尼吉康電解電容器回收用在脈動電路中,造成功率消耗而發熱升溫的主要因素是紋波電流(對較小容量的電容器則是紋波電壓)的大小,一般提供的失效率與溫度關系曲線大都是在無紋波的直流電壓下測出的只考慮了漏電流,比此時芯子內部中心溫度幾乎與環境溫度相差不多。可是在實際應用中,由于紋波電流所導致的發熱能使芯子中心溫升,時可達到幾十攝氏度。(芯子溫升取決于電容器所處環境溫度和對紋波電流的控制)。所以,高紋波電流易造成芯子的電解液干涸,電容器早期失效。同時,長時間紋波電流超過規定值,也是導致電容器防爆閥打開的因素之一。

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有極性電解電容器順串聯電路見下圖。C1,C2都是有極性電解電容,C1的負極與C2的正極相連。有極性電解電容的順串聯主要是提高電容的耐壓,一般電子電路中,由于直流電壓不是很高,所以不常用。有極性電解電容器順串聯電路主要用于電子管電路。下圖為順串聯電路,因電子管電路中直流工作電壓較高,用兩只耐壓較低的電解電容順串聯后,可以提高電容耐壓性能。有極性電解電容串聯電路的容量和耐壓無論是順串聯還是逆串聯,其等效電容的耐壓值會升高,但容量會下降。如下圖,C1,C2容量和耐壓均相同,為10微法,耐壓6V,兩電容串聯后加到一個12V直流電壓上,此時串聯等效后的電容器C0容量降低一倍,耐壓則升高一倍。提示:電解電容串聯電路中,盡量選用容量相等、耐壓相同的電容串聯。如果兩只電容容量、耐壓不一致,則串聯后的耐壓將不超過小容量電容的耐壓。下圖是兩只耐壓相同,容量不同的有極性電解電容串聯電路。一只容量20微法,另一只容量10微法,其等效電容C0的容量根據總容量的倒數等于各電容倒數之和。根據計算,本電路中C0的容量約為7微法。C1,C2串聯后等效電容耐壓為9V,


加入的Na2SO4 在電化學上叫支持電解質,它在溶劑中完全電離,作用是以它的離子在電場中的定向移動,來代替待測物質離子的定向移動。那么我們為什么要這樣做呢?原因有很多,增加導電性是其基本任務,對于你說的這個例子,理解到增加導電性其實一般也就是夠了,不否認這話有些敷衍性。實在是因為如果說的更細就比較復雜了,需要對電路,電容,極化,電還原氧化以及電化學擴散控制有一些認識。我自認為是在電化學方面還有研究,愿意給你講講這里的故事,希望你仔細閱讀并理解。
我們知道,兩根帶電的電極放在溶液里,就會形成電場,電場會驅動溶液里的帶電粒子。這個過程比電化學反應容易的多,是電場和帶電粒子的本質屬性,發生的優先級也是。就比如你說的這個例子,如果沒有加Na2SO4,如果這時候電極兩端的電壓(比如0.8 V吧)不足以電解水,電場會驅動水里的氫離子和氫氧根離子(~10-7M) 分別往陰陽極移動。什么時候停止呢?一直到要到陰陽兩極聚集的氫離子和氫氧根離子濃度,大到能夠抵消掉這0.8 V的電場為止(帶正電的氫離子去中和陰極,帶負電的氫氧根去中和陽極)。因為水中的氫離子和氫氧根離子太少,這個過程會很慢,可能需要幾分鐘才能完成,取決于電極間的距離。但如果這里時候,加入一定濃度的 Na2SO4,應該幾十秒就能搞定,因為濃度大嘛。這就是我們說的增加導電性,在這里浪費如此篇幅,就是想告訴你,不發生電化學反應的離子,通電后在電解液里都在干什么。是的,它們不放電,也不吸電,就是靠著自己的移動,去把加在溶液里的電場抵消掉,就是直流電路里給電容器充電的過程。

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