固态电容在105摄氏度的时候,它和电解电容的寿命同样为2000小时,在温度降低后,它们的寿命会增加,但是固态电容寿命增加的幅度更大,一般情况下电容的工作温度在70度或更低,这个时候固态电容的寿命可能会达到23年。
固态电容与电解电容相比,同体积同电压下,聚合物电容器采购,电解电容的容量远大于固态电容,目前电脑主板CPU电源部分大都采用固态电容,虽避免了爆浆问题,但由于体积限制,容量冗余很少,再者因容量问题,聚合物电容器供应商,不得不提高CPU供电部分开关的频率。
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聚合物钽电容与锰系钽电容的外形结构相同,其区别在于聚合物钽电容采用导电高分子聚合物填充成电容阴极,导电高分子聚合物的电导率约为二氧化锰的100倍,正因为这个优点,聚合物钽电容的ESR只有固体二氧化锰钽电容的几分之一甚至更小。
聚合物钽电容具有自动修补氧化膜中的裂纹和瑕疵点的功能,使氧化膜介质层***其应有的绝缘能力而不致遭到连续性***,瑕疵点包括金属或非金属杂质、介质晶化点等,修补过程不会像二氧化锰钽电容分解出助燃物(O2),防止了燃烧爆裂。
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作为电容储能器件的核心组成部分,高能量密度电介质材料在智能电网、电动汽车和高能设备等***装备领域具有重要的实用价值,而电介质材料能量密度的进一步提高是满足***电力设备与电子器件小型化要求的关键要素。
聚合物材料具有成本低、易加工、柔性好、耐受电压高且功率密度高等优点,其中,铁电聚合物由于具有已知聚合物中至高的介电常数(≥10),成为比较具潜力的电容器薄膜的替代材料。
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