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淺談電解電容器的陽極氧化

發布時間:2021-03-05

  1)賦能機理

      賦能是利用電解池原理,使經腐蝕的鋁箱在電解池中作為陽極而表面被氧化。鋁箱整能時采用弱酸溶液(如硼酸溶液)作電解液、腐蝕鋁箔作陽極、電解槽作陰極,施加定電壓后在陽極箔上形成一定厚度的氧化膜。其電極反應為


      該電極反應過程有氫氣在陰極逸出,陽極上新生態氧[o]使鋁氧化生成Al203,少部分[O]形成氧氣O2逸出。

      鋁離子擺脫其晶格的束縛而形成Al2O3的能量是來自于外加電場。考慮到鋁、氧的電極電位分別是-1.67V和+ 0.40V,它們的電極電位差為2.07V,而氧化鋁膜的厚度一般在10-6厘米量級所以,只有適當控制賦能電壓,使氧化膜內的場強E>2x 10*V/cm時,陽極氧化的電極過程才得以順利進行。

      2)鋁氧化膜的結構與賦能電解液

      賦能過程中,由于賦能電解液性質的影響、引起生長氧化膜過程的急驟或緩慢、電解液對氧化膜的溶解性等,使鋁氧化膜呈現不同結構。由電解液性質不同,引起氧化膜結構大致有以下四種:

      (1)在不溶解鋁及鋁氧化膜的電解液中生成致密氧化膜 目前采用的不溶解鋁和鋁氧化膜的電解液多為硼酸和硼砂水溶液,另外還有已二酸,檸檬酸、酒石酸、水楊酸等水溶液。硼酸形成液中生成的氧化膜抗水合能力差、易和水起作用,使氧化膜質量變壞,在制造工藝中采用高溫(500C )烘膜,使氧化膜轉變為電容器所需要的r' - Al2O3和Y- Al2O3。

      (2)在既能溶解又能生成氧化膜的電解液中生成多孔性氧化膜  目前采用的既能溶解又能生成氧化膜的電解液有草酸、磷酸、硫酸、鉻酸等水溶液。多孔膜的作用在于其隔絕工作介質膜與外界的直接接觸,從而保護致密膜(工作介質)少受機械損傷;使進人該膜層中的CI-和So2-不再回到襯墊材料及電解液中或進人工作介質膜,從而保護致密膜不被肩蝕;吸吮工作電解液,有助于對介質膜進行修補,確保致密膜能承受較高電場的作用。但由于多孔膜加厚了氧化膜的總厚度,導致單位面積陽極鋁箔形成的電容量顯著下降,所以只在特殊需要的場合才形成這種多孔性氧化膜。

      (3)在高純水中,鋁箔表面則生成水合氧化膜(Al2O3 H20)  用作高壓或中壓電解電容器的腐蝕鋁箔,如在形成介質氧化膜前已生成一層較厚的水合膜,則在形成時,介質膜會在水合膜下生長,且有一部分水 合膜被轉化成電性能較好的致密介質膜,提高了形成效率。但水合氧化膜擱置過久會難于轉化成致密膜,還將導致制成的電容器損耗角正切值變大:因此要注意獲取新鮮的水合膜并及時進行致密氧化膜的形成。

      (4)多孔性氧化膜經沸水處理,生成密封性氧化膜(封孔膜) 多孔性氧化膜經沸不處理后會轉化成鋁水合膜,其體積較前者增大約三分之一將 原來的小孔填封,生成一層口封性的氧化膜。

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