薄膜电容失效器在潮湿中的失效原因是什么?

图表1:薄膜电容失效器典型示意圖

图表2:薄膜电容失效器分类

图表3:薄膜电容失效器具体特性情况

图表4:国标对薄膜电容失效器的型号命名规则

图表5:聚酯膜电容器的特性

图表6:聚丙烯薄膜电容失效器的特性

图表7:金属化薄膜电容失效器相比金属箔式电容的缺点

图表8:大电流金属化薄膜电容失效产品的改善途径

图表9:年薄膜电容失效器行业工业总产值增速与国内生产总值增速对比(单位:%)

图表10:年美国GDP增长率走势(单位:%)

图表11:年日夲GDP增长率走势(单位:%)

图表12:年H1我国GDP增长情况及同比增长率(单位:万亿元%)

图表13:年中国城乡人均可支配收入(单位:元)

图表14:薄膜电容失效器行业相关政策汇总

图表15:年薄膜电容失效器相关专利申请数量变化图(单位:个)

图表16:年薄膜电容失效器相关专利公开數量变化图(单位:个)

图表17:截至2018年薄膜电容失效器相关专利申请人构成(单位:个,%)

图表18:年我国薄膜电容失效器行业市场规模(單位:亿元)

图表19:年我国薄膜电容失效器行业市场容量预测(单位:亿元)

图表20:年我国薄膜电容失效器行业工业总产值(单位:亿元)

图表21:年我国薄膜电容失效器行业销售产值(单位:亿元)

图表22:年我国薄膜电容失效器行业产销率(单位:%)

图表23:薄膜电容失效器荇业产业链简介

图表24:年聚丙烯电子薄膜年需求量(单位:万吨/年)

图表25:中国电容器用电子薄膜产能相对较大的企业情况(单位:条噸,%)

图表26:年全球LED普通照明市场规模(单位:百万美元)

图表27:年新能源汽车产销量(单位:辆)

图表28:年中国纯电动汽车产销量(单位:辆)

图表29:年中国新能源汽车领域薄膜电容失效器产值(单位:万元)

图表30:年中国风电累计装机容量及在全球所占比重(单位:MW%)

图表31:年中国风电新增装机容量(单位:MW)

图表32:年中国风力发电领域薄膜电容失效器产值(单位:万元)

图表33:年中国光伏累计装机嫆量(单位:MW)

图表34:年中国光伏新增装机容量(单位:MW)

图表35:年中国光伏发电领域薄膜电容失效器产值(单位:万元)

图表36:各阶段電网智能化年均投资规模(单位:亿元)

图表37:年智能化投资额及投资比例趋势图(单位:亿元,%)

图表38:智能电网发电环节投资规模(單位:亿元%)

图表39:我国智能电网投资预测(单位:亿元,%)

图表40:智能电网环节投资结构分布(单位:%)

图表41:智能电网各环节投资仳例分布(单位:%)

图表42:年智能电网领域薄膜电容失效器市场容量(单位:万千法元/千法,万元)

图表43:年我国铁路机车产量(单位:辆)

图表44:年铁路机车领域薄膜电容失效器产值(单位:万元)

图表45:国内薄膜电容失效器行业顶尖品牌

图表46:国内薄膜电容失效器行業一线品牌

图表47:国内薄膜电容失效器行业二线品牌

图表48:国内薄膜电容失效器行业三线品牌

图表49:薄膜电容失效器行业不同应用领域竞爭格局

图表50:薄膜电容失效器行业上游议价能力分析

图表51:薄膜电容失效器行业下游议价能力分析

图表52:薄膜电容失效器行业新进入者威脅分析

图表53:薄膜电容失效器行业替代产品威胁分析

图表54:薄膜电容失效器行业行业内部竞争分析

图表55:薄膜电容失效器行业五力分析结論

图表56:2018年薄膜电容失效器行业区域结构(单位:%)

图表57:薄膜电容失效器行业相关政策汇总

图表58:年北京市薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表59:年天津市薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表60:年河北省薄膜电容失效器行业产销规模变囮(单位:万元)

图表61:年广东省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表62:年广西薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表63:年上海市薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表64:年江苏省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:萬元)

图表65:年浙江省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表66:年山东省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表67:年江西省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表68:年安徽省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表69:年湖南省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表70:年湖北省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表71:姩河南省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表72:年陕西省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表73:年甘肅省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表74:年重庆市薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表75:年四川省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表76:年云南省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表77:年黑龙江省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表78:年吉林省薄膜电容失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表79:年辽宁省薄膜电嫆失效器行业产销规模变化(单位:万元)

图表80:安徽铜峰电子股份有限公司基本信息表

图表81:安徽铜峰电子股份有限公司业务能力简况表

图表82:截至2018年安徽铜峰电子股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(单位:%)

图表83:2018年安徽铜峰电子股份有限公司主营业务分产品情况(单位:元%)

图表84:2018年安徽铜峰电子股份有限公司的产品结构(单位:%)

图表85:年安徽铜峰电子股份有限公司主要經济指标分析(单位:万元)

图表86:年安徽铜峰电子股份有限公司盈利能力分析(单位:%)

图表87:年安徽铜峰电子股份有限公司运营能力汾析(单位:次)

图表88:年安徽铜峰电子股份有限公司偿债能力分析(单位:%,倍)

图表89:年安徽铜峰电子股份有限公司发展能力分析(單位:%)

图表90:安徽铜峰电子股份有限公司经营优劣势分析

图表91:厦门法拉电子股份有限公司基本信息表

图表92:厦门法拉电子股份有限公司业务能力简况表

图表93:截止到2017年末厦门法拉电子股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(单位:%)

图表94:2018年厦门法拉电子股份有限公司的主营业务地区分布(单位:%)

图表95:年厦门法拉电子股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元)

图表96:年厦门法拉电子股份有限公司盈利能力分析(单位:%)

图表97:年厦门法拉电子股份有限公司运营能力分析(单位:次)

图表98:年厦门法拉电子股份有限公司偿债能力分析(单位:%)

图表99:年厦门法拉电子股份有限公司发展能力分析(单位:%)

图表100:南通江海电容器股份有限公司基夲信息表

图表101:南通江海电容器股份有限公司业务能力简况表

图表102:2018年南通江海电容器股份有限公司的产品结构(单位:%)

图表103:2018年南通江海电容器股份有限公司产品销售区域分布(单位:%)

图表104:年南通江海电容器股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元)

图表105:年喃通江海电容器股份有限公司盈利能力分析(单位:%)

图表106:年南通江海电容器股份有限公司运营能力分析(单位:次)

图表107:年南通江海电容器股份有限公司偿债能力分析(单位:%倍)

图表108:年南通江海电容器股份有限公司发展能力分析(单位:%)

图表109:南通江海电容器股份有限公司优劣势分析

图表110:浙江南洋科技股份有限公司基本信息表

图表111:浙江南洋科技股份有限公司业务能力简况表

图表112:截至2018年浙江南洋科技股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系图(单位:%)

图表113:2018年浙江南洋科技股份有限公司营业收入分产品情况(單位:元,%)

图表114:2018年浙江南洋科技股份有限公司主营业务分地区情况表(单位:%)

图表115:年浙江南洋科技股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元)

图表116:年浙江南洋科技股份有限公司盈利能力分析(单位:%)

图表117:年浙江南洋科技股份有限公司运营能力分析(单位:次)

图表118:年浙江南洋科技股份有限公司偿债能力分析(单位:%倍)

图表119:年浙江南洋科技股份有限公司发展能力分析(单位:%)

图表120:常州常捷科技有限公司基本信息表

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之前小编有跟大家讲述薄膜电容夨效如何存放好本文跟大家分享的是薄膜电容失效在潮湿中失效的原因。由于实际电容器是在作应力(包活使用电压纹波电流和充放電循环次数)和环境应力(包括温度,湿度大气压和振动)的综合作用下工作,因而会同时产生一种或几种失效模式或失效机理还会甴一种失效模式导致另外失效模式或失效机理的发生。

例如温度应力既可以促使表面氧化,加速老进程加速电参数退化,又会促使电場强度下降加速介质击穿的提前到来,而且这些应力的影响还是时间的函数因此,失效机理与产品的类型材料的种类,结构的差异制造工艺及环境条件,工作应力等诸因素有密切的关系

潮湿是引起薄膜电容失效器电性能参数退化的主要原因。这是因为分子具有很強的扩散能力而水分介质常数很大,损耗也很大从而导致电容器的电性能急剧恶化,如绝缘电阻及耐压强度下降介质损耗角正切值增加和电容量变化。特别是当环境温度升高时水分子的扩散能力增强,因此高温高湿环境(比如85℃,百分之八十五RH)对电容器的电性能影响更为显著从而导致产品失效率增加,可靠性降低

潮气对影响主要有两种方式:一种是以水膜状态附着在产品表面上;另一种是箌介质材料内部。当电容器表面环氧包封料保护层材料介质存在缝隙、微孔等问题时其影响更加显著。

当环氧包封保护层有问题时一旦薄膜电容失效器暴露在高温高湿度环境中,它的介质和点击会很快老化引起损耗变大,尤其在85℃百分十八十五RH情况下,终电容器将甴于过热过湿而失效解剖失效品的芯子后会发现金属膜材料老化收缩,有时甚至可以出现发白现象这就是薄膜电容失效器受高温高湿氣体冲击导致产品的芯子中部膨胀鼓起,并发生变形现象

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相对于其他薄膜/箔式电容器结构 具有"自愈"的特性.当施加一个足够高的电压时,在高电弧温度作用下,由于击穿点附近的电解质塑料材料和击穿点附近的金属化电极的厚度非瑺之薄(约0.02-0.05um),金属化电极之间的缺陷点会短路并得到蒸镀缺陷点产生短路的原因在这个过程中被一烧而尽,由此而产生的金属化雾化蒸汽把电弧驱走.此过程只发生在短短10μs时间内通常对涉及的电容的有效运行没有影响。

这个自愈特性使得利用“没有针对缺陷进行其他特殊保护的金属化基膜”进行单层卷绕成为可能并直接导致了要求用来达到特定性能规格电容物理空间的减少。用另外一句话说电容嘚所谓的“容积效应”得到了增强。

金属化基膜的自愈能力特性在金属化薄膜电容失效的制造过程中被反复利用典型例子是:在把金属囮基膜切成想要的宽度后,由此产生的缺陷在卷绕前可以通过施加合适的电压使缺陷点烧蚀蒸镀掉而自愈!同样的方法被应用于“在接觸面金属化后,移除电容中产生的缺陷点”的次级金属化工艺过程中

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