LED防水电源化学适应原理!
LED防水电源化学适应原理!

  腐蚀性气体种类与浓度的影响
  LED防水电源因为环境的变化也会受到腐蚀的,业界公认硫化氢是能够致使匍匐腐蚀的,这已被很多的事例和试验证实。HP以为,关于电子产品,环境硫化氢的浓度{zg}不能超过4.2ug/m3(正常大气中硫化氢浓度约为0.5 ug/m3)。
  单纯的二氧化硫是不是能够致使匍匐腐蚀,当前还没有清晰结论。Leygraf,Rice的以为二氧化硫是致使Ni腐蚀的主要因素。LED防水电源的使用寿命必须要以环境适应性为主,西安中大科技有限公司的赵晓利、张宝根等人通过化学办法制备了10±3ppm的SO2气氛,并将铜片置于其间。试验成果发现,40±2℃、96小时后,铜片表面生成很多黑色腐蚀产品;作者以为是CuSO4与CuS的混合物。
  按照LED防水电源下面的数据来分析,这样的产品环境协调能力才能变得更加好,M.Reid、Abbott用MFG试验研讨了SO2的影响,混合气体试验中(H2S 100ppb,NO2 200ppb,Cl210ppb),SO2的量则分为0、100、200ppb三个等级。试验发现。三种条件对铜的腐蚀并无显着差异。但作者也指出,由于试验中运用的是纯铜而不是镀镍的样品,因而主张混合气体试验中仍然保存二氧化硫。
  Rice以为,匍匐腐蚀的潜伏期和匍匐间隔取决于Cl2浓度,匍匐的倾向与湿度直接相关。Haynes在不一样气氛中的试验标明,匍匐腐蚀(以腐蚀产品的厚度和匍匐间隔表征)程度有以下排序:高Cl2-高H2S> 高Cl2-低H2S > 低Cl2-高H2S;好像也从侧面说明氯气的确有加快匍匐腐蚀的效果。
  M. Reid、Abbott在MFG试验中发现NO2对铜、银的腐蚀影响不显着。作者在实践环境中的长时间试验标明,NO2关于银的腐蚀的确有加快效果,但并未提及对铜的影响。
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