在这方面,铝电解有明显的缺点,铝电解的贮存期愈长,氧化膜被损伤的可能性愈大。这是由于其中的杂质金属离子与铝箔组成微电池的作用以及含水较多的工作电解液对铝氧化膜的水合侵蚀。也可能其中的溶质对铝氧化膜还有溶解破坏作用,因为如果电解液PH值偏离中性很多,就可能出现这一现象,这种现象称为去形成作用。另外,如产品本身结构密封性不好,则电解液成分有挥发损失甚至干涸的可能,另外还会吸收外界潮气等,更促进了破坏的加剧。所以在经过较长时间的贮存后,一接上额定电压,漏电流很大,而且在正常时间内降得很慢,氧化膜也会来不及修复,造成氧化膜更多部位的击穿,此时产品将发热,即可能导致性损坏。但一般遇到这种情况,可逐渐升压,电容就可以逐渐恢复正常 。漏电流大小是衡量电容性能及工艺过程是否合适和文明生产程度的一个直接标志,任何原材料中的杂质以及操作中的污染(灰尘、汗渍等),均有可能导致氧化膜生长不均以及膜上存在缺陷,而组成稳态漏电流的主要部分---电子电流,就是通过缺陷以及箔的边缘而进行的。
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铝电解电容器回收之六:温度特性电解电容器的主要电气能数C、tgδ和Z与使用环境温度、频率有着极为密切的依赖关系。所谓温度特性指电容器的C、tgδ和Z随环境温度变化的规律性。电容器的温度频率性不仅反映介质微观变化的内在规律,而且还与电解液的性质、电解纸的种类以及电容器的结构等因素有关。当然从使用角度来看,要求它随温度频率的变化越小越好。C、tgδ~T关系由于电解液是离子导电,离子导电能力都毫不例外地随着温度的增加而增加。在低温时电解液趋于"冰冻",其离子的迁移运动受到的阻力将大大增加,并随着温度的趋低而变大,终导致r液amp;rarr;amp;infin;,则tgδ将随着r液的增大而变大。同理,在高温时,r液变小,tgδ随之减小,而Cramp;rarr;C 。铝电解电容器tgδ温度特性主要取决于工作电解液,特别是它的低温电阻率大小,它的一般规律是:A.使用低温特性好的工作电解液要比使用差的其tgδ温度特性好,B.高额电压的tgδ温度特性比低压的要好一些,C.电容量小的一般要比电容量大的tgδ温度特性好,D.使用腐蚀系数小的铝箔要比系数大的tgδ温度特性好。铝电解电容的tgδ要从三个方面考虑:
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①传统电容器市场已经较为成熟,中低端市场由于进入壁垒不高,竞争较为激烈,利润空间有限。②铝电解电容器产业正在进行结构调整,下游新兴需求推动产业升级。新能源、电动汽车、智能电网、高铁等新兴产业,对高电压、大容量工业类铝电解电容器产生了巨大的需求。同时消费类电子产品的升级换代,消费类铝电解电容器市场也快速增长。目前市场进入壁垒高,竞争较为缓和,利润较高。③日系企业主导市场,中国企业正加速追赶。铝电解电容器产业是高耗能产业,我国在电力、劳动力、资源等方面的成本优势,为铝电解电容器产业向我国转移奠定了良好的基础。与此同时,国内企业已逐步在高纯铝、电极箔(腐蚀箔和化成箔)、电解纸及电容器化学品等原材料上取得技术突破。受益于国内电容器市场需求的扩张、上游原材料技术的突破,国内生产企业逐步加大技术研发和对技术的消化吸收,当前国内生产企业技术水平已大大提高,部分领域已达国际水平。3、行业利润变动趋势电极箔是铝电解电容器的关键原材料,因此,生产企业的一个重要发展方向即向上游整合,实施纵向一体化战略,降低自身成本,提高综合竞争实力。另一方面,国内高压、高比容电极箔的生产技术水平还不高,仍大量从日本进口,而且价格较高,严重影响了铝电解电容器行业的利润水平。
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