Cтраница 2
Исходя из этого, за критерий оценки защитных свойств лакокрасочных покрытий в этом методе принято изменение частотной зависимости емкости и сопротивления окрашенного металла в электролите. [16]
![]() |
Частотная зависимость сопротивления стального электрода в водных вытяжках пигментов. [17] |
Эти слои отличаются уже как изоляционными, так и пассивирующими свойствами, о чем свидетельствуют результаты исследования частотной зависимости емкости и сопротивления. [18]
Для оценки защитных свойств покрытий широко применяют метод определения дисперсии емкости электрода, где в качестве критерия для оценки защитных свойств полимерных покрытий используют изменение частотной зависимости емкости и сопротивления электродов с покрытиями. Согласно этому критерию, для покрытий, обладающих хорошими защитными свойствами, характерно небольшое изменение емкости от частоты при наличии значительной дисперсии сопротивления. При ухудшении защитных свойств покрытия наблюдается заметная зависимость емкости от частоты при небольшом изменении сопротивления. Для измерений используют мосты переменного тока типа Р-568, Р-5021 и другие. [19]
Защитные свойства пленок, образующихся на алюминии и его сплавах в высокотемпературной воде, могут быть оценены критерием защитных свойств I / CAP, величиной барьерного слоя в сочетании с тангенсом угла диэлектрических потерь и частотной зависимостью емкости и сопротивления. Пленки, обладающие высокими защитными свойствами, должны отличаться соответствующими высокими величинами критерия и толщины барьерного слоя, а также низкими значениями тангенса угла диэлектрических потерь. Для них тоже характерна незначительная зависимость емкости от частоты. [20]
![]() |
Влияние последовательно включенного сопротивления на зависимость емкости от частоты. [21] |
Формула ( 96) показывает, что увеличение емкости конденсатора при заданном значении г усиливает частотную зависимость. Особенно сильная частотная зависимость емкости наблюдается в случае электролитических конденсаторов, где г велико, так как роль одной из обкладок играет электролит, имеющий резко повышенное удельное сопротивление по сравнению с металлами, а также в связи с большими значениями номинальных емкостей конденсаторов этого типа. В этом случае частотная зависимость емкости проявляется уже в области низких частот, тогда как в других типах конденсаторов, особенно при малых емкостях, мы замечаем ее только в области радиочастот. [22]
Известно также, что емкость влажной изоляции в отличие от емкости сухой изоляции содержит более значительную абсорбционную емкость, ток заряда которой изменяется медленнее, чем ток заряда геометрической емкости. Это свойство и используется в методе частотной зависимости емкости, при которой измеряется емкость изоляции на частотах 2 и 50 Гц. При измерении емкости изоляции на частоте 50 Гц ( С50) успевает проявиться только геометрическая емкость, одинаковая у сухой и влажной изоляции. При измерении емкости изоляции на частоте 2 Гц ( С2) успевает проявиться абсорбционная емкость влажной изоляции, так как у сухой изоляции она меньше и заряжается очень медленно. У сухой изоляции отношение С2 / С5о в связи с этим близко к единице, а у влажной значительно больше единицы. [23]
Грэм [40] установил, что основной причиной частотной зависимости является экранирование ртутной капли кончиком капил-ляра. Недавние модельные расчеты Сасбиллеса [49] указывают на то, что в таких условиях частотная зависимость емкости была бы пренебрежимо малой даже при частоте 1 Мгц. Смачивание внутренней стенки капилляра затекающим раствором, как было впервые показано Розенталь и Эршлером [41], несомненно вызывает частотную зависимость измеряемой емкости. Явления, возникающие при периодическом образовании ртутной капли на капельном ртутном электроде, детально изучены [42, 44]; в работе [43] предлагается использование конических капилляров. [24]
Следовательно, этот метод позволяет рассчитать не только равновесные, но и кинетические константы. Полученные этим методом времена т имеют тот же смысл, что и рассчитываемые по частотным зависимостям емкости ( см. рис. 2.9), однако точность оценки т 5 выше, поскольку не требуется получения стационарной величины, как в емкостном методе. [26]
![]() |
Влияние последовательно включенного активного сопротивления на зависимость емкости от частоты.| Зависимость емкости. [27] |
У электролитических конденсаторов роль одной из обкладок играет слой электролита с удельным сопротивлением порядка сотен и даже тысяч ом см, тогда как у металлических обкладок эта величина исчисляется в мком см. Кроме того, эти конденсаторы изготовляют с большими значениями емкости. В новом типе оксидно-полупроводниковых электролитических конденсаторов электролит заменен твердым полупроводником, имеющим более низкое удельное сопротивление, что дает заметное ослабление частотной зависимости емкости. [28]
Частотная зависимость емкости и тангенса угла потерь электролитических конденсаторов также в сильной степени определяется величиной последовательного сопротивления конденсатора. Соответственно этому влияние удельного сопротивления рабочего электролита, толщины и коэффициента проницаемости прокладки, степени травления анода и величины рабочего напряжения в частотной зависимости емкости и тангенса угла потерь электролитических конденсаторов проявляется так же, как и в температурной зависимости этих величин. [29]
Наконец, ложная дисперсия параметров электродного импеданса может быть связана с неоднородностью поверхности индикаторного электрода - геометрической и химической. На роль шероховатости в появлении дисперсии впервые указали Борисова и Эршлер [79], которые установили, что при оплавлении поверхности твердых металлических электродов ( РЬ, Tl, Cd) наблюдаемая частотная зависимость емкости и сопротивления сильно снижается. Дисперсия емкости и сопротивления таких электродов при измерениях в индифферентном электролите составляет лишь несколько процентов при 10-кратном увеличении частоты. [30]