将中国河流主动脉长江进行截流,蓄393亿立方米水(世界最大的水库),这就是正在建设中的三峡水库。这一被称为「万里长城建成以来的最大工程」的超大项目,是1919年由孙文所首倡,承担着解决中国急速增长的电力需求的伟大使命,从设想到动工兴建经历了70多个年头,于1993年正式开始建设。2005年一期工程正式建成发电,预计到2009年的全面完工,届时将向中国全境供电。
在电子元件领域,可以积蓄电能的产品有电容器。对最大跨度为2.3公里的三峡水库来说,帖片叠层陶瓷电容器仅有数毫米。可积蓄•供给的电量,两者之间有「大河」和「一滴水」的区别。可就是在这个微小的世界,也存在容量急剧扩大的活跃领域。
其背景就是社会的Ubiquitous(泛在的)化和信息终端的多功能化。电容器的作用是吸收电源的电压变动,使机器能稳定运转的元器件。随着机器小型•薄型化和多功能•高性能化的发展,使用叠层陶瓷电容的情况不断增加、从而替代了以前的电解电容,这种电容器具有小型和出色的高频特性、噪音吸收特性、并能实现大的静电容量。
水库大小是发电能力的标志,不过,在电容器要求无须改变尺寸就可实现大的容量,或者在保持小型化的同时就可实现大的容量。如右图所示,叠层陶瓷电容的构造正在谋求多重叠电介质层、而且逐层变薄、又能够实现大容量化。村田公司正在运用可把超微小、大小均一的陶瓷粒子叠层成均一的薄层等的各种技术。通过把从原材料到生产设备实行内部制造的一贯的体制、推进多层化•薄层化的发展。在今天,已经可以把1层切成1微米(毫米的1000分之一)的水平。这大约相当于1根头发的100分之1的厚度。
通过这种配合,在这10年内电介质层的厚度减少到了原来的四分之一,叠层数提高了8倍以上。并且在最近3年内,每单位体积的静电容量(µF/mm3) 也增加到了原来的5~6倍,达到可以和摩尔法则媲美的迅速的大容量化。只有米粒大小的尺寸但其容量可达到100微法,这是在以前连想都不敢想的大容量,如今却成为了现实。 |