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。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。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。








变频器电解电容器回收损坏原因及更换注意事项判断电解电容器是否损坏时,当电解电容器出现以下情况时,可判断为损坏、外观、铝壳鼓包、塑料外套开裂、电解液流出、安全阀打开或压出,小电容器顶部开裂,接线柱锈蚀---,盖板变形脱落,说明电解电容器损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显降低,泄漏---。造成电解电容器损坏的原因如下:(1)电子元器件差(漏电流大、结构---、耐压不足、氯离子等杂质、损耗大、使用寿命短)。(2)滤波前整流桥损坏,交流电流直接进入电容器。(3)局部电阻损坏,不均匀的局部电压使其中一个电容器先击穿,再使其他相关电容器击穿。(4)电容器安装不当,如外绝缘损坏,外壳接地电位不应接好,电气连接和焊接不好,造成接触------和损坏。
电解电容器回收都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。不用说,漏电流当然是越小越好。电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。真是好处多多,唯价格上会高一些。有个说法,既电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的---维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导---解电容的极化而降低涟波电流,增大esr,从而提早老化。但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”,综合一些长期的实践经验来看,选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压,是比较合理的。业余情况下可以对电解电容的漏电流大体上估计一下。把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置一段时间后再检测电容器两端的电压下降程度。下降电压越少的漏电流就越小。

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