在生產中受到損傷的電解電容器的介質氧化膜加以修復,使恢復其固有的良好電性能的過程,稱為老練。在老練過程施加老練電壓即是在氧化膜的表面施加—電場,破環水合氧化膜,(水合氧化膜易被破壞,其結構不如介質氧化膜致密,ILC可以從水合氧化膜通過,而不能從介質氧化膜通過。)使其恢復介質氧化膜的性能,同時在電場的作用下,工作電解液不斷供氧原子,使生產過程中遭破環的氧化膜得以修補。老練工藝的真正目的是:(1)恢復固有的電性能,使電容器具備使用條件;(2)剔除質量不合格的產品。此外,氧化膜形成時的電流密度也比電容老練時的電流密度大得多。由此可見,老練不同于形成,老練是在較低的電壓和較小的電流情況下進行的,一般是在非水溶液中進行的,對氧化膜僅僅是緩慢的修補過程,而形成則是在高壓、大電流狀態下進行的,形成液是水溶液。老練過程的實質是:將浸漬過電解液的電容器芯子經封裝后的半成品進一步動態(加直流電壓)熟化的過程,通過加壓使電容器恢復其固有的電性能,使電容器具備在動態電子線路中使用的條件。因此,電容器的電能數在老練前后必然有變化。
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支持電解質還有一個決定,也和這個有關。我們知道在電解池里,陽極發生永遠氧化反應,同時陰極總是發生還原反應。我們也知道,因為異性相吸的結果,溶液中陰離子總是要往陽極跑,陽離子永遠要往陰極跑, 那么你們是否會發現,如果是這樣,會出現陰離子永遠不可能發生還原反應,或者陽離子永遠不可能在電解池被氧化的怪事。正如文章開頭所說,當用支持電解質離子的定向移動,來代替待測物質離子的定向移動后,這個問題就可以得到解決。
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在這方面,鋁電解有明顯的缺點,鋁電解的貯存期愈長,氧化膜被損傷的可能性愈大。這是由于其中的雜質金屬離子與鋁箔組成微電池的作用以及含水較多的工作電解液對鋁氧化膜的水合侵蝕。也可能其中的溶質對鋁氧化膜還有溶解破壞作用,因為如果電解液PH值偏離中性很多,就可能出現這一現象,這種現象稱為去形成作用。另外,如產品本身結構密封性不好,則電解液成分有揮發損失甚至干涸的可能,另外還會吸收外界潮氣等,更促進了破壞的加劇。所以在經過較長時間的貯存后,一接上額定電壓,漏電流很大,而且在正常時間內降得很慢,氧化膜也會來不及修復,造成氧化膜更多部位的擊穿,此時產品將發熱,即可能導致性損壞。但一般遇到這種情況,可逐漸升壓,電容就可以逐漸恢復正常 ??傊?,漏電流大小是衡量電容性能及工藝過程是否合適和文明生產程度的一個直接標志,任何原材料中的雜質以及操作中的污染(灰塵、汗漬等),均有可能導致氧化膜生長不均以及膜上存在缺陷,而組成穩態漏電流的主要部分---電子電流,就是通過缺陷以及箔的邊緣而進行的。
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