近幾年,日本的企業活力不足,但是有多年的優勢,電容跟他們還有差距,但是差距在逐漸縮小。
日本公司正在逐步退出中低端市場,另一方面由于汽車電子、服務器等帶動鋁電解電容需求,日系廠商專注于附加值較高的汽車、、及工業領域,釋出消費類電子電容器和材料市場領域給非日系廠商,需求逐步向大陸及臺灣轉移。
根據臺灣中時電子報新聞,目前臺系鋁電解電容器廠認為,2018年高中低壓鋁箔均可能短缺,目前鋁箔供不應求,預估大陸11月、12月鋁箔短缺影響程度在15%-25%。鋁箔材料的短缺,導致下游鋁電容等被動元器件再掀漲價風波。從拉貨時程來看,受到日系電容器廠商銷售策略改變以及上游鋁箔材料供不應求等因素影響,日系電容器廠商交貨時程,已經從原先的6周拉長到12周,部分日系電容器廠商交貨時程甚至達到半年。

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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收購電解電容回收公司理論上只能工作在脈動直流電路中,假如將其接入交流電路,或者在直流電路中接反,會導致擊穿。
電解電容的擊穿往往伴隨著較大的電流通過,從而導致電容發熱,內部電解液沸騰、汽化。
電解液沸騰氣化的高壓會導致電解電容器爆裂,也就是俗稱的“爆漿”。
從過程中可以看出,導致電解電容損壞的其實并不是擊穿,而是擊穿所造成的大電流,以及高熱,內部高壓。
而反向串聯的電解電容器,則保證了,兩個電容,輪流被擊穿,但整個電路其實沒有被擊穿。
也就保證了擊穿后不會有大電流通過,也就不會有致命的高熱,高壓了。


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