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传统的以二氧化锰为阴极材料电解电容器,由于电极材料的电导率低而使电容器的高频特性差,已不能满足当前电路日益高频化的要求,新型导电聚合物PEDT,电导率高达1~500S/cm。
将其作为电解电容器阴极,国外虽有少量报道,但都还处于开发阶段;国内在这方面,特别是应用于固体电解电容器方面的研究则还是处于空白。
本项目采用化学原位聚合方法,通过调整和优化聚合工艺条件以及控制氧化、还原掺杂程度,提高PEDT聚合物薄膜的致密性和电导率,重点研究了聚合反应速率的控制技术及高导电率薄膜的制备技术,突破了聚合物阴极材料性能控制和有机片式固体钽电解电容器制备的关键技术;解决了高导电聚合物薄膜制备及其作阴极的薄膜沉积的技术难题,在薄膜电导率控制、材料热稳定性、电极薄膜制备工艺以及有机片式电容器制备等方面都取得创新性成果;所研制的有机片式固体钽电解电容器具有等效串联电阻低、损耗小、体积小、容量大和高频性能好等特点,所研制的聚合物阴极固体电解电容器主要技术指标达到或部分超过了美国KEMET公司同类产品水平。
随着电子技术及电子元件的发展及装备的小型化、轻型化和高性能的需要,将具有高电导率的PEDT聚合物作为高性能固体电解电容器的阴极材料为国内聚合物阴极固体电解电容器的生产提供了发展机遇。
在军民两方面具有广阔的市场前景和经济社会效益,可广泛应用于雷达、超音速飞机、电子计算机、自动控制装置等电子线路中满足这些领域对电子器件日趋高频化的要求。
该项目成果目前已在军民企业得到应用,已实现技术转让(380万元),授权国家发明专利3项,多次获省部级奖项,并于2007年获国家科技进步二等奖。
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