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失效物理模型称为反应论模型它也属于耐久模型范畴理化模型

发布时间:2023/10/4 10:39:56 访问次数:50

元器件或材料的寿命决定于这样的反应结果,即反应产生的有害物质(如氧化物、腐蚀析出物等)的积累或裂纹的扩展达到或超过界限值,失效即随之发生,也就是说,失效寿命随反应速度的加快而缩短,它与反应速度成正比。

把这样的失效物理模型称为反应论模型,它也属于耐久模型范畴的理化模型。

换向器和电刷组件。换向器和电刷组件的作用是将电枢线圈产生的交流电转换成直流电,由电刷输出。电刷结构,电刷表面在弹簧的作用下与换向器表面紧密接触。电刷装在刷架上,刷架安装在定子上。

快速充电时,为了缩短充电时间(充电时间为1h),一般采用大电流(≥2C)充电。但是,大电流充电会使电池产生极化现象。

所谓极化现象是指电瓶在充(放)电过程中,尤其是大电流充(放)电时,电池的极板电阻增加(欧姆极化);另一方面,还会造成正负极板附近电解液浓度与其他地方不一样(浓差极化),从而使电化学反应速度减慢,导致温度上升,析气增加。

为了克服电池极化,在充电过程中加入放电脉冲,即采用充电→放电→充电模式。

氧化反应在电、热和光的作用下而加速,出现电老化、热老化或光老化。

在恶劣气候条件下,若经受高温和紫外线强烈照射,氧化反应速度将急剧加快。

对于高分子材料,如塑料、橡胶等,氧化的结果使材料大分子裂解成小分子,导致绝缘性能变坏,材料变硬发脆、形变、开裂,甚至出现非晶态向晶态的转变,如聚苯乙烯在80℃下长期使用就出现此种情况。

聚氯乙烯老化会裂解成短键,析出氯化氢,随着温度的升高,自70℃开始,其老化速度大大加快。

深圳市慈安科技有限公司http://cakj.51dzw.com



元器件或材料的寿命决定于这样的反应结果,即反应产生的有害物质(如氧化物、腐蚀析出物等)的积累或裂纹的扩展达到或超过界限值,失效即随之发生,也就是说,失效寿命随反应速度的加快而缩短,它与反应速度成正比。

把这样的失效物理模型称为反应论模型,它也属于耐久模型范畴的理化模型。

换向器和电刷组件。换向器和电刷组件的作用是将电枢线圈产生的交流电转换成直流电,由电刷输出。电刷结构,电刷表面在弹簧的作用下与换向器表面紧密接触。电刷装在刷架上,刷架安装在定子上。

快速充电时,为了缩短充电时间(充电时间为1h),一般采用大电流(≥2C)充电。但是,大电流充电会使电池产生极化现象。

所谓极化现象是指电瓶在充(放)电过程中,尤其是大电流充(放)电时,电池的极板电阻增加(欧姆极化);另一方面,还会造成正负极板附近电解液浓度与其他地方不一样(浓差极化),从而使电化学反应速度减慢,导致温度上升,析气增加。

为了克服电池极化,在充电过程中加入放电脉冲,即采用充电→放电→充电模式。

氧化反应在电、热和光的作用下而加速,出现电老化、热老化或光老化。

在恶劣气候条件下,若经受高温和紫外线强烈照射,氧化反应速度将急剧加快。

对于高分子材料,如塑料、橡胶等,氧化的结果使材料大分子裂解成小分子,导致绝缘性能变坏,材料变硬发脆、形变、开裂,甚至出现非晶态向晶态的转变,如聚苯乙烯在80℃下长期使用就出现此种情况。

聚氯乙烯老化会裂解成短键,析出氯化氢,随着温度的升高,自70℃开始,其老化速度大大加快。

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