长效离子接地极管内填充高碳离子化合物晶体,外表采用铜、钢二种材料.以确保最佳导电性能及较长使用寿命.导体内部填充材料含有特制的电离子化合物,能充分吸收空气中的水分.通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分结合,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定.导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态.我们利用胶质化合物的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的长效离子接地极.
长效离子接地极在接地极中加入可逆性缓释填充剂.这种填充剂具有吸水、放水、可逆的特点.当它吸水时,可以吸收自身100-500倍的水分,当外部环境干燥缺水时,又可以完全释放拥有的水分,达到周边水分平衡,这种可逆反应,有效保证了壳层内环境的有效湿度,保证了接地电阻的稳定.通过这种方式产生的离子吸收大地水分后,可以通过潮解作用,将活性电解离子有效释放到周围的土壤中,使接地极成为一个离子发生装置,从而改善周边土质使之达到接地要求.接地极外部填充剂通过与其内部电解离子填充剂的相互作用产生针对壳层土壤的化学处理,降低壳层土壤的电阻率,同时在缓释接地极与大地土壤之间,形成了一个过渡带,增大了接地极的等效截面积和土壤的接触面积,消除了接地体与土壤之间的接触电阻,改善了地中的电场分布,填充剂良好的渗透性能,深入到泥土及岩缝中,形成树根网状,增大了地中的泄流面积.
长效离子接地极解决了降阻性以及耐腐性等一系列问题
长效离子接地极引进了先进的国外技术,再进行自我研制、进行生产最后实施服务及技术支持的新型接地材料,与以前的传统方式相比较,其能使雷电电流以及故障电流快速地扩散于土壤中,因此,就算是在比较差的环境条件下,接地效果也是很显著的.长效离子接地极应用了最新科技极大程度上解决了降阻性以及耐腐性等问题,因而保证了该产品在各项接地工作和其适应性方面具有较为明显的优势,而被广泛应用.
长效离子接地极是采用了先进的陶瓷合金合成,在其电极外表是紫铜合金,从而保证了该产品的较最高导电性能和较长的使用寿命.经实验证明,由于自由离子的在数量上不是很充足,因而使得其辅助导电作用极其缺乏,导致了土壤电阻率过高.其外部是由具有高强度吸水力以及交换性能比较强的阳离子的材料作为回填料的材料,再配以耐高压不易受温度变化且抗腐蚀等特效的化学材料作为辅助材料.
长效离子接地极主要是用于改善其周围湿度及离子生成含量抗腐蚀等问题,从而保证了导体与大地可以很好的紧密结合,确保能够降低了二者的接触电阻,有效的降低土壤的电阻率,从而增强了雷电导通释放能力.
长效离子接地极广泛适用于接地要求高、施工难度大的场所.
长效离子接地极为什么要吸水放电?
长效离子接地极中有阴阳离子,对于阳离子,是金属活动性顺序的倒序即倒过来;阴离子,是 S I Br Cl OH 含氧酸(如SO4),长效离子接地极特别提醒您注意的是谁提供的离子,比如氢氧化铜电解,铜电解,氢氧根电解,这两样都是氢氧化铜提供的;而氢氧化钠电解,是氢离子和氢氧根电解,但是氢氧根是氢氧化钠提供的所以是氢氧化钠和水共同电解.弱酸或者弱碱都是部分电离.
强酸在水中都是全部电离的出来的离子与水结合为水合离子,常见的有盐酸,硫酸,硝酸(氧化性酸).
所谓的强与弱判断的依据是酸性与碱性的强弱.
弱酸是部分电离,常见的有醋酸,碳酸,磷酸,氢氟酸等.
长效离子接地极特别声明,电离是否完全与溶解度无关(例:氢氧化钙,他在水中溶解的比较少,但是却是完全电离的,是强碱)实验证明长效离子接地极系统内部及外部配装两种负离子填充材料,外部填充材料具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高电压冲击的多种化学材料为辅料;内部填充材料含有特制的电离子化合物,能充分吸收土壤中的水分,通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,促进导体外部缓释降阻,且保持阻值.
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