加入的Na2SO4 在电化学上叫支持电解质,它在溶剂中完全电离,作用是以它的离子在电场中的定向移动,来代替待测物质离子的定向移动。那么我们为什么要这样做呢?原因有很多,增加导电性是其基本任务,对于你说的这个例子,理解到增加导电性其实一般也就是够了,不否认这话有些敷衍性。实在是因为如果说的更细就比较复杂了,需要对电路,电容,极化,电还原氧化以及电化学扩散控制有一些认识。由于采用具有众多微细蚀孔的铝箔,通常需用液态电解质才能更有效地利用其实际电极面积。我自认为是在电化学方面还有研究,愿意给你讲讲这里的故事,希望你仔细阅读并理解。
我们知道,两根带电的电极放在溶液里,就会形成电场,电场会驱动溶液里的带电粒子。这个过程比电化学反应容易的多,是电场和带电粒子的本质属性,发生的优先级也是。就比如你说的这个例子,如果没有加Na2SO4,如果这时候电极两端的电压(比如0.8 V吧)不足以电解水,电场会驱动水里的氢离子和氢氧根离子(~10-7M) 分别往阴阳极移动。什么时候停止呢?一直到要到阴阳两极聚集的氢离子和氢氧根离子浓度,大到能够抵消掉这0.8 V的电场为止(带正电的氢离子去中和阴极,带负电的氢氧根去中和阳极)。因为水中的氢离子和氢氧根离子太少,这个过程会很慢,可能需要几分钟才能完成,取决于电极间的距离。同其它类型的电容器相比,铝电解电容器在结构上表现出如下明显的特点:(1)铝电解电容器的工作介质为通过阳极氧化的方式在铝箔表面生成一层极薄的三氧化二铝(Al2O3),此氧化物介质层和电容器的阳极结合成一个完整的体系,两者相互依存,不能彼此***。但如果这里时候,加入一定浓度的 Na2SO4,应该几十秒就能搞定,因为浓度大嘛。这就是我们说的增加导电性,在这里浪费如此篇幅,就是想告诉你,不发生电化学反应的离子,通电后在电解液里都在干什么。是的,它们不放电,也不吸电,就是靠着自己的移动,去把加在溶液里的电场抵消掉,就是直流电路里给电容器充电的过程。
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350v高价回收电解电容厂家行业利润变动趋势及不利因素(附报告目录)1、***铝电解电容器行业概况***铝电解电容器应用领域的用量比例为消费性电子产品占45%,工业占23%,资讯13%,通信7%,汽车5%,其他7%。监视器、CD 音响、电视机、电源供应器及主机板产品是铝电解电容器典型的应用。目前,***铝电解电容器供应市场日趋成熟,主要集中在日本、韩国、中国大陆及台湾等地区。而电解电容一般容量较大,从几微法到数千微法不等,用于电路中的信号滤波,或者直流电路的电源滤波。从近几年行业总体竞争格局来看,日本在铝电解电容器行业一直处于***水平,***前五大铝电解电容器生产商有四家为日本企业,分别是日本贵弥功株式会社(Chemi-Con)、尼吉康株式会社(Nichicon)、RUBYCON株式会社(Rubycon)和松下电器(Panasonic)。近年来日本企业由于生产成本过高,逐渐退出中低档铝电解电容器市场,专注于附加值较高的产品,如高分子固态电解电容器、工业用高压电容等市场。
我认为有,电容器的容抗(对电流的阻碍作用)表达式(物理3——2有)为1/(f2πc)其中除了频率f其他都为常数,所以可根据公式推导f趋近于0是容抗无线大,电路等效于短路,这就解释了为什么电容器可以通交流不能通直流,因为直流电的频率近乎为0.而此题中根据感应电动势的公式可得电流为一个恒定值,但电流在t0处发生了方向的改变,符合交变的定义,所以电路中是有电流的。而电容器可以通交流的原因是在通电过程中电容器因两极板间电压在周期应变化使电容器反复地冲防电,虽然两版间并没有电流通过,但连接电容器的电路却形成交变电流。1pF--10uF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y安全电容。希望这些对你有帮助。
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