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贴片铝电解电容 (荣誉牌)

贴片铝电解电容 (荣誉牌)
品      牌: 荣誉
单      价: 面议面议
最小起订: 1000 PCS
发货期限: 自买家付款之日起 起 天内发货
所  在 地: 广东省 东莞
供货总量:
有效期至: 长期有效
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产品详细说明

贴片铝电解电容 (荣誉牌)

平面显示、数字有线机顶盒和汽车电子等市场的持续升温,推动了贴片铝电解电容(贴片aluminum capacitor)需求的高涨,也导致了2004年上半年亚洲SMD铝电解电容市场的缺货,尤其是那些大体积大容量产品。为了迎合需求,中国主要贴片铝电解电容厂商正在大幅提升产能,并扩大产品线,此外还有一些传统的引线型铝电解电容制造商也在进入仍处于新兴阶段的中国贴片铝电解电容市场,预计这将缓解该市场供应紧张的局面,并促使该产品的价格在2005年下降。

贴片化趋势推动上半年大容量SMD产品缺货
  SMD铝电解电容的主要功能为旁路、滤波、耦合等,应用于高清电视(包括数字机顶盒)、LCD、车载DVD、超薄DVD和MP3等产品中。据介绍,一台车载DVD中,SMD铝电解电容的用量约为60只,而一台高清电视或者等离子电视中,SMD铝电解电容的用量更是高达100~200个。而平面显示、数字有线机顶盒和汽车电子等市场的火爆,推动了SMD铝电解电容需求的高涨。
  无源器件市场研究机构Paumanok Group最近指出,2004年上半年亚洲SMD铝电解电容缺货的主要规格为容量在100~1000μF之间,尤其是100、220、330、470和1,000μF容量的产品;电压范围(Vdc)分别为50、25、16和6.3;尺寸则主要是φ8x10.5mm、φ10x10.5mm等规格。该公司指出,缺货的主要原因是来自平面显示器和数字有线机顶盒的需求强劲和供应商的产能不足。但另一个原因是SMD铝电解电容与较大尺寸的钽电容市场重合,可对钽电容形成替代,由于钽电容供应链出现问题,自2000年来这种替代趋势加快。Paumanok Group还预计,2004和2005年间的SMD铝电解电容市场将继续增长,供求将趋于平衡,其中1~1000 μF容量的SMD产品增长最快,可能还会出现配给、价格上涨和交货期延长等供应紧张的现象。珠海华冠力合电容器有限公司和厦门信达电子有限公司证实了Paumanok Group关于缺货的报道。珠海华冠技术部经理吉泽锋表示:“φ5*5.5、φ8*10.5、φ10*10.5等尺寸的产品供货十分紧张,估计供货紧张的局面将持续到6月份。”厦门信达则预计到5月份,缺货可以缓解。


电解电容器:
由于主板、显卡等产品使用的基本都是电解电容,因此这是我们要讲的重点。大家熟悉的铝电容,钽电容其实都是电解电容。如果说电容是电子元器件中最重要和不可取代的元件的话,那么电解电容器又在整个电容产业中占据了半壁江山。我国电解电容年产量300亿只,且年平均增长率高达30%,占全球电解电容产量的1/3以上。

大家别小看电解电容,它其实是一个国家的工业能力和技术水平的反映。世界上最先进的电解电容的设计和生产国是美国和日本,顶级的电解电容器的生产工艺要求非常高,别看我国电解电容产量这么高,可是各项核心技术都掌握在其它国家手里,我国也就能算来料加工的“世界工厂”而已,自主力量还很薄弱,并且生产的产品也都以低档的为主。


电解电容用途


在电解槽中,直流电通过电极和电解质,在两者接触的界面上发生电化学反应,以制备所需产品的过程。应用学科:电力(一级学科);配电与用电(二级学科)

电解(Electrolysis)是将电流通过电解质溶液或熔融态物质,(又称电解液),在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程,电化学电池在外加电压时可发生电解过程。
目录概述简介电解原理介绍
电解原理
电解原理分析
说明
类型用途电解质影响因素
电流效率
电压效率
概述简介电解原理介绍
电解原理
电解原理分析
说明
类型用途电解质影响因素
电流效率
电压效率
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电解科技名词定义中文名称:电解英文名称:electrolysis定义:
  电流通过物质而引起化学变化的过程。化学变化是物质失去或获得电子(氧化或还原)的过程。电解过程是在电解池中进行的。电解池是由分别浸没在含有正、负离子的溶液中的阴、阳两个电极构成。电流流进负电极(阴极),溶液中带正电荷的正离子迁移到阴极,并与电子结合,变成中性的元素或分子;带负电荷的负离子迁移到另一电极(阳极),给出电子,变成中性元素或分子。
编辑本段简介  将直流电通过电解质溶液或熔体,使电解质在电极上发生化学反应,以制备所需产品的反应过程。电解过程必须具备电解质、电解槽、直流电供给系统、分析控制系统和对产品的分离回
电解收装置。电解过程应当尽可能采用较低成本的原料,提高反应的选择性,减少副产物的生成,缩短生产工序,便于产品的回收和净化。电解过程已广泛用于有色金属冶炼、氯碱和无机盐生产以及有机化学工业。
  1807年,英国科学家H.戴维将熔融苛性碱进行电解制取钾、钠,从而为获得高纯度物质开拓了新的领域。1833年,英国物理学家M.法拉第提出了电化学当量定律(即法拉第第一、第二定律)。1886年美国工业化学家C.M.霍尔电解制铝成功。1890年,第一个电解氯化钾制取氯气的工厂在德国投产。1893年,开始使用隔膜电解法,用食盐溶液制烧碱。1897年,水银电解法制烧碱实现工业化。至此,电解法成为化学工业和冶金工业中的一种重要生产方法。1937年,阿特拉斯化学工业公司实现了用电解法由葡萄糖生产山梨醇及甘露糖醇的工业化,这是第一个大规模用电解法生产有机化学品的过程。1969年又开发了由丙烯腈电解二聚生产己二腈的工艺。
电解原理介绍电解原理  
  电解质中的离子常处于无秩序的运动中,通直流电后,离子作定向运动(图1)。阳离子向阴极移动,在阴极得到电子,被还原;阴离子向阳极移动,在阳极失去电子,被氧化。在水电解过程中,OH在阳极失去电子,被氧化成氧气放出;H在阴极得到电子,被还原成氢气放出。所得到的氧气和氢气,即为水电解过程的产品。电解时,在电极上析出的产物与电解质溶液之间形成电池,其电动势在数值上等于电解质的理论电解电压。此理论电解电压可
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