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             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。其缺点是介质损耗、容量误差较大允许偏差为+100%、-20%,耐高温性较差。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。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-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。电容器的型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成不适用于压敏、可变、真空电容器。什么时候停止呢?一直到要到阴阳两极-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。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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    当然这并不代表,支持电解质的全部功用。上面说到,我们不希望看到溶液中的h+和oh-也就是待测物在电场作用下做定向移动,为什么呢?这里就涉及到电化学的----扩散。就是:如果电极周围的反应物消耗没了,就从高浓度的区域,行云流水般地自然扩散过来,而不是有别的因素和力量将其驱赶过来。我们管这叫扩散控制,这是电化学里能斯特方程以及计算电化学电流或称法拉第电流的基础,不是扩散控制的电化学反应,一般也就可以扔进垃圾堆里,因为实在不好分析。铝电解电容的损耗较大,温度、频率特性差,-了在交流电路中的应用。所以,支持电解质除了增加导电性,更重要的任务就是,在电场下,消除待测物的迁移电流,就是告诉待测物们,你们都别动,我动就好了,你们想动,就等着慢慢扩散过去吧。








             设备散热环境不好或环境温度过高,电容器温升过高,长期损坏。更换电解电容器时,应注意以下事项:1更换滤波电解电容器时,选用与原型号相同的型号当一段时间内无法获得同一型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性和安装方式应相同,并选择能承受大纹波电流和长寿命的型号。2在更换电解电容器的过程中,注意电气连接螺纹连接和焊接牢固-,正负电极不应连接错误,固定用夹具应牢固固定;电容器外绝缘护套应无损伤,分压电阻应按原样连接,并测量电阻值,使分压均匀。某品牌电磁锅炉变频器3放置一年以上的电解电容器,应测量泄漏电流值,不得过大。安装前应加直流电流老化,先加低直流电流当漏电流减小时,电压应增大后,当施加额定电压时,泄漏电流值不得超过标准值。4由于电容器的尺寸不合适,更换电容器只能安装在其他位置,必须注意从逆变器模块到电容器的母线不能比原母线长,两条,-母线包围的区域必须尽可能小使用双绞线模式这是因为电容连接母线加长或,-母线的封闭区域会增加母线电感,使电源模块上的脉冲过电压升高,从而损坏电源模块或过电压吸收装置。在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。-时,在逆变器模块上加高频高压浪涌吸收电容器,用短线帮助吸收母线过电压,弥补连接电容器的母线延伸造成的危害。






                 电容器充放电的特点及规律是怎样的?根据上面所得到的电容器的充放电时uc、ic的数据和曲线,可以归纳出几点很有实用价值的规律。上海衡丽电容器的充放电是需要时间的。这是由于电容器的充放电过程,实质是电容器上电荷的积累和消散的过程,由于电荷量的变化是需要时间的,所以充放电也是需要时间的。在充电的开始阶段,充电电流较大,u上升较快,随着的增长,充电电流逐渐减小,且u的上升速度变缓,而向着电源电压e趋近。从理论上来说,要使电容器完全充满,完成充电的全过程是需要-长的时间的。但从中可以看到,在t=15s时,u=9.5v,已达到e的95%;在t=25s时,u=9.93v,实际上已经可以认为电容器基本上充满,充电过程已基本上结束。同样,在放电的开始阶段,电压uc及电流ic的变化也是较快的,而后期变的缓慢。在t=15s时,u=0.5v,仅为e的5%;在t=25s时,u=0.07v,此时可以认为电容器的电荷基本放光,完成了放电过程。总之,在分析实际问题时,可以认为电容器的充放电过程所需的时间是有限的。电容器的寿命电解电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。这就是说,对于上述实验电路,电容器自充、放电开始后15s~25s,从工程的观点看就完全可以认为充、放电已经结束。在电容器-开始充电或-开始放电的瞬间,电容器的端电压及贮存的电荷q都将保持着充、放电开始之前的数值。例如,充电前电容器的电压u=0v,则开始充电的瞬间uc仍保持为0v;而放电前如果电容器的u=e,则放电开始瞬间仍保持为e。即电容器的端电压u在充、放电开始的瞬间是不能突变的,电容器的这一特点非常重要,必须牢记。






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