關(guān)于鋁化成箔的特性
㈠鋁屬于閥門金屬:
鋁形成的氧化膜與電解液配合產(chǎn)生閥的作用,稱之為閥門金屬。屬于閥門金屬的有:鉭(Ta)、鋁(Al)、鈮(Nb)、鈦(Ti)、鎂(Mg)、鋯(Zr)、鋅(Zn)、鉍(Bi)、鉿(Hf)。
㈡鋁的氧化膜是鋁電解電容器的介質(zhì)
在被擴(kuò)大比表面積后的“鋁腐蝕箔”表面上,通過電化學(xué)方法,生成一層鋁的氧化膜,做為鋁電解電容器的介質(zhì)。此介質(zhì)具有單向?qū)щ娦浴?/span>
⑴ 化膜的整流特性:下圖給出一個鋁電解電容器的實(shí)驗(yàn)裝置(見圖1)
圖1 圖2
圖3
該裝置的電解液采用不溶解鋁和其氧化膜的溶液。當(dāng)將裝置中的開關(guān)S閉合時,鋁板為陽極,施加直流電壓,回路中有直流電流產(chǎn)生,該電流隨時間的延長而漸漸減小,約經(jīng)過30分鐘左右,就達(dá)到穩(wěn)定的極小的漏電流。(見圖2)
在電流經(jīng)過電解液時,已經(jīng)離子化的電解液中的OH-1、O-2趨向陽極與鋁離子Al+3相結(jié)合生成鋁的氧化膜Al2O3。當(dāng)拉出鋁板電極時,可見一層透明的表面膜,此薄膜便是Al2O3,起到阻止該方向電流的作用。我們把制作氧化膜 的陽極化工藝叫做“形成”或“化成”。當(dāng)漏電流達(dá)到一個穩(wěn)定最小值時,形成結(jié)束,電介質(zhì)是鋁表面生成的氧化膜,電解液是陰極,錫電極是聯(lián)接電解液與外部引線的作用。因?yàn)檫€是有一定的漏電流存在,說明氧化膜并不是很完美的絕緣體,但是能滿足電解電容器的基本要求。
從圖3可以看出把鋁作陽極加電壓時,比制作氧化膜電壓(化成電壓)低時,幾乎沒有電流,可是當(dāng)加的電壓高于制膜電壓時,電流急劇上升。另外,當(dāng)加反向電壓時,如小于2伏,也幾乎沒有電流,但一當(dāng)超過2伏時,電流也時急劇增加,該特性表明,電壓和電流是呈現(xiàn)顯著的方向性。這和整流器電特性很相似。
由此特性出發(fā),用該裝置構(gòu)成的電解電容器,使用時必須注意以下幾點(diǎn):
A. 鋁的氧化膜具有方向性,必須把鋁電極作陽極、電解液作陰極使用。
B. 鋁的氧化膜只是對其形成電壓以下起絕緣作用,超過形成 電壓就失去絕緣性,所以必須在形成電壓以下使用。
總之,可以這樣來解釋為什么閥門金屬經(jīng)陽極化生成的氧化膜和電解液組合后具備整流性的原理:閥門金屬一旦施加負(fù)向的電壓時,首先電解液中的氫離子(H+1) 因?yàn)槠浒霃綐O小,會穿過氧化膜,在氧化膜和金屬本身的界面處放電,生成氫氣,由于氫氣的壓力,使氧化膜局部從本體脫落,進(jìn)入電解液,產(chǎn)生大電流,這是閥門金屬的特性。而當(dāng)閥門金屬作陽極加正向電壓時,因?yàn)樵陔娊庖褐械年栯x子(OH-1、O-2)半徑大,不能通過氧化膜到陽極放電,所以幾乎沒有電流。
⑵氧化膜的厚度、耐壓及其它特性:
① 氧化膜的厚度:
氧化膜的厚度與鋁陽極化所用的電壓成正比關(guān)系。有人測定每100V形成電壓生長氧化膜約150~200mμ,也相當(dāng)于1500~2000 (1m=103mm=106μm=109mμ=1010) 。每耐壓1伏氧化膜的厚度為15~20。所以每耐壓1伏氧化膜的厚度相當(dāng)于5~7個鋁原子重迭(鋁原子直徑為2.86)。
② 氧化膜的耐壓:
鋁的氧化膜介質(zhì)比其他非電解電容器介質(zhì)具有更大的耐壓強(qiáng)度。例如,100V耐壓氧化膜的厚度為2000,相當(dāng)于1mm厚的氧化膜耐壓為500KV。而同樣100V的有機(jī)薄膜電容器,其電介質(zhì)薄膜約為3μm=30000,相當(dāng)于1mm厚的有機(jī)薄膜耐壓為33.4KV。
③ 氧化膜的自愈性:
電解電容器陽極氧化膜耐壓強(qiáng)度高的另一個原因是氧化膜具有自愈性,所謂自愈性就是電解電容器的陽極氧化膜由于疵點(diǎn)、缺陷、雜質(zhì)附著、過電流沖擊等,使其膜局部脫落造成漏電流增加時,很快在外加電壓作用下,電解液中的氧離子就將氧化膜修補(bǔ)好,使漏電流恢復(fù)到允許值。電解液這種及時修復(fù)氧化膜的完整性,使氧化膜恢復(fù)絕緣的能力稱為氧化膜的自愈能力或稱自愈性。當(dāng)然,這種自愈能力也不是什么情況下都有效也不可能永遠(yuǎn)有效:如果疵點(diǎn)和缺陷面積很大,漏電流猛增,破壞力大于修補(bǔ)力,此時自愈能力不足以使電容器恢復(fù)到允許值,或當(dāng)電解液逐漸蒸發(fā)或干涸時,也不能修補(bǔ)氧化膜,這時氧化膜就會擊穿或失去作用。
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