到80-95℃,充分搅拌至完全溶解制成乳白色半透明有机粘合剂;取表面处理过的超细铜粉5份,平均粒径1-3μm,D500.5-1.5μm,300-400目过滤后的硼硅玻璃粉0.1份,一起充分混合;将混合好的粉末加入3份有机粘合剂充分碾磨;碾磨至浆料外观细腻,均匀无颗粒时,再加入1份有机粘合剂1份稀释剂搅拌均匀,即可制成导电铜浆。本发明使用价格相对较低的金属铜来代替目前的贵金属银制成导电浆料并达到相同性能,可以有效降低陶瓷电容器的制造成本。
[A26091-0188-0004、用于制造多层陶瓷电容器的方法
摘要、本发明公开了一种用于制造多层陶瓷电容器的方法,其中利用吸收元件印刷在多个介质片中的每一个上的内电极具有约化厚度,从而允许该多层陶瓷电容器具有高电容并被最小化。该方法包括在多个介质片中的每一个上印刷内电极,并且堆叠介质片,其中通过使吸收元件与每个带有所述内电极的介质片的表面接触,然后将吸收元件与该表面分离以去除具有指定厚度的内电极部分,使形成于每个介质片上的内电极具有约化厚度,并将具有减小厚度的内电极的介质片堆叠起来以形成芯片元件。
[A26091-0206-0005、通过旋涂法制造层压陶瓷电容器的方法及层压陶瓷电容器
摘要、本发明涉及一种通过旋转涂布法制造层压陶瓷电容器的方法以及层压陶瓷电容器。该制造方法是通过涂布法形成多个电介质层,从而促使电介质层和内部电极的印刷步骤实现单一化。因此,不仅可以使电介质层的厚度变薄,而且也易于控制厚度。由于电介质层与内部电极连续形成,可以省略电介质层的剥离和层压步骤以及陶瓷层压体的压涂步骤。根据本发明,因为不压涂陶瓷层压体,在层压陶瓷电容器不会发生枕状化现象。
[A26091-0030-0006、绝缘陶瓷组合物及使用该组合物的叠层陶瓷电容器
摘要、本发明揭示了一种绝缘陶瓷组合物,包括摩尔比为100/0.5至100/5.0的主要组成和次要组分,以及相对于100份重量的所述主要组分和次要组分的总量为0.2至3.0份重量的辅助组分,本发明也揭示了由该陶瓷组合物制造的叠层陶瓷电容器。该绝缘陶瓷组合物即使在低氧分压的气氛中烧结,也不可能成为半导体,其介电常数高于3000,绝缘电阻与静电量的乘积(CR)大于6000Ω·F。
[A26091-0213-0007、电介质瓷器组合物、叠层型陶瓷电容器及其制造方法
摘要、电介质瓷器组合物、叠层型陶瓷电容器及制法,该组合物含钛酸钡,第1辅成分选自Mg、Ca、Ba及Sr的氧化物中至少1种,第2辅成分1摩中含1摩Si原子的氧化物,第3辅成分选自V、Mo及W的氧化物中至少1种,第4辅成分至少含1种R1氧化物(R1选自Sc、Er、Tm、Yb及Lu中至少1种),第5辅成分至少含1种R2氧化物(R2选自Y、Dy、Ho、Tb、Gd及Eu中至少1种),第6辅成分选自Mn及Cr的氧化物中至少1种,和第7辅成分选自锆酸钙以及Ca和Zr的氧化物的混合物中至少1种;组合物I第2辅成分摩尔数A,与第4辅成分加第5辅成分总摩尔数B的比≥0.7;组合物II第2辅成分Si摩尔数C,与除去Si和氧的第1辅成分~第7辅成分原子总摩尔数D的比≥0.2,第4辅成分与第5辅成分摩尔数和≥3摩。
[A26091-0263-0008、掺杂有锰、钨和钼的介电陶瓷粉末、制造其的方法及含有其的电容器
摘要、本发明涉及一种介电陶瓷粉末,所述粉末的颗粒具有一显示芯-壳结构的组成,且在环绕所述芯的所述壳中包括至少两种掺杂金属,其中所述掺杂金属选自由Mn、Mo和W组成的群组,其中三种掺杂金属Mn、Mo和W是以胶体相形式提供,所述胶体相的粒径小于所述芯颗粒的粒径。本发明还涉及用于制备供制造所述介电陶瓷粉末用的胶体相金属掺杂剂的方法以及自所述介电陶瓷粉末制备的电容器。
[A26091-0336-0009、积层陶瓷电容器及其制造方法
摘要、本发明涉及一种积层陶瓷电容器,在其自身温度上升后,也可以防止陶瓷芯片上产生裂缝。此积层陶瓷电容器在内部电极层13的宽度方向两侧设置非平坦部分13b,而且非平坦部分13b包含已实质性氧化的部位,因此通过使非平坦部分13b的热膨胀率降低,而可以降低与陶瓷部14的热膨胀率之差所产生的应力,且此应力可以随着非平坦部分13b的弯曲与倾斜而分散。即,通过使自身温度上升后产生的应力降低并分散,可以防止由于此应力而在陶瓷芯片11的侧边缘部分等产生裂缝。
[A26091-0240-0010、具有钙钛矿结构的陶瓷粉末及其制法、电子部件及电容器
摘要、本发明提供一种可以获得结晶性高而且介电特性优良的陶瓷粉末的新型制造方法。该方法是将作为原料的碳酸钡(BaCO3)粉末与氧化钛(TiO2)粉末按Ba,Ti摩尔比等为1.0进行称量及混合,然后将其在1000℃的温度下煅烧,利用固相法进行合成来获得钛酸钡(BaTiO3)粉末。然后,将合成后的钛酸钡粉末投入装有pH7或7以上的水或氢*水溶液的密闭容器中,在温度维持在80℃或80℃以上的状态下,进行60分钟热处理,从而获得钛酸钡粉末。
[A26091-0055-0011、介电陶瓷组合物及使用该组合物的叠层陶瓷电容器
[A26091-0136-0012、纳米掺杂制备贱金属内电极多层陶瓷片式电容器介质材料
[A26091-0141-0013、多层陶瓷电容器及其制造方法
[A26091-0125-0014、叠层陶瓷电容器
[A26091-0172-0015、高压陶瓷穿芯电容器
[A26091-0384-0016、单片陶瓷电容器,[A26091-0451-0017、微型圆板陶瓷电容器
[A26091-0038-0018、贯通型电容器
[A26091-0315-0019、低温烧结的温度稳定型多层陶瓷电容器介质材料
[A26091-0432-0020、超高功率多层复合膜电容器
[A26091-0424-0021、多层陶瓷电容器
[A26091-0097-0022、电介质陶瓷粉末、陶瓷生片和层压陶瓷电容器及其制造方法
[A26091-0131-0023、电介质陶瓷组成物及层叠陶瓷电容器
[A26091-0158-0024、一种串联式陶瓷电容器
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[A26091-0236-0029、介电陶瓷,制造该介电陶瓷的方法,以及单片陶瓷电容器
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[A26091-0280-0032、钛酸钡陶瓷电容器介质及其制备方法
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[A26091-0169-0038、制造半导体陶瓷电容器基片用组合烧结炉
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[A26091-0400-0040、叠层陶瓷电容器制造用超高压压附夹板的涂敷配合物
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