用于电缆的防蚀保护。
阳电极基本概念
电解时,在其界面上发生氧化反应的电极。
国内外铝、钢护套电缆使用甚多,我国铝护套电缆已铺设数万公里,对地绝缘普遍不好,一般均未采用阳电极综合保护措施。有的铝护套电缆仅使用几年即告报废;有的雷击、干扰、腐蚀等故障已日趋严重。普遍地全程采用经济有效的阳电极综合保护措施,则可成倍地延长电缆的使用年限,使一个工程能发挥两个工程的效用。
答:参比电极包括标准氢电极(SHE),标准氢电极是最精确的参比电极,是参比电极的一级标准。实际工作中常用的参比电极是甘汞电极和银-氯化银电极。参比电极电位恒定,其主要作用是测量电池电动势,计算电极电位...
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因...
臭氧主要功能 1 、食物净化: 由表及里的降解果蔬、粮食中残留的化肥、农药等有毒物质,清除肉、蛋中的抗生素、化学添加剂、激素等有害物质,杀灭海鲜中容易引起中毒的嗜盐性菌,把住病从口入关。 2 、饮用水...
阳电极,以住只用于电缆的防蚀保护;而在铅、铝、钢护套电缆上作为防雷、防干扰、防蚀三者综合保护措施是最新的成果。阳电极综合保护措施,已在几个铅护套电缆工程中推广应用。
一、原电池中的电极
电极是原电池的基本组成部分。利用自发氧化还原反应产生电流的装置叫原电池,一个原电池必须由两个基本部分组成:两个电极和电解质溶液。给出电子发生氧化反应的电极,如丹尼尔电池(右图上部所示)中的Zn极,由于其电势较低,被称为负极(negative electrode);而接受电子发生还原反应的一极,如Cu极,由于其电势较高,而称作正极(positive electrode)。
根据组成电极物质的状态,可以把电极分为三类。第一类电极是金属电极和气体电极,如丹尼尔电池中锌电极和铜电极,还有标准氢电极;第二类电极是金属-金属难溶盐电极及金属-金属难溶氧化物电极,如Ag-AgCl电极。第三类电极是氧化还原电极(任一电极皆为氧化还原电极,这里所说的氧化还原电极是专指参加电极反应的物质均在同一个溶液中),如Fe3+,Fe2+溶液组成电极。
二、电解槽中的电极
电极是电解过程中,电流进入或离开电解液的导体。电解过程就是在电极相界面上发生氧化还原反应。
电极分为阴极和阳极,和电源正极相连的是阳极,阳极上发生氧化反应;和电源负极相连的是阴极,阴极上发生还原反应。
电解材料的种类很多,常用的是碳电极,此外钛等金属也可以做电极。在电镀中,镀层金属往往作为阳极,待镀制品作为阴极。
变压器油有以下几种主要作用: (1) 绝缘作用 变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中, 不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 (2) 散热作用 变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量 使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升, 通过油的上下对流,热量通过散热器散出, 保证变压器正常运行。 (3) 消弧作用 在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电 弧。由于变压器油导热性能好, 且在电弧的高温作用下能分触了大量气体, 产生 较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 对变压器油的性能通常有以下要求: (1) 密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。 (2) 粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。 (3) 闪点应尽量高,一般不应低于 135℃。 (4) 凝固点应尽量低。 (5) 酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们
电缆分支箱 的主要作用是什么? 随着配电网电缆化进程的发展, 当容量不大的独立负荷分布较集中时, 可使用电缆分支 箱进行电缆多分支的连接, 因为分支箱不能直接对每路进行操作, 仅作为电缆分支使用, 电 缆分支箱 的主要作用是将电缆分接或转接。 1)电缆分接作用。 在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费, 于是在出线到用电负荷中, 往往使用主干大电缆出线, 然后在接近负荷的时候, 使用电缆分 支箱将主干电缆分成若干小面积电缆, 由小面积电缆接入负荷。 这样的接线方式广泛用于城 市电网中的路灯等供电、小用户供电。 2)电缆转接作用。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使 用电缆接头或者电缆转接箱, 通常短距离时候采用电缆中间接头, 但线路比较长的时候, 根 据经验在 1000M 以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其 中
电极,一般情况下,仅指电子导体或电于导体材料,如铂电极、石墨电极。
有时候,说到某种电极时,指的是电极反应或整个电极系统(包括离子导体),而不只是指电子导体材料,如参比电极。
若按电位高低区分电极,则电位较高的电极称为正极,电位较低的电极则称为负极。若按电极上发生的反应区分电极,则发生氧化反应的电极称为阳极,发生还原反应的电极称为阴极。在电解槽中,正极即阳极,负极即阴极,在化学电源中,在工作状态下(放电时)负极是阳极,正极则是阴极;而在充电时,正极成为阳极,负极则为阴极。为了避免混淆,化学电源的电极,宜分别称为正极和负极。
在电化学体系中伴随着两个非同类导体之间的电荷转移而在两相界面上发生的化学反应,称为电极反应。
一个有前途的方法制作太阳能电池便宜,重量轻,灵活是使用有机化合物(即含碳)而不是昂贵的,高纯度硅。但一个顽固的问题已经放缓的发展这样的电池:研究人员很难想出合适的电极材料进行当前的电池。 具体地说,它一直努力使电极使用的材料可以匹配的有机电池的灵活性,透明度和低成本。
这些电极的标准材料到目前为止是碳管分散,或ito。 但铟是昂贵的和相对罕见,所以一直在寻找一个合适的替代者。 现在,麻省理工学院的一组研究人员想出了一个实用的方法使用一个可能的替代由廉价的和无处不在的碳。 提出的材料是石墨烯,一种形式的碳原子形成一个平板仅有一个原子厚,排列成类似铁丝织网一样形成。
石墨烯的结构,一种由碳原子构成的柔性材料,排列在一个原子厚的层上。
石墨烯是透明的,因此它可以制成的电极应用于透明有机太阳能电池没有屏蔽任何传入的光。此外,它是灵活的,如有机太阳能电池,所以它可能是部分的安装要求专家组遵循结构的轮廓,如有图案的屋顶。相比之下,ito是硬和脆。
最大的问题让石墨烯作为电极对有机太阳能电池材料坚持面板。 石墨烯不溶于水,所以典型的程序生产的电极表面上沉积的材料解决方案行不通。
团队尝试了各种方法来改变细胞的表面性质或其他使用解决方案比水沉积碳表面上,但这些表现良好,香港说。 但后来他们发现“兴奋剂”表面,在表面引入的杂质——改变了它表现,并允许债券紧密的石墨烯。作为奖励,结果掺杂也提高了材料的导电性。
虽然石墨烯电极的具体特征不同于ITO它将取代,其在太阳能电池整体性能非常相似,灵活性和重量轻的有机太阳能电池石墨烯电极可以打开一个各种不同的应用程序不可能与今天的传统硅太阳能电池板。此外,他们可以堆叠上的其他太阳能电池板,增加的能量来自一个特定区域。他们甚至可以折叠或卷起,便于运输。
有机太阳能电池可能会成为实际,只有透明电极技术的发展既便宜,比传统的金属氧化物更佳。石墨烯成为可更换的透明电极。
石墨烯的展品良好的透明度和薄层电阻的组合,但是没有人能够实现性能与石墨烯电极相匹配的设备传统的金属氧化物(ITO)电极,这工作是一个实质性的,推动石墨烯成为领先的导电材料。
无电流通过时的电极电位,统称静态电位:有电流通过时的电极电位,统称动态电位。
当电流通过电极时,电极电位偏离平衡电极电位(甲。)的现象,称为电极的极化。平衡电极电位是电极上无电流通过时,处于平衡状态下的一种电位。当有外电流通过电极时,电极原来的平衡状态就被破坏,因为电极电位就向着偏离平衡电位的方向变动,即发生了电极的极化。
阳极上发生极化时,阳极的电极电位总是变得比平衡电极电位还正,即电极电位向正的方向移动,叫做阳极极化;阴极上发生极化时,阴极的电极电位总是要变得比平衡电极电位更负些,即电极电位向负的方向移动,称之为阴极极化。