支持电解质还有一个决定,也和这个有关。我们知道在电解池里,阳极发生永远氧化反应,同时阴极总是发生还原反应。我们也知道,因为异性相吸的结果,溶液中阴离子总是要往阳极跑,阳离子永远要往阴极跑, 那么你们是否会发现,如果是这样,会出现阴离子永远不可能发生还原反应,或者阳离子永远不可能在电解池被氧化的怪事。正如文章开头所说,当用支持电解质离子的定向移动,来代替待测物质离子的定向移动后,这个问题就可以得到解决。由于铝电解电容器的发展,这种电解液已远不能满足要求,故产生了许多新型电解液,以降低电容器的工作温度范围(如-55℃——l25℃)。
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从理论上讲,对电容器而言,当容量一定后,频率越高容抗越小,大量铝电解电容器回收公司的容量大,它的容抗应该很小,但是从它的等效电路中可以看出,一个容量比较大的电解电容器由一个容量和电容C1相等的纯电容C0和一个电感L0(等效电感)串联而成。
在等效电路中,由于大容量的电解电容器还串联一个等效电感L0。当频率较高时纯电容C0的容抗很小,但是L0的感抗较大(频率越高,感抗越大),结果大电容器总的阻抗在高频时不是减小,反而增大,这说明大容量电解电容器的高频特性差。
大容量电解电容器产生等效电感L0的原因:由电解电容器结构可知,电容器两极板由铝箔(指铝电解电容器)构成,铝箔是导体,为了减小电解电容器的体积而将铝箔卷起来。
由电感器结构可知,将一个导体卷绕起来会出现电感。由于大容量电解电容器容量大,它的铝箔更长,卷绕得更多,这样存在等效电感且大到不能忽视的程度,导致大容量电解电容器的高频特性差。
电解液干涸的原因有以下几种l电解液自然挥发l电解液的消耗l电解液自然挥发l电解液的挥发速度随温度的升高而变快;电解液的挥发速度与电容器的密封质量有关,无论在高温还是在低温条件下都要有良好的密封性。电解液的消耗漏电流所引起的电化学效应消耗电解液; 铝电解电容器的寿命随漏电流增加而减少。漏电流随温度升高而增加:25℃时漏电流仅仅是85℃时漏电流的不到十分之一;漏电流随施加电压升高而增加:耐压为400V的铝电解电容器在额定电压下的漏电流大约是90%额定电压下的漏电流的5倍。电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的因素。根据铝电解电容器的电解液的不同,铝电解电容器的工作温度可分为:l一般用途:85℃;l一般高温用途:105℃:l特殊高温用途:125℃:l汽车发动机舱:140∽150℃;影响铝电解电容器寿命的因素(额定寿命小时数),按寿命小时数铝电解电容器可以分为:一般用途(常温,3年以内):1000小时;一般用途(常温,希望比较长的时间):2000小时以上;工业级:更长的寿命小时数。温度每升高10℃,寿命小时数减半;3、在结构上铝电解电容器的结构已经多样化,除了上述液体铝电解电容器外.还有固体铝电解电容器。电解液的多与寡决定铝电解电容器的寿命;高温缩短铝电解电容器寿命;高纹波电流缩短铝电解电容器寿命;工作电压过高缩短铝电解电容器寿命。
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有极性电解电容器顺串联电路见下图。C1,C2都是有极性电解电容,C1的负极与C2的正极相连。有极性电解电容的顺串联主要是提高电容的耐压,一般电子电路中,由于直流电压不是很高,所以不常用。有极性电解电容器顺串联电路主要用于电子管电路。下图为顺串联电路,因电子管电路中直流工作电压较高,用两只耐压较低的电解电容顺串联后,可以提高电容耐压性能。有极性电解电容串联电路的容量和耐压无论是顺串联还是逆串联,其等效电容的耐压值会升高,但容量会下降。如下图,C1,C2容量和耐压均相同,为10微法,耐压6V,两电容串联后加到一个12V直流电压上,此时串联等效后的电容器C0容量降低一倍,耐压则升高一倍。提示:电解电容串联电路中,尽量选用容量相等、耐压相同的电容串联。如果两只电容容量、耐压不一致,则串联后的耐压将不超过小容量电容的耐压。下图是两只耐压相同,容量不同的有极性电解电容串联电路。④改进电解液特性的添加物,如防止铝氧化膜发生水合作用的磷酸或其盐,吸收氢等,提高电解液闪火电压的乙烯氧化物。一只容量20微法,另一只容量10微法,其等效电容C0的容量根据总容量的倒数等于各电容倒数之和。根据计算,本电路中C0的容量约为7微法。C1,C2串联后等效电容耐压为9V,
以上信息由专业从事大量铝电解电容器回收公司的长城电器回收于2025/6/25 5:22:41发布
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