Конденсатор К10-7В-М1500-220 пф +-10%
Справочник количества содержания ценных металлов в конденсаторе К10-7В-М1500-220 пф +-10% согласно справочно технической информации и паспортов-формуляров на изделие. Указан масса драгоценных металлов в граммах (Золото, серебро, платина, палладий и другие) на единицу изделия.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе К10-7В-М1500-220 пф +-10%
Золото: 0 грамм.
Серебро: 0,0136 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Источник информации: .
Конденсатор — это устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
Фото К10-7В-М1500-220 пф +-10%:
Конденсатор виды
О комплектующем изделии – Конденсатор
Поведение конденсатора в цепи электрического тока можно рассмотреть на очень простых практических примерах. Как заряжается конденсатор. При замыкании цепи пойдет ток заряда, а именно, с левой обкладки конденсатора часть электронов уйдет в правую, а из соединительного проводника правая обкладка пополнится равным количеством тех же электронов.
Обе обкладки будут заряжены разноименными зарядами одинаковой величины, и между ними в диэлектрике будет присутствовать электрическое поле. Конденсатор заряжается до такого напряжения, которое приложено к нему источником питания. При разряде конденсатора избыток электронов с правой обкладки уйдет в проводник, а из проводника на левую обкладку войдет недостающее количество электронов, что означает полный разряд конденсатора.
Теперь о сопротивлении конденсатора. При замыкании электрической цепи, конденсатор начинает заряжаться, вследствие чего, он становится источником тока, напряжения и ЭДС. ЭДС конденсатора направлена против заряжающего его источника питания. Емкостным сопротивлением называют противодействие ЭДС заряжаемого конденсатора заряду этого конденсатора.
Почему постоянный ток не проходит через конденсатор? Используем источник постоянного тока и лампу накаливания. Включим цепь, лампа кратковременно вспыхнула, и погасла. Это значит, что конденсатор зарядился до напряжения источника питания, и ток в цепи прекратился. Теперь используем цепь переменного тока, используя обмотку трансформатора.
В цепи переменного тока заряд конденсатора длится четверть периода. После достижения амплитудного значения, напряжение между обкладками уменьшается, в последующую четверть периода конденсатор разряжается.
Далее, он вновь заряжается, но полярность изменяется на противоположную. Процесс заряда и разряда чередуется с периодом, равным периоду колебаний приложенного переменного напряжения. Лампа горит постоянно.
Конденсатор – видео.
Характеристики конденсатора К10-7В-М1500-220 пф +-10%:
Конденсатор — двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
Конденсатор является пассивным электронным компонентом. В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок (см. рис.). Практически применяемые конденсаторы имеют много слоёв диэлектрика и многослойные электроды, или ленты чередующихся диэлектрика и электродов, свёрнутые в цилиндр или параллелепипед со скруглёнными четырьмя рёбрами (из-за намотки).
Купить или продать а также цены на конденсаторы К10-7В-М1500-220 пф +-10%:
Оставьте отзыв о К10-7В-М1500-220 пф +-10%:
К10-17 | 33 | 0 | 0 | 28,05 | 0 | 0 | 0,033 | 0 | 0 |
К10-17 0,047мкФ | 6,7 | 0,8 | 0 | 5,695 | 0,68 | 0 | 0,0067 | 0,0008 | 0 |
К10-17 1 гр. Н50 | 9,9591 | 1,3958 | 5,207 | 8,465 | 1,186 | 4,426 | 0,0099591 | 0,0013958 | 0,005207 |
К10-17 1А (кисто-керамик) | 6,3175 | 0 | 8,1416 | 5,37 | 0 | 6,92 | 0,0063175 | 0 | 0,0081416 |
К10-17 1А гр. Н50П | 9,6322 | 8,848 | 3,7938 | 8,187 | 7,521 | 3,225 | 0,0096322 | 0,008848 | 0,0037938 |
К10-17 1А гр. Н50П-С | 9,5863 | 9,0679 | 3,8879 | 8,148 | 7,708 | 3,305 | 0,0095863 | 0,0090679 | 0,0038879 |
К10-17 1А КР. гр. Н50П | 9,7689 | 1,6628 | 7,3229 | 8,304 | 1,413 | 6,224 | 0,0097689 | 0,0016628 | 0,0073229 |
К10-17 1А КР. гр. Н50П | 9,8073 | 3,5557 | 8,336 | 3,022 | 4,648 | 0,0098073 | 0,0035557 | 0,0054681 | |
К10-17 1Б | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 65,45 | 0 | 0 | 0,077 |
К10-17 1Б | 1,956 | 0,5281 | 77,5348 | 1,663 | 0,449 | 65,905 | 0,001956 | 0,0005281 | 0,0775348 |
К10-17 1Б гр.Н50 (кисто-керамик) | 5,0347 | 0 | 3,039 | 4,279 | 0 | 2,583 | 0,0050347 | 0 | 0,003039 |
К10-17 1Б КР.гр.Н50 (кисто-керамик) | 4,2173 | 0 | 4,839 | 3,585 | 0 | 4,113 | 0,0042173 | 0 | 0,004839 |
К10-17 1В гр. Н50 | 4,3003 | 1,5704 | 8,424 | 3,655 | 1,335 | 7,16 | 0,0043003 | 0,0015704 | 0,008424 |
К10-17 1В гр. Н50П | 4,1256 | 7,3976 | 3,1718 | 3,507 | 6,288 | 2,696 | 0,0041256 | 0,0073976 | 0,0031718 |
К10-17 1В гр. Н50П-С | 2,6758 | 3,6609 | 1,5693 | 2,274 | 3,112 | 1,334 | 0,0026758 | 0,0036609 | 0,0015693 |
К10-17 1В КИСТО-КЕРАМИК | 3,1279 | 0 | 3,7149 | 2,659 | 0 | 3,158 | 0 | 0,0037149 | |
К10-17 1В КР. гр. Н50 | 4,5704 | 1,7144 | 5,4163 | 3,885 | 1,457 | 4,604 | 0,0045704 | 0,0017144 | 0,0054163 |
К10-17 1В КР. гр. Н50П | 2,6589 | 0,6409 | 2,5059 | 2,26 | 0,545 | 2,13 | 0,0026589 | 0,0006409 | 0,0025059 |
К10-17 2А (кисто-керамик) | 6,3175 | 0 | 8,1416 | 5,37 | 0 | 6,92 | 0,0063175 | 0 | 0,0081416 |
К10-17 2А гр. Н50 | 9,9591 | 1,3958 | 5,207 | 8,465 | 1,186 | 4,426 | 0,0099591 | 0,0013958 | 0,005207 |
К10-17 2А гр. Н50П | 9,6322 | 8,848 | 3,7938 | 8,187 | 7,521 | 3,225 | 0,0096322 | 0,008848 | 0,0037938 |
К10-17 2А гр. Н50П-С | 9,5863 | 9,0679 | 3,8879 | 8,148 | 7,708 | 3,305 | 0,0095863 | 0,0090679 | 0,0038879 |
К10-17 2А КР. гр. Н50П | 9,7689 | 1,6628 | 7,3229 | 8,304 | 1,413 | 6,224 | 0,0097689 | 0,0016628 | 0,0073229 |
К10-17 2А КР. гр. Н50П | 9,8073 | 3,5557 | 5,4681 | 8,336 | 3,022 | 4,648 | 0,0098073 | 0,0035557 | |
К10-17 2Б | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 65,45 | 0 | 0 | 0,077 |
К10-17 2Б | 1,956 | 0,5281 | 77,5348 | 1,663 | 0,449 | 65,905 | 0,001956 | 0,0005281 | 0,0775348 |
К10-17 2Б гр.Н50(кисто-керамик) | 5,0347 | 0 | 3,039 | 4,279 | 0 | 2,583 | 0,0050347 | 0 | 0,003039 |
К10-17 2Б КР.гр.Н50(кисто-керамик) | 4,2173 | 0 | 4,839 | 3,585 | 0 | 4,113 | 0,0042173 | 0 | 0,004839 |
К10-17 2В гр. Н50 | 4,3003 | 1,5704 | 8,424 | 1,335 | 7,16 | 0,0043003 | 0,0015704 | 0,008424 | |
К10-17 2В гр. Н50П | 4,1256 | 7,3976 | 3,1718 | 3,507 | 6,288 | 2,696 | 0,0041256 | 0,0073976 | 0,0031718 |
К10-17 2В гр. Н50П-С | 2,6758 | 3,6609 | 1,5693 | 2,274 | 3,112 | 1,334 | 0,0026758 | 0,0036609 | 0,0015693 |
К10-17 2В КИСТО-КЕРАМИК | 3,1279 | 0 | 3,7149 | 2,659 | 0 | 3,158 | 0,0031279 | 0 | 0,0037149 |
К10-17 2В КР. гр. Н50 | 4,5704 | 1,7144 | 5,4163 | 3,885 | 4,604 | 0,0045704 | 0,0017144 | 0,0054163 | |
К10-17 2В КР. гр. Н50П | 2,6589 | 0,6409 | 2,5059 | 2,26 | 0,545 | 2,13 | 0,0026589 | 0,0006409 | 0,0025059 |
К10-17 3А гр.Н50 | 7,7101 | 0 | 26,1591 | 6,554 | 0 | 22,235 | 0,0077101 | 0 | 0,0261591 |
К10-17 3А КР.гр.Н50 | 7,7101 | 0 | 23,2357 | 6,554 | 0 | 19,75 | 0,0077101 | 0 | 0,0232357 |
К10-17 3Б гр.Н50 | 8,3851 | 0 | 26,1591 | 7,127 | 0 | 22,235 | 0,0083851 | 0 | 0,0261591 |
К10-17 3Б КР.гр.Н50 | 8,3851 | 0 | 23,2357 | 7,127 | 0 | 19,75 | 0,0083851 | 0 | 0,0232357 |
К10-17 3Г ГР.Н50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22,1 | 0 | 0 | 0,026 |
К10-17 3Д | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22,1 | 0 | 0 | 0,026 |
К10-17 3Д | 23 | 0 | 23 | 19,55 | 0 | 19,55 | 0,023 | 0 | 0,023 |
К10-17 Б ОСТ.гр. | 7,4907 | 1,7013 | 10,4772 | 6,367 | 1,446 | 8,906 | 0,0074907 | 0,0017013 | 0,0104772 |
К10-17 группа Н50 | 5,4 | 2,4 | 0 | 4,59 | 2,04 | 0 | 0,0054 | 0,0024 | 0 |
К10-17 КР.ГР50 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19,55 | 0 | 0 | 0,023 |
К10-17 ост группы | 7,5 | 0,8 | 0 | 6,375 | 0,68 | 0 | 0,0075 | 0,0008 | 0 |
К10-17″А»-Н90-0,01 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-Н90-0,015 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-Н90-0,067 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-Н90-0,22 мкф +-20-% | 16,6 | 0 | 0 | 14,11 | 0 | 0 | 0,0166 | 0 | 0 |
К10-17″А»-Н90-0,47 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-Н90-1,0 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-П33-100 пф +-5% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-П33-1000 пф +-2% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-П33-330 пф +-2% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17″А»-П33-560 пф +-2% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1 ГР.Н50 | 9,94 | 1,39 | 5,21 | 8,449 | 1,182 | 4,429 | 0,00994 | 0,00139 | 0,00521 |
К10-17-1 группа Н50 | 3,7 | 2,6 | 0 | 3,145 | 2,21 | 0 | 0,0037 | 0,0026 | 0 |
К10-17-1 ост группы | 7,5 | 0,6 | 0 | 6,375 | 0,51 | 0 | 0,0075 | 0,0006 | 0 |
К10-17-1А ГР.Н50 | 9,9 | 0 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 0,0099 | 0 | 0 |
К10-17-1А ГР.Н50П | 9,59 | 9,6 | 4,12 | 8,152 | 8,16 | 3,502 | 0,00959 | 0,0096 | 0,00412 |
К10-17-1А КР.ГР.Н50П | 9,73 | 2,07 | 12,63 | 8,271 | 1,76 | 10,736 | 0,00973 | 0,00207 | 0,01263 |
К10-17-1А-М47-0,01 мкф +-10% | 7,2 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 0,0072 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-100 пф +-5% | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-1500 пф | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-1500 пф +-10% | 2,2 | 0 | 0 | 1,87 | 0 | 0 | 0,0022 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-1500 пф +-5% | 2,2 | 0 | 0 | 1,87 | 0 | 0 | 0,0022 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-240 пф +-10% | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-33 пф +-10% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-33 пф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-33 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-510 пф +-10% | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М47-5100 пф +-10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-100 пф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-240 пф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-330 пф +-10% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-330 пф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-330 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-680 пф +-10% | 8,4 | 0 | 0 | 7,14 | 0 | 0 | 0,0084 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-680 пф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-М75-680 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н50-0,01 мкф | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н50-0,015 мкф | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н50-0,033 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н50-0,047 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н50-0,068 мкф +-20-% | 14,3 | 0 | 0 | 12,155 | 0 | 0 | 0,0143 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н50-0,1 мкф +-20-% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н50-0,1 мкф В | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н90-0, 022 мкф 80-20% | 2,8 | 0 | 0 | 2,38 | 0 | 0 | 0,0028 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н90-0, 047 мкф 80-20% | 4,6 | 0 | 0 | 3,91 | 0 | 0 | 0,0046 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н90-0,068 мкф 80-20-% | 29,5 | 0 | 0 | 25,075 | 0 | 0 | 0,0295 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н90-0,1 мкф 80-20-% | 9,9 | 0 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 0,0099 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н90-0,15 мкф 80-20-% | 9,9 | 0 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 0,0099 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н90-0,33мкф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-Н90-0,68 мкф В | 16,6 | 0 | 0 | 14,11 | 0 | 0 | 0,0166 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-0,001 мкф +-10% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-100 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-1000 пф +-10% | 8 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-1500 пф +-10% | 14,3 | 0 | 0 | 12,155 | 0 | 0 | 0,0143 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-2200 пф +-5% | 12,2 | 0 | 0 | 10,37 | 0 | 0 | 0,0122 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-27 пф +-10% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-33 пф +-10% | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-33 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-330 пф | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-3300 пф +-5% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-47 пф +-5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-470 пф +-10% | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-470 пф +-5% | 69,6 | 0 | 0 | 59,16 | 0 | 0 | 0,0696 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-4700 пф +-10% | 1,1 | 0 | 0 | 0,935 | 0 | 0 | 0,0011 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-4700 пф +-5% | 24,8 | 0 | 0 | 21,08 | 0 | 0 | 0,0248 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-56 пф +-10%-В | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-68 пф +-10%-В | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1А-П33-82 пф +-10%-В | 8,1 | 0 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 0,0081 | 0 | 0 |
К10-17-1Б Н90 0,022 | 2,455 | 0 | 0,233 | 2,087 | 0 | 0,198 | 0,002455 | 0 | 0,000233 |
К10-17-1В ГР.Н50 | 4,3 | 0 | 0 | 3,655 | 0 | 0 | 0,0043 | 0 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50 | 4,3 | 1,26 | 7,52 | 3,655 | 1,071 | 6,392 | 0,0043 | 0,00126 | 0,00752 |
К10-17-1В ГР.Н50П | 2,68 | 3,66 | 3,31 | 2,278 | 3,111 | 2,814 | 0,00268 | 0,00366 | 0,00331 |
К10-17-1В КР.ГР.Н50 | 3,94 | 0,64 | 4,82 | 3,349 | 0,544 | 4,097 | 0,00394 | 0,00064 | 0,00482 |
К10-17-1В-П33-330 пф +-5% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1-М1500-0,01 мкф +-20% | 7,6 | 0 | 0 | 6,46 | 0 | 0 | 0,0076 | 0 | 0 |
К10-17-1-М1500-0,022 мкф +-5% | 21,1 | 0 | 0 | 17,935 | 0 | 0 | 0,0211 | 0 | 0 |
К10-17-1-М1500-270 пф +-5% | 0,7 | 0 | 0 | 0,595 | 0 | 0 | 0,0007 | 0 | 0 |
К10-17-1-М1500-470 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1-М1500-4700 пф +-5% | 8 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 |
К10-17-1-М1500-820 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1-М750-0,01 мкф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1-М750-1500 пф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1-М750-1500 пф +-5% | 6,9 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 0,0069 | 0 | 0 |
К10-17-1-М750-2700 пф +-20% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-1-М750-6800 пф +-5% | 21 | 0 | 0 | 17,85 | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50 | 9,9 | 0 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 0,0099 | 0 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50 | 9,94 | 1,39 | 5,21 | 8,449 | 1,182 | 4,429 | 0,00994 | 0,00139 | 0,00521 |
К10-17-2А ГР.Н50П | 9,59 | 9,6 | 4,12 | 8,152 | 8,16 | 3,502 | 0,00959 | 0,0096 | 0,00412 |
К10-17-2а группа Н50 | 4,4 | 2,6 | 0 | 3,74 | 2,21 | 0 | 0,0044 | 0,0026 | 0 |
К10-17-2А КР.ГР.Н50П | 9,73 | 2,07 | 12,63 | 8,271 | 1,76 | 10,736 | 0,00973 | 0,00207 | 0,01263 |
К10-17-2а ост группы | 7,5 | 0,8 | 0 | 6,375 | 0,68 | 0 | 0,0075 | 0,0008 | 0 |
К10-17-2АН90 1 мкФ | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 2,21 | 0 | 0 | 0,0026 | 0 |
К10-17-2А-П33-0,01 мкф +-10% | 24,8 | 0 | 0 | 21,08 | 0 | 0 | 0,0248 | 0 | 0 |
К10-17-2А-П33-10000 пф +-10% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-2А-П33-5600 пф +-10% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50 | 4,3 | 0 | 0 | 3,655 | 0 | 0 | 0,0043 | 0 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50 | 4,3 | 1,26 | 7,52 | 3,655 | 1,071 | 6,392 | 0,0043 | 0,00126 | 0,00752 |
К10-17-2В ГР.Н50П | 2,68 | 3,66 | 3,31 | 2,278 | 3,111 | 2,814 | 0,00268 | 0,00366 | 0,00331 |
К10-17-2В КР.ГР.Н50 | 3,94 | 0,64 | 4,82 | 3,349 | 0,544 | 4,097 | 0,00394 | 0,00064 | 0,00482 |
К10-17-2В-П33-100 пф +-10% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-2В-П33-2200 пф +-10% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17-2В-П33-560 пф +-10% | 7,5 | 0 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0,0075 | 0 | 0 |
К10-17А | 7,4 | 0,9 | 0 | 6,29 | 0,765 | 0 | 0,0074 | 0,0009 | 0 |
К10-17А | 40 | 0 | 12 | 34 | 0 | 10,2 | 0,04 | 0 | 0,012 |
К10-17Б | 7 | 1 | 10 | 5,95 | 0,85 | 8,5 | 0,007 | 0,001 | 0,01 |
К10-17В | 37,5 | 2,5 | 0 | 31,875 | 2,125 | 0 | 0,0375 | 0,0025 | 0 |
К10-17В-Н20 4700 пФ | 0,7 | 0 | 0,01 | 0,595 | 0 | 0,009 | 0,0007 | 0 | 0,00001 |
Наименование изделия | Золото (Au), г | Серебро (Ag), г | Платина (Pt), г | Палладий (Pd), г |
1КВПМ | 0 | 0,0266 | 0 | 0 |
1КПВМ 1-7 | 0 | 0,0260000 | 0 | 0 |
1КПВМ-147 | 0 | 0,0242 | 0 | 0 |
1КПВМ-147 эксп. | 0 | 0,0242 | 0 | 0 |
1КПВМ-2 3.600.042 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
1КПВМ-2 6.673.326 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
1КПВМ1 эксп. | 0 | 0,0266 | 0 | 0 |
1КПВМ2 ИХ0.465.002ТУ эксп. | 0 | 0,0266 | 0 | 0 |
2КПВМ | 0 | 0,0370000 | 0 | 0 |
2КПВМ-146 | 0 | 0,0465 | 0 | 0 |
2КПВМ-147 эксп. | 0 | 0,0465 | 0 | 0 |
3КПВМ-146 эксп. | 0 | 0,0465 | 0 | 0 |
3КПВМ-147 | 0 | 0,0465 | 0 | 0 |
4КТ4-27 25В | 0 | 0,0023000 | 0 | 0 |
68НА | 0 | 0,040 | 0 | 0 |
6N8J | 0 | 0 | 0 | |
6V | 0 | 0 | 0 | |
6БН90 | 0 | 0 | 0 | |
6М8М | 0 | 0,005 | 0 | 0 |
KM-56-M1500-1300 пФ | 0 | 0,0134823 | 0 | 0 |
Б23-1-0,047МКФ-25ОВ-10 | 0 | 0,245 | 0,002 | 0,154 |
Б23-1-0,47МКФ-50В-10А | 0 | 0,242 | 0,005 | 0,042 |
Б23Б-1 | 0 | 0,14452 | 0 | 0,00123 |
Б23Б-1-0,15 МКФ-250В-10А | 0 | 0,337 | 0,004 | 0,04 |
Б23Б-1-0,15 МКФ-250В-25А | 0 | 0,365 | 0,006 | 0,015 |
Б23Б-1-0,1МКФ-250В-10А | 0 | 0,335 | 0,037 | 0,033 |
Б23Б-1-0,1МКФ-250В-25А | 0 | 0,361 | 0,005 | 0,041 |
Б23Б-1-0,22 МКФ-250В-25А | 0 | 0,434 | 0,008 | 0,069 |
Б23Б-1-0,22МКФ-250В-10А | 0 | 0,408 | 0,007 | 0,064 |
Б23Б-1-0,33 МКФ-250В-10А | 0 | 0,413 | 0,007 | 0,064 |
Б23Б-1-0,33 МКФ-250В-25А | 0 | 0,439 | 0,01 | 0,087 |
Б23Б-1-0,47 МКФ-250В-10А | 0 | 0,493 | 0,012 | 0,108 |
Б23Б-1-0,47 МКФ-250В-25А | 0 | 0,52 | 0,013 | 0,118 |
Б23Б-1-0,68МКФ-50В-10А | 0 | 0,245 | 0,006 | 0,056 |
Б23Б-1-1,0 МКФ-50В-10А | 0 | 0,276 | 0,01 | 0,094 |
Б23Б-1-1,5 МКФ-50В-10А | 0 | 0,332 | 0,012 | 0,112 |
Б23Б-1-1,5 МКФ-50В-25А | 0 | 0,358 | 0,016 | 0,144 |
Б23Б-1-2,2 МКФ-50В-10А | 0 | 0,383 | 0,017 | 0,155 |
Б23Б-1-2,2 МКФ-50В-25А | 0 | 0,359 | 0,017 | 0,155 |
Б23Б-1-3,3 МКФ-50В-10А | 0 | 0,407 | 0,029 | 0,26 |
Б23Б-1-3,3 МКФ-50В-25А | 0 | 0,431 | 0,028 | 0,253 |
Б23Б-1-4,7 МКФ-50В-10А | 0 | 0,485 | 0,034 | 0,314 |
Б23Б-1-4,7 МКФ-50В-25А | 0 | 0,509 | 0,035 | 0,311 |
Б23Б-1-6,8 МКФ-50В-10А | 0 | 0,492 | 0,044 | 0,397 |
Б23Б-1-6,8 МКФ-50В-25А | 0 | 0,511 | 0,042 | 0,379 |
Б23Б-2 | 0 | 0,21476 | 0 | 0,1055 |
Б24-Б (1-секц.) | 0 | 0,01105 | 0 | 0 |
Б24-Б (2-секц.) | 0 | 0,01615 | 0 | 0 |
Б4-1-1 | 0 | 0,0232019 | 0 | 0 |
Б7-14 | 0 | 0,0763 | 0 | 0 |
Б7-14 эксп. | 0 | 0,0763 | 0 | 0 |
Б7-2 | 0 | 0,0417 | 0 | 0 |
Б7-2 эксп. | 0 | 0,0417 | 0 | 0 |
БГТ | 0 | 0,021618 | 0 | 0 |
БГТ эксп. | 0 | 0,0187 | 0 | 0 |
БМ-2-200 0,015 мкФ | 0 | 0,0173 | 0 | 0 |
В1В-1Т | 0 | 1,9828 | 0 | 0 |
В7В-1 | 0 | 7,9263 | 0 | 0 |
В9В-1 | 0 | 128,841 | 0 | 0 |
ВК-2 | 0 | 0,627 | 0 | 0 |
ВК-2 эксп. | 0 | 0,62701 | 0 | 0 |
Е40У-9 | 0 | 0,0062216 | 0 | 0 |
ЕГО | 0 | 0,4389000 | 0 | 0 |
ЕС 7.075.009 | 0 | 0,0281959 | 0 | 0 |
ЗКПВМ | 0 | 0,0370000 | 0 | 0 |
ЗКПВМ-147 | 0 | 0,0465000 | 0 | 0 |
ИК-50-2 УХЛ4 | 0 | 1,467 | 0 | 0 |
ИК-6-150ТС4 | 0 | 0,745 | 0 | 0 |
ИМ-80-80-0,012-0,012 | 0 | 0,785 | 0 | 0 |
ИС-16-0,8 У3 | 0 | 1,524 | 0 | 0 |
ИС-4-13уЗ (импульсный) с изоляторами ПВК-1-2 | 0 | 1,510 | 0 | 0 |
ИС-5-200уЗ | 0 | 0,069 | 0 | 0 |
К-15-10 эксп. | 0 | 3,60096 | 0 | 0 |
К-15-11 эксп. | 0 | 33,10263 | 0 | 0 |
К-15-12 эксп. | 0 | 0,02705 | 0 | 0 |
К-15-13 эксп. | 0 | 0,37256 | 0 | 0 |
К-15-14 эксп. | 0 | 15,70161 | 0 | 0 |
К-15-15 эксп. | 0 | 0,02421 | 0 | 0 |
К-15-16 эксп. | 0 | 0,09695 | 0 | 0 |
К-15-17 эксп. | 0 | 0,02832 | 0 | 0 |
К-15-4 эксп. | 0 | 0,06953 | 0 | 0 |
К-15-9 эксп. | 0 | 1,01633 | 0 | 0 |
К-15У-1 ДЛ.ДО 90 ММ эксп. | 0 | 0,27103 | 0 | 0 |
К-15У-2 ДЛ.ДО 125 ММ эксп. | 0 | 1,96405 | 0 | 0 |
К-15У-3 эксп. | 0 | 1,15921 | 0 | 0 |
К-52-1 ГАБАРИТ | 0 | 0,268 | 0 | 0 |
К-75-10 | 0 | 0,0150705 | 0 | 0 |
К1-43В | 0 | 0,0303 | 0 | 0 |
К1-50В ГР.Н30 | 0 | 0,0018 | 0 | 0 |
К1-57 | 0 | 0,039 | 0 | 0 |
К10-14 | 0 | 0,0154 | 0,0469 | 0 |
К10-17 | 0 | 0,033 | 0 | 0 |
К10-17 0,047мкФ | 0 | 0,0067 | 0,0008 | 0 |
К10-17 1 гр. Н50 | 0 | 0,0099591 | 0,0013958 | 0,005207 |
К10-17 1А | 0 | 0,0063175 | 0 | 0 |
К10-17 1А (кисто-керамик) | 0 | 0,0063175 | 0 | 0,0081416 |
К10-17 1А гр. Н50П | 0 | 0,0096322 | 0,008848 | 0,0037938 |
К10-17 1А гр. Н50П-С | 0 | 0,0095863 | 0,0090679 | 0,0038879 |
Кви 3 содержание драгметаллов — Мастер Фломастер
Справочная информация по перечню и количеству содержания драгоценных металлов в изделии: Конденсатор КВИ-3.
Данные взяты из открытых источников: документации к изделию, формуляров, технической литературы, нормативной документации.
Приводится точная масса содержания драгметаллов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ) на единицу изделия в граммах.
Примечание : по справочнику: «Справочник по содержанию драгоценных металлов в изделиях и элементах общепромышленного назначения. Утвержден приказом главнокомандующего 1985г. №123. -М.: Министерство Обороны СССР, 1986»
Конденсаторы серий КВИ-1, КВИ-2, КВИ-3 – высоковольтные керамические конденсаторы постоянной ёмкости накапливают заряд от 1,5пФ до 6800пФ при напряжении от 5кВ до 30кВ. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±10%, ±20%.
Низкочастотные конденсаторы предназначены для эксплуатации в импульсных цепях (режимы радио- или видеоимпульсов) с длительностью импульса от 0,04 мкс до 1000 мкс и частотой не более 10 000Гц.
Конденсатор представляет собой неизолированный защищенный корпус дискового, бочоночного или цилиндрического типа. На корпусе конденсатора приведена краткая маркировка номинала с указанием ёмкости, его допустимого отклонения и номинального напряжения.
Крепление керамических дисковых или бочоночных конденсаторов осуществляется с помощью винтового монтажа, а цилиндрических – за проволочные выводы аксиального типа или за корпус.
Относительно ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) керамические конденсаторы КВИ представлены группами М1500 и Н30.
Повышенная рабочая температура среды составляет не более +125°С, рабочая пониженная температура – не ниже -60°С. Предельный тангенс угла потерь tgδ для КВИ-1 не более 0,0015, для КВИ-2 и КВИ-3 – не более 0,002, максимальный ток утечки – 3мкА. Наработка при этом составляет не менее 25 000 ч.
К внешним воздействующим факторам, к которым устойчивы керамические конденсаторы серии КВИ, относят вибрации с частотой 10-200Гц (ускорение до 8g) и механические удары многократного (ускорение до 12g) или одиночного (ускорение до 150g) действия.
Применяются представленные высоковольтные конденсаторы КВИ в электроэнергетической сфере, металлопромышленности, автотракторной, медицинской, фотографической технике, при изготовлении дозиметров, при испытаниях импульсных трансформаторов и в другой радиоэлектронной аппаратуре.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, габаритные и установочные размеры керамических конденсаторов КВИ-1, КВИ-2, КВИ-3 указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу поставляемых конденсаторов в течение 2 лет с момента их приобретения; предоставляются паспорта качества.
Окончательная цена на керамические высоковольтные конденсаторы КВИ зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе КВИ-3.
Золото: 0 грамм.
Серебро: 641,05 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Источник: книга 1.
Драгоценные металлы в составе изделия из расчета Грамм на 1000 изделий:
Соответствие паспортным данным: 70-80 % по золоту – Страна изготовитель – Россия
Описание конденсатора КВИ-3:
Керамические высоковольтные конденсаторы КВИ-3.
Предназначены для универсального применения в высококачественной аппаратуре, как контурные, разделительные и блокировочные, для работы в импульсных цепях в режиме радио- и видеоимпульсов.
Фото конденсатора КВИ-3:
Описание конденсатора КВИ-3
Содержание драгметаллов в радиодеталях: конденсаторах, резисторах, транзисторах, реле
Благодаря высокой проводимости и устойчивости к окислению, драгоценные металлы используются в качестве основы конструкций множества разнообразных приборов, техники, устройств и т.д. За счет этих свойств и своей цены, драгметаллы применяют в промышленных областях и для инвестиций.
Высокая проводимость позволяет улучшить работу непосредственно самих приборов. Наиболее часто драгметаллы применяют в электротехнической промышленности, а также в химической, медицинской и военной отраслях. Устойчивость к окислению значительно увеличивает срок службы технических устройств без потери в производительности.
Каждый год на свалку отправляется более 50 млн. тонн вредных отходов в виде техники и устройств с содержанием драгоценных металлов. В России, по данным статистики Росприроднадзора, только 5-10% такого мусора подвергается переработке с целью получения драгметаллов и для сохранения окружающей среды. Для эффективного извлечения сырья можно реализовать организованный сбор, подразумевающий поступление отработанной техники и приборов, как от населения, так и с производств.
Вам также будет интересно:Приборы, вышедшие из строя или потерявшие практический интерес, предприимчивыми людьми подвергаются аффинажу. С помощью этого процесса драгметаллы в технике очищаются от примесей для последующего использования в качестве ценностей или для применения в других приборах.
Наличие и количество драгоценных металлов в каждом устройстве зависит от маркировки и серии радиодетали. В некоторых элементах техники попадаются такие благородные и редкие металлы как золото, платина и палладий. Они достаточно устойчивы к окислению и обладают высокой сопротивляемостью к агрессивным средам.
Микросхемы
В микросхемах содержится золото (Au) и серебро (Ag). Платина практически не встречается, либо содержится в малых количествах. Таблица наглядно показывает содержание драгоценных металлов в микросхемах. Все цифры указаны в миллиграммах, из расчета наличия ценных элементов в 1 микросхеме.
Тип детали | Золото | Серебро |
к1200цл1 | 0,0056 | |
133ЛА1 | 0,0212136 | 0,000758 |
542НД1 | 0,0209665 | 0,032320 |
1002ХП1 | 0,0283 | 0,0492 |
0537РУЗВ | 0,0132847 | 0,031068 |
Конденсаторы
В таблице указанно количество драгоценных металлов в граммах (г) из расчета содержания в 1 изделии. Содержание драгметаллов приведено фактическое, а не то, которое указано в паспорте устройств.
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
KM-56-M1500-1300 пФ | 0 | 0,0134823 | 0 | 0,0238574 |
1КВПМ | 0 | 0,0266000 | 0 | 0 |
1КПВМ 1-7 | 0 | 0,0260000 | 0 | 0 |
1КПВМ-147 | 0 | 0,0242000 | 0 | 0 |
1КПВМ-147 эксп. | 0 | 0,0242000 | 0 | 0 |
1КПВМ-2 3.600.042 | 0 | 0,0300000 | 0 | 0 |
2КПВМ-146 | 0 | 0,0465000 | 0 | 0 |
6N8J | 0 | 0 | 0 | 0,0300000 |
КП1-22-10кВ 50-3000 пФ | 3,8878000 | 43,0342000 | 0 | 0 |
КП1-27-35КВ 60-750 пФ эксп. | 5,2109400 | 68,8688300 | 0 | 0 |
К10-17 2А КР. гр. Н50П | 0 | 0,0097689 | 0,0016628 | 0 |
Транзисторы
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
КТ970А | 0,0446085 | 0,0405459 | 0 |
2Т994А | 0,0754258 | 0,1428440 | 0,0000275 |
19С17 | 0,02 | 0 | 0 |
2Т998А | 0,0319096 | 0,2735409 | 0 |
2Т203В | 0,0111634 | 0 | 0 |
2Т948 | 0,0338111 | 0,046152 | 0 |
2Т948Б | 0,03468 | 0,04487 | 0 |
Разъединители
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
РЕ11-49 | 0 | 349,1 | 0 |
РЕ15-49 | 0 | 27,31 | 0 |
РЕ15-53 | 0 | 54,63 | 0 |
РЕ15-59 | 0 | 109,2 | 0 |
РЕ15-61 | 0 | 163,9 | 0 |
РЕ15-65 | 0 | 218,5 | 0 |
РЕ17-65 | 0 | 228,2 | 0 |
Резисторы
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
1ПЕВР-10 ВТ, 15 ВТ | 0 | 0,0786 | 0 |
1ПЭВ-100 ГОСТ 6313-66 | 0 | 0,0786 | 0 |
1ПЭВ-25 | 0 | 0,0786 | 0 |
1ПЭВ-30 | 0 | 0,0786 | 0 |
1ПЭВ-30 ГОСТ 6513-66 | 0 | 0,0786 | 0 |
Гнёзда
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
6р-150а | 2,28 | 1,496 | 0 |
БО4.04137 | 0,125035 | 0 | 0 |
КИ7.746.012 | 0 | 0,06288 | 0 |
КИ7.746.013 | 0 | 0,06363 | 0 |
ИЮ3.649.006 | 0 | 2,064 | 0 |
ИЮ3.649.010 | 0 | 2,52 | 0 |
Реле
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
112.3702 | 0,075 | 0,095 | 0 |
132-1В (холодильник) | 0 | 0,36 | 0 |
2РВМ (4 к-та) | 0,0127 | 1,5878 | 0 |
2РВМ-190 | 0 | 1,58 | 0 |
47 УХЛ4 | 0,066 | 1,09 | 0 |
8В-2-К ОС | 0 | 3,63522 | 0 |
8В-2-К,ОС | 0 | 3,63522 | 0 |
Выключатель
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
БВИ-433 | 0,0082 | 0,0872 | 0,0024 |
БВИ-452 | 0,0063 | 0,3696 | 0,0016 |
БВФ-622 | 0,0144 | 0,4443 | 0,0151 |
ВВ-250Р | 0,011 | 40,09338 | 0 |
ВВ-330Б-31.5-2000У1 | 0 | 2394,54 | 0 |
ВВ-400Р | 0,011 | 40,09338 | 0 |
УБ-250А | 0 | 14,8852 | 0 |
Диоды
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
1631А | 0,00047 | 0 | 0 |
1631Б | 0,00047 | 0 | 0 |
1А402А | 0,002206 | 0,013594 | 0 |
1А402АР | 0,020384 | 0,02527 | 0 |
1А404Г | 0,021715 | 0,021208 | 0 |
1А404Д | 0,021715 | 0,021208 | 0 |
СВЧ диод
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
1А106АР | 0,00381 | 0,02712 | 0 |
1А106Б | 0,0019 | 0,01356 | 0 |
1А408А | 0,00548 | 0,00301 | 0 |
1А501Б | 0,0019 | 0,01359 | 0 |
2А107А | 0,00438 | 0,00169 | 0 |
2А107АР | 0,00876 | 0,00338 | 0 |
2А108А | 0,00438 | 0,00169 | 0 |
Генераторные лампы
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
ГМИ-6 | 0,0593 | 0 | 0,0008 |
ГМИ-6-1 | 0,0592 | 0 | 0,0008 |
ГИ-30 | 0,0377 | 0,0003 | 0,0006 |
ГМИ-10 | 0,2937 | 0,0005 | 0,0047 |
ГМИ-32Б | 2,3258 | 17,088 | 0,0335 |
ГМИ-32Б-1 | 2,326 | 14,392 | 0,0335 |
ГМИ-29Б-1 | 6,363 | 54,598 | 0,092 |
ГМИ29А-1 | 6,363 | 35,959 | 0,092 |
Резонаторы
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
КВАРЦ РБ02 РЦ3.382.369ТУ | 0,00013 | 0,00398 | 0 |
КВАРЦ РВ18 АУ0.338.037ТУ | 0,00087 | 0,0165 | 0 |
2041.15.130-01 | 0 | 0,113944 | 0 |
D15,2Х11,2Х07,6 | 0 | 0,02441 | 0 |
ББ7.124.084 | 0 | 0,32386 | 0 |
БЛОК 2073М | 0.24106 | 14.77563 | 0.07063 |
Тиристоры
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
2Н102Б | 1,212 | 0 | 0 |
2Н102В | 0,0007 | 0 | 0 |
2У101 | 0,002665 | 0 | 0 |
2У101А | 0,00284 | 0 | 0 |
2У101А-Е | 0,000516 | 0 | 0 |
2У104А | 0,019051 | 0 | 0 |
2У106 | 0,030507 | 0,000821 | 0 |
2У106А | 0,03 | 0 | 0 |
Тублеры
Маркировка изделия | Золото | Серебро | Платина |
Б5-29 | 0,29287 | 2,075361 | 0 |
Б5-30 | 0,25 | 0,96 | 0 |
Б5-31 | 0,25 | 0,96 | 0 |
Б6-30 | 0,25 | 0,96 | 0 |
ВБТ-2 | 0 | 5,512 | 0 |
ВБТ-4 | 0 | 5,499 | 0 |
МТД3 (микротумблер) 0.360.016 | 0,21437 | 0,107175 | 0 |
ПТ-1Т | 1,55748 | 0 | 0 |
Самые ценные иностранные и советские детали
В советское время при сборке бытовой техники и других приборов использовалось гораздо больше драгоценных металлов, чем за границей. Это обусловлено высоким качеством и долгим сроком эксплуатации техники того периода. Поэтому советские приборы – настоящий источник цветных и драгоценных металлов.
Больше всего таких благородных металлов, как палладий, золото, платина и серебро, содержится в советских и западных конденсаторах. Самые популярные конденсаторы отечественного производства – «КМ Н30» и рыжие «5Д», в которых преобладает содержание платины. Палладий можно найти в конденсаторе «КМ Н90».
Конденсаторы «КМ Н30» и рыжие «КМ 5Д»
Именно в этих зеленых и рыжих конденсаторах находится больше всего благородных металлов. Среди зарубежных элементов особой популярностью у любителей радиотехники пользуются:
- конденсаторы «Tesla» разных размеров;
- болгарские коричневые и синие конденсаторы серии «MbC» и «KbC» с маркировкой «220n»;
- TaSF B45176-A1108-K;
- аксиальные MIL-ETAh3.
Специализированные предприятия покупают и поставляют конденсаторы с разной маркировкой для применения в компьютерной, импульсной, помехоподавляющей и прочих сферах деятельности. Для этого они заключают договоры о поставках с торговыми компаниями.
Продажа элементов лицензированным предприятиям
В советское время, чтобы приобрести или продать радиоаппаратуру, приходилось пользоваться услугами «серых» продавцов, которые скупали любую б/у технику для последующего разбора и получения заветных элементов.
Сегодняшний рынок куда более организованный и доступный. Продать радиодетали с содержанием драгметаллов можно специализированным предприятиям, которые официально занимаются переработкой с наличием соответствующей лицензии и прочих нормативных документов. Выгода обусловлена несколькими факторами:
- Исключается возможность мошенничества. Любое лицензированное предприятие имеет расценку для элементов, в которых содержатся драгоценные металлы. Таким образом, сборщик радиоэлементов получает установленную цену за определенный вес сданного сырья.
- Сделки по купле-продаже элементов сопровождаются документально. Все пункты и обязанности сторон четко расписаны.
Найти предприятие, занимающееся покупкой и переработкой драгметаллов можно в интернете или в местных газетах. Цены варьируются в зависимости от маркировки сданных радиоэлементов. Например, несколько килограмм зарубежных или отечественных конденсаторов, содержащих платину и палладий, принесут сборщику большую прибыль.
Аффинаж радиодеталей
Аффинаж радиодеталей предполагает глубокую очистку драгметаллов от примесей, находящихся в радиоэлементах. Предприимчивые люди осваивают кустарный аффинаж вторичных драгметаллов. С помощью этого метода драгоценные металлы вытравляются из различных элементов в бытовых условиях. Для этого используют несколько способов с применением серной и азотной кислоты.
При электролизе драгметаллы отделяются от прочих примесей под воздействием электрического тока. Для этого потребуется серная кислота (электролит), кусок железа или свинца в качестве катода и источник питания для тока.
Другой вариант подразумевает применение серной, соляной и азотной кислоты для приготовления довольно опасного и ядовитого вещества под названием «Царская водка». В своем обычном состоянии эта термоядерная смесь представляет собой жидкость желтого цвета с запахом хлора. Ее часто применяют для добычи палладия в домашних условиях за счет сильных окислительных свойств.
При добыче драгметаллов кустарным методом важно соблюдать все меры безопасности, так как контакт с химическими элементами крайне опасен и грозит отравлением и сильными ожогами. Использование индивидуальных средств защиты (маски, рукавицы, фартуки) – обязательное условие при аффинаже.
Помимо аффинажа можно попробовать поискать золото на пляже или в земле. Люди часто теряют украшения и ювелирные изделия, содержащие драгметаллы. Для этого потребуются магниты и металлоискатели.
Видео по теме
Имея информацию о содержании большинства драгоценных металлов в радиоэлементах, можно сэкономить время, быстро найдя покупателя. Знание методов добычи также облегчит задачу, но лучше всего доверить реализацию деталей лицензированной аффинажной компании, которая купит микросхемы, конденсаторы и прочие элементы техники по выгодной цене. К тому же, для кустарных методов добычи драгметаллов в домашних условиях требуются не только знания в области химии и индивидуальные средства защиты, но и дорогостоящие реактивы со спецоборудованием: колбами, горелками, мешалками и т.д.
Красные конденсаторы с маркировкой 1 дюйм. Конденсаторы
Конденсатор — это радиоэлектронное устройство, предназначенное для хранения электрического заряда и энергии поля. Есть много типов конденсаторов и их конструкций. В этой статье поговорим о керамических конденсаторах типа CM. Конденсаторы этого типа используются в промышленном оборудовании, при производстве высокоточных радиопередающих устройств, а также в военной промышленности.
КМотличаются высокой стабильностью, предназначены для работы в импульсных режимах, а также в цепях переменного и постоянного тока.Они характеризуются высокой адгезией пластин к керамике, а также медленным старением, что обеспечивает низкое значение коэффициента емкостной температурной нестабильности. Конденсаторы СМ при довольно малых размерах обладают большой емкостью (достигающей 2,2 мкФ). Однако изменение значения емкости в диапазоне рабочих температур для керамических конденсаторов КМ составляет от 10 до 90%.
Конденсаторы КМ группы Н чаще всего используются в качестве переходных, запорных и др. Современные керамические конденсаторы КМ изготавливаются прессованием под давлением в монолитный блок из тонких металлизированных керамических пластин.Благодаря высокой прочности указанного материала возможно использование заготовок очень тонких, в результате емкость получаемых конденсаторов, пропорциональная единице объема, резко увеличивается.
Конденсаторы типа КМ также отличаются от других конденсаторов высокой ценой. Причина в том, что в качестве диэлектрических покрытий используются следующие драгоценные металлы (и их смеси): Ag, Pl, Pd. В большинстве случаев используется палладий, и это причина их стоимости.В связи с этим не только новинки пользуются большим спросом, но и используются и даже приходят в негодность. Драгоценные металлы содержатся в конденсаторах типа КМ3-6. Они делятся на два типа: палладий (KM H90) и платиновый (KM h40). Есть еще одно подмножество конденсаторов КМ группы х40 — это КМ5 Д, которые отличаются от х40 тем, что в них гораздо меньше платины. Содержание драгоценных металлов в КМ Н90 составляет 46,5 г палладия и 2,5 г платины на килограмм конденсаторов. А в конденсаторах типа КМ х40 это 50 граммов платины на килограмм конденсаторов.
Конденсаторы СМ группы D (зеленый) вмещают 40 г. платины, то есть на 20% меньше, чем в конденсаторах группы х40 (зеленого цвета). Конденсаторы типа КМ группы H90, имеющие в маркировке букву V, содержат драгоценных металлов на 10% больше, чем конденсаторы группы H90. По идее, такие конденсаторы должны быть дороже других керамических конденсаторов группы Н90 зеленого цвета. А конденсаторы меньшего размера должны быть дешевле. На практике все конденсаторы КМ группы Н90 зеленого цвета одинаковые.Стоимость конденсаторов КМ напрямую зависит от цены на драгоценные металлы, а также стоимости затрат на аффинаж. Самые распространенные керамические конденсаторы СМ (фото демонстрирует внешний
Выводы км грыз конденсаторов под корень / с выводами от минус 3%. Минимальный опт на конденсаторы от 500 г / шт. Позиции от 100 шт.
Конденсаторы — это устройства, способные накапливать и отдавать электрическую энергию. Изобретено большое количество этих деталей и их модификаций.Здесь мы рассматриваем параметры конденсаторов км и танталовых конденсаторов. Они используются в различном оборудовании в промышленности, в средствах измерения повышенной точности, радиоэлектронике, ВПК.
Конденсаторы марки КМ обладают высокой стабильностью при эксплуатации. Предназначен для работы в импульсном исполнении в сетях переменного или постоянного тока. Их отличительная особенность — наличие высокой адгезии пластин к керамической поверхности и медленное старение, что способствует минимальному значению коэффициента температурной нестабильности.Их размеры невелики, но емкость довольно высокая — до 2,2 мкФ. Однако для конденсаторов km есть изменение значений емкости в зависимости от диапазона рабочих температур. Колебания могут достигать от 10 до 90%.
Устройства модификации «Н» в основном используются в замках, стыках и т. Д. Например, конденсаторы КМ-30 изготавливаются методом запрессовки в моноблок тонких керамических пластин, имеющих металлизированное основание. Благодаря повышенной прочности можно вводить достаточно тонкие заготовки.В результате емкость значительно увеличивается.
В том числе это конденсаторы, цена которых выше по сравнению с аналогами. Объясняется это тем, что для диэлектрического покрытия используются драгоценные металлы или их сплавы. Среди них серебро, платина и палладий. В большинстве случаев используется последний элемент. Это объясняет стоимость.
Из-за внутренних материалов растет спрос как на новые, так и на бывшие в употреблении или вышедшие из строя. Драгметаллы можно встретить в элементах КМЗ-6.Их можно разделить на 2 типа — с содержанием палладия и платины. Их маркировка следующая — в первом случае KM H90, а во втором KM h40. Можно встретить и другую разновидность с обозначением KM5 D. В нем значительно меньше частиц платины. В килограммах H90 могут быть удалены 46,5 граммов палладия и 2,5 грамма частиц платины. Тип h40 содержит до 50 граммов платины.
Танталовые конденсаторы
В электронной промышленности долгое время прогресс был направлен на уменьшение размеров любых устройств и элементов и увеличение частоты коммутации.Так, в последние годы частота преобразования выросла до 100 кГц со значения 10. Необходимость введения повышенных частот и небольшого размера приводит к увеличению использования такого элемента, как твердотельный танталовый конденсатор. У них прекрасные технические параметры — увеличенная удельная мощность, минимальные габариты. Кроме того, они обладают повышенной надежностью и совместимостью с большинством внедренных технологий.
Основная задача использования таких элементов — увеличить продолжительность эксплуатации и снизить интенсивность отказов.Из анализа устройства можно сказать, что это возможно только при соблюдении всех требований на каждом этапе — изготовлении, транспортировке, установке и эксплуатации.
Конструкция
В приборах этого типа тантал не используется случайно. Это объясняется тем, что только небольшое количество металла способно образовать плотную непроводящую оксидную пленку при окислении. Тантал как раз среди них, так как его и алюминий можно использовать для регулировки толщины оксидных пленок во время производства.
Танталовые конденсаторы — это электролитические ячейки, собранные из 4 составляющих анодов, диэлектриков, катодов и твердого или жидкого электролитического компонента. Производство — сложная технологическая операция, включающая закачку всех элементов в состав.
Закупка конденсаторов
Наша компания производит закупку конденсаторов по оптимальной цене.
Аппараты, включая драгоценные металлы, покупаем в любом виде. Также покупаем западные конденсаторы с ломом. Внешний вид и тип покупаемого товара вы можете найти в наших каталогах.
Чтобы понять стоимость того или иного продукта, вам необходимо сравнить ваши конденсаторы с фотографическим образцом в каталоге. Инструменты серии КМ выделены в отдельную категорию из-за содержания редкоземельных драгоценных металлов. Серебра в этом типе не много и на общую стоимость это не повлияет. Из-за разного содержания металла в каждом конденсаторе цена устанавливается индивидуально для каждого типа. Стоимость покупки определяет цены на бирже и может меняться.Безусловно, конденсаторы типа «КМ» лидируют в рейтинге самых дорогих радиодеталей.
КМК могут быть разных цветов. Наиболее распространены зеленые, коричневые или красные. Распространены желтые, светло-зеленые или синие. Синие модели — самые ранние представители серии.
Технические значения и параметры на внешней стороне не всегда можно найти. Чаще всего ставились цветные метки. Различия были сделаны по цвету. Таким образом, тип h40 имеет квадратную форму и толщину до 1 миллиметра.Разновидность H90 — прямоугольная и меньшей толщины. Они были окрашены в разные оттенки зеленого.
Есть еще две разновидности серии «КМ»:
В обозначении стоит буква «D». Они обойдутся дешевле обычных х40.
Обозначаются буквой «V». Они стоят дороже, чем обычные H90.
Тип КМ6, чаще всего, окрашен в оранжевый цвет. Они также имеют квадратную форму. Самый распространенный вариант — KM6 H90. Впрочем, КМ6 х40 или Н50 не редкость.
Каждый вид можно найти в каталоге на нашем сайте с обновленной стоимостью.Сравнивая свои элементы с нашими образцами, вы сможете определить значение, по которому вы можете их передать.
Если у вас нет времени или вы сомневаетесь в правильности определения образца, то стоит передать этот вопрос профессиональному персоналу. Мастера нашей компании умеют обработать, отсортировать и рассчитать стоимость любых радиодеталей. И цена на это не уменьшится.
Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их удобным способом.Мы всегда оперативно предоставим поддержку и ответим на ваши вопросы.
Маркировка старых конденсаторов. Конденсаторы керамические КМ. Характеристики, сфера применения
Конденсатор — электронное устройство, предназначенное для накопления электрического заряда и энергии поля. Есть много типов конденсаторов и их конструкций. В этой статье мы поговорим о керамических конденсаторах типа КМ. Конденсаторы этого типа используются в оборудовании промышленного назначения, при производстве высокоточных радиопередающих устройств, а также в военной промышленности.
КМ отличаются высокой стабильностью, предназначены для работы в импульсных режимах, а также в цепях переменного и постоянного тока. Они характеризуются высокой адгезией пластин к керамике, а также медленным старением, что обеспечивает низкое значение коэффициента емкостной температурной нестабильности. Конденсаторы КМ при довольно малых габаритах обладают большой емкостью (достигающей 2,2 мкФ). Однако изменение значения емкости в интервале рабочих температур для керамических конденсаторов КМ составляет от 10 до 90%.
Конденсаторы КМ группы Н чаще всего используются в качестве переходных, запорных и др. Современные керамические конденсаторы КМ изготавливаются прессованием под давлением в монолитный блок из тонких металлизированных керамических пластин. Благодаря высокой прочности указанного материала можно использовать очень тонкие заготовки, в результате емкость получаемых конденсаторов, пропорциональная единице объема, резко увеличивается.
Конденсаторы КМ также отличаются от других конденсаторов высокой ценой.Причина в том, что в качестве диэлектрических пластин используются следующие драгоценные металлы (и их смеси): Ag, Pl, Pd. В большинстве случаев используется палладий, и это определяет их ценность. В связи с этим большим спросом пользуются не только новинки, но и бывшие в употреблении и даже пришедшие в негодность. В конденсаторах КМ3-6 содержатся драгоценные металлы. Они делятся на два типа: палладий (КМ Н90) и платиновый (КМ Н30). Есть еще один подвид конденсаторов КМ группы х40 — это КМ5 Д, которые отличаются от х40 тем, что платины в них намного меньше.Содержание драгоценных металлов в КМ Н90 составляет 46,5 г палладия и 2,5 г платины на килограмм конденсаторов. А в конденсаторах типа КМ х40 это 50 г платины на килограмм конденсаторов.
Конденсаторы группы КМ Д (зеленые) содержат 40 гр. платины, то есть на 20% меньше, чем в конденсаторах группы х40 (зеленого цвета). Конденсаторы типа КМ группы H90, имеющие в маркировке букву V, содержат на 10% больше драгоценных металлов, чем конденсаторы группы H90. По идее, такие конденсаторы должны быть дороже других зеленых керамических конденсаторов группы H90.Конденсаторы меньшего размера должны быть дешевле. На практике все зеленые конденсаторы КМ группы Н90 одинаковые. Стоимость конденсаторов КМ напрямую зависит от цены на драгоценные металлы, а также от стоимости затрат на аффинаж. Наиболее распространены керамические конденсаторы КМ (на фото показаны внешние
Откусить клеммы км конденсаторов в корне / с клеммами от минус 3%. Минимальный опт на конденсаторы от 500 г / шт. Шт. От 100 шт.
Конденсаторы — это устройства, способные накапливать и разряжать электрическую энергию… Было изобретено большое количество этих деталей и их модификаций. Здесь мы рассмотрим параметры конденсаторов км и танталовых конденсаторов. Они используются в различном оборудовании в промышленности, в измерительных приборах повышенной точности, радиоэлектронике, военно-промышленном комплексе. Конденсаторы
КМ обладают высокой стабильностью работы. Предназначен для работы в импульсном режиме в сетях переменного или постоянного тока. Их отличительная особенность — наличие высокой адгезии пластин к керамической поверхности и медленное старение, что способствует минимальному значению коэффициента температурной нестабильности.Их размеры невелики, но емкость у них достаточно большая — до 2,2 мкФ. Однако для конденсаторов км наблюдается изменение значений емкостей в зависимости от диапазона рабочих температур. Колебания могут достигать от 10 до 90%.
Устройства модификации «H» в основном используются в блокировках, переходах и т. Д. Например, конденсаторы KM N30 изготавливаются путем вдавливания тонких керамических пластин в моноблок, имеющий металлизированное основание. За счет повышенной прочности можно вводить довольно тонкие заготовки.В результате емкость значительно увеличивается.
В том числе это такие конденсаторы, цена которых выше по сравнению с аналогами. Объясняется это тем, что для изготовления диэлектрической пластины используются драгоценные металлы или их сплавы. Среди них серебро, платина и палладий. В большинстве случаев используется последний элемент. Это объясняет стоимость.
Из-за внутренних материалов возрастает спрос на новые, бывшие в употреблении или вышедшие из строя. Драгоценные металлы можно найти в элементах КМЗ-6.Их можно разделить на 2 типа — палладиевые и платиновые. Их маркировка следующая — в первом случае KM H90, а во втором KM h40. Можно встретить еще одну разновидность с обозначением KM5 D. В ней значительно меньше частиц платины. В H90 с одного килограмма может быть удалено до 46,5 граммов палладия и 2,5 граммов частиц платины. Тип h40 содержит до 50 граммов платины.
Танталовые конденсаторы
В электронной промышленности долгое время прогресс был направлен на уменьшение размеров любых устройств и компонентов и увеличение частоты коммутации.Так, за последние годы частота преобразования увеличилась до 100 кГц со значения 10. Необходимость введения более высоких частот и небольших размеров приводит к увеличению использования такого элемента, как твердотельный танталовый конденсатор. У них прекрасные технические характеристики — увеличенная удельная мощность, минимальные габариты. Кроме того, они обладают повышенной надежностью и совместимостью с большинством внедренных технологий.
Основная задача использования таких элементов — увеличение срока службы и снижение интенсивности отказов.Из анализа устройства можно сказать, что это возможно только при соблюдении всех требований на каждом этапе — изготовлении, транспортировке, установке и эксплуатации.
Конструкция
В устройствах этого типа тантал используется не случайно. Это объясняется тем, что только небольшое количество металла способно образовывать плотную непроводящую оксидную пленку во время окисления. Тантал как раз среди них, поскольку с его помощью и с алюминием можно регулировать толщину оксидных пленок в процессе производства.
Танталовые конденсаторы — это электролитические ячейки, состоящие из 4 компонентов: анодов, диэлектриков, катодов и твердого или жидкого электролитического компонента. Изготовление — сложная технологическая операция, включающая прессование всех элементов в соединение.
Закупка конденсаторов
Наша компания закупает конденсаторы по оптимальной стоимости.
Мы приобретаем устройства, содержащие драгоценные металлы в любом виде. Также покупаем западные конденсаторы в утиль. Внешний вид и тип покупаемого товара вы можете найти в наших каталогах.
Чтобы понять стоимость того или иного товара, нужно сравнить ваши конденсаторы с фото-образцом в каталоге. Приборы серии КМ выделены в отдельную категорию из-за содержания редкоземельных драгоценных металлов. Серебра этого типа не так много, и его общая стоимость не пострадает. Из-за разного содержания металла в каждом конденсаторе цена устанавливается индивидуально для каждого типа. Цена покупки определяется ценами на бирже и может меняться. Несомненно, конденсаторы типа «КМ» являются лидерами в рейтинге самых дорогих радиодеталей.
КМки могут быть разных цветов. Наиболее распространены зеленые, коричневые или красные. Обычны желтый, светло-зеленый или синий цвета. Синие модели — самые ранние представители серии.
Технические значения и параметры снаружи не всегда можно найти. Чаще всего наносились цветные метки. Различия были нарисованы по цвету. Таким образом, тип h40 имеет квадратную форму и толщину до 1 миллиметра. Разновидность H90 — прямоугольная и менее толстая.Они были окрашены в различные оттенки зеленого.
Есть еще 2 разновидности серии КМ:
В обозначении присутствует буква «D». Они будут стоить дешевле обычных х40.
Обозначается буквой «V». Они стоят дороже, чем обычные H90.
Тип КМ6 чаще всего окрашен в оранжевый цвет. Они также имеют квадратную форму. Самый распространенный вариант — KM6 H90. Впрочем, КМ6 х40 или Н50 не редкость.
Каждый вид можно найти в каталоге на нашем сайте с обновленными ценами. Сравнивая свои товары с нашими образцами, вы можете определить стоимость, по которой вы можете их сдать.
Если у вас нет времени или вы сомневаетесь в правильности определения образца, то вам следует передать это дело профессиональным сотрудникам. Мастера нашей компании умеют обработать, отсортировать и рассчитать стоимость любых радиодеталей. Причем цена на это не снизится.
Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их удобным способом. Мы всегда оперативно поддержим и решим ваши вопросы.
Извлечение палладия и серебра из отработанных многослойных керамических конденсаторов методом эвтектического улавливания меди и анализа механизмов
.2020 15 апреля; 388: 122008. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2019.122008. Epub 2019 31 декабря.Принадлежности Расширять
Принадлежности
- 1 Школа экологических наук и инженерии, Шанхайский университет Цзяо Тонг, 800 Dongchuan Road, Шанхай 200240, Китайская Народная Республика.
- 2 Школа экологических наук и инженерии, Шанхайский университет Цзяо Тонг, 800 Dongchuan Road, Шанхай 200240, Китайская Народная Республика; Шанхайский институт контроля загрязнения и экологической безопасности, Шанхай, 200092, Китайская Народная Республика. Электронный адрес: [email protected].
Элемент в буфере обмена
Я Лю и др.J Hazard Mater. .
Показать детали Показать вариантыПоказать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
.2020 15 апреля; 388: 122008. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2019.122008. Epub 2019 31 декабря.Принадлежности
- 1 Школа экологических наук и инженерии, Шанхайский университет Цзяо Тонг, 800 Dongchuan Road, Шанхай 200240, Китайская Народная Республика.
- 2 Школа экологических наук и инженерии, Шанхайский университет Цзяо Тонг, 800 Dongchuan Road, Шанхай 200240, Китайская Народная Республика; Шанхайский институт контроля загрязнения и экологической безопасности, Шанхай, 200092, Китайская Народная Республика. Электронный адрес: [email protected].
Элемент в буфере обмена
Полнотекстовые ссылки Опции CiteDisplayПоказать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
Абстрактный
Переработка отработанных многослойных керамических конденсаторов (MLCC) имеет большое значение для защиты окружающей среды и восстановления ресурсов, которые содержат богатые драгоценные металлы, включая палладий и серебро.Существующие методы переработки имеют много недостатков, таких как загрязнение окружающей среды, низкая эффективность восстановления и низкая чистота драгоценных металлов. Ввиду особой структуры MLCC и низкого содержания драгоценных металлов на единицу массы был предложен новый подход к обогащению для извлечения палладия и серебра из отходов MLCC с помощью процесса эвтектического захвата меди, в котором драгоценные металлы отделялись и обогащались для получения последующее восстановление. Степень извлечения палладия и серебра достигла 100% и 87%.53% соответственно при оптимальном состоянии. Коэффициенты обогащения палладия и серебра составили 13,16 и 7,37. Сплав Cu-Pd-Ag был сформирован в процессе захвата, из которого палладий и медь образовали твердый раствор Cu-Pd, а серебро было отдельной фазой, согласно анализу SEM-EDS, XPS и XRD. Кроме того, расплавленный остаток можно повторно использовать для изготовления стеклокерамики. Наконец, механизм был проанализирован с помощью термодинамики, которая была разделена на два процесса: миграция драгоценных металлов и образование сплава.Это исследование предлагает высокоэффективный и экологически безопасный метод переработки драгоценных металлов из отходов MLCC.
Ключевые слова: Медный захват; Палладий; Серебряный; Ненужные многослойные керамические конденсаторы.
Copyright © 2019 Elsevier B.V.Все права защищены.
Заявление о конфликте интересов
Заявление о конкурирующих интересах Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, описанную в этой статье.
Похожие статьи
- Концентрация драгоценных металлов при их извлечении из электронных отходов.
Каюмил Р., Кханна Р., Раджарао Р., Мукерджи П.С., Сахаджвалла В. Cayumil R, et al. Waste Manag. 2016 ноя; 57: 121-130. DOI: 10.1016 / j.wasman.2015.12.004. Epub 2015 23 декабря. Waste Manag. 2016 г. PMID: 26712661
- Устойчивая переработка биметаллических (Ag-Pd / α-Al 2 O 3 ) отходов катализатора процесса крекинга нафты: инновационная утилизация драгоценных металлов, позволяющая повысить ценность отходов.
Чой С., Ильяс С., Хван Г, Ким Х. Чой С. и др. J Environ Manage. 2021, 1 августа; 291: 112748. DOI: 10.1016 / j.jenvman.2021.112748. Epub 2021 7 мая. J Environ Manage. 2021 г. PMID: 33971514
- Экологически чистый процесс шаровой мельницы для извлечения ценных металлов из электронных отходов.
Чжан З.Й., Чжан Ф.С., Яо Т.Zhang ZY, et al. Waste Manag. 2017 Октябрь; 68: 490-497. DOI: 10.1016 / j.wasman.2017.07.029. Epub 2017 23 июля. Waste Manag. 2017 г. PMID: 28743577
- Металлургическое восстановление металлов из электронных отходов: обзор.
Цуй Дж., Чжан Л. Цуй Дж. И др. J Hazard Mater. 30 октября 2008 г .; 158 (2-3): 228-56. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2008.02.001. Epub 2008 8 февраля. J Hazard Mater.2008 г. PMID: 18359555 Рассмотрение.
- Метод плавки-сбора металлов для утилизации металлов платиновой группы из отработанных катализаторов: мини-обзор.
Лю Ц., Сунь С, Чжу Х, Ту Г. Лю С. и др. Waste Manag Res. 2021 Янв; 39 (1): 43-52. DOI: 10.1177 / 0734242X20969795. Epub 2020 16 ноя. Waste Manag Res. 2021 г. PMID: 33198602 Рассмотрение.
цитировать
КопироватьФормат: AMA APA ГНД NLM
Маркировка конденсаторов СССР.Конденсаторы керамические КМ. Характеристики, сфера применения
Выводы км грыз конденсаторы под корень / с выводами минус 3%. Минимальный опт на конденсаторы от 500 г / шт, позиция от 100 шт.
Конденсаторы — это устройства, способные накапливать и отдавать электрическую энергию. Было изобретено большое количество этих деталей и их модификаций. Здесь мы рассматриваем параметры конденсаторов км и танталовых конденсаторов. Они используются в различном оборудовании в промышленности, в измерительных приборах высокой точности, электронике, военно-промышленном комплексе.Конденсаторы марки
КМ обладают повышенной стабильностью при эксплуатации. Предназначен для работы в импульсном режиме в сетях переменного или постоянного тока. Их отличительная особенность — наличие высокой адгезии пластин к керамической поверхности и медленное старение, что способствует минимальному значению коэффициента температурной нестабильности. Размеры у них небольшие, но емкость довольно большая — до 2,2 мкФ. Однако конденсаторы km имеют изменение значений емкости в зависимости от диапазона рабочих температур.Колебания могут достигать от 10 до 90%.
Устройства модификации «H» в основном используются в блокировках, переходах и т. Д. Например, конденсаторы km n30 изготавливаются путем вдавливания тонких керамических пластин в моноблок, имеющий металлизированное основание. Благодаря повышенной прочности можно вводить довольно тонкие преформы. В результате емкость значительно увеличивается.
В том числе это конденсаторы, цена которых выше по сравнению с аналогами. Объясняется это тем, что для диэлектрической футеровки используются драгоценные металлы или их сплавы.Среди них серебро, платина и палладий. В большинстве случаев применяется последний элемент. Это объясняет стоимость.
Из-за внутренних материалов наблюдается соответствующий рост спроса как на новые, так и на бывшие в употреблении / вышедшие из строя. В элементах КМЗ-6 можно найти драгоценные металлы. Их можно разделить на 2 типа — с содержанием палладия и платины. Их маркировка следующая — в первом случае КМ Н90, а во втором КМ Н30. Можно встретить еще одну разновидность с обозначением КМ5 Д.В нем значительно меньше частиц платины. В H90 с одного килограмма может быть удалено до 46,5 граммов палладия и 2,5 граммов частиц платины. Тип h40 содержит до 50 граммов платины.
Танталовые конденсаторы
В электронной промышленности долгое время прогресс был направлен на уменьшение размеров любых устройств и элементов и увеличение частоты коммутации. Так, в последние годы частота преобразования увеличилась до 100 кГц с 10. Необходимость введения более высоких частот и небольших размеров приводит к увеличению использования такого элемента, как твердотельный танталовый конденсатор.У них прекрасные технические характеристики — увеличенная удельная мощность, минимальные габариты. Кроме того, они обладают повышенной надежностью и совместимостью с большинством встраиваемых технологий.
Основная цель использования таких элементов — увеличить продолжительность эксплуатации и снизить интенсивность отказов. Из анализа устройства можно сказать, что это возможно только при соблюдении всех требований на каждом этапе — изготовлении, транспортировке, установке и эксплуатации.
Конструкция
В устройствах этого типа тантал используется не случайно.Это объясняется тем, что только небольшое количество металла способно образовывать плотную непроводящую оксидную пленку во время окисления. Тантал как раз среди них, так как с его помощью и с алюминием можно регулировать толщину оксидных пленок при производстве.
Танталовые конденсаторы — это электролитические ячейки, состоящие из 4 компонентов: анодов, диэлектриков, катодов и твердого или жидкого электролитического компонента. Производство — сложная технологическая операция, включающая прессование всех элементов в соединение.
Покупка конденсатора
Наша компания покупает конденсаторы по оптимальной стоимости.
Устройства с драгоценными металлами закупаем в любом виде. Также закупаем утиль конденсаторов западного производства. Внешний вид и тип приобретаемых товаров Вы можете найти в наших каталогах.
Для того, чтобы понять стоимость того или иного товара, нужно сравнить ваши конденсаторы с фото-образцом в каталоге. Устройства серии КМ выделены в отдельную категорию из-за содержания редкоземельных драгоценных металлов.Серебра этого типа не так много, и это не повлияет на общую стоимость. Из-за разного содержания металла в каждом конденсаторе цена устанавливается индивидуально для каждого типа. Цена покупки определяется ценами на бирже и может меняться. Безусловно, конденсаторы типа КМ лидируют в рейтинге самых дорогих радиодеталей.
КМки могут быть разных цветов. Наиболее распространены зеленые, коричневые или красные. Распространяется в желтом, светло-зеленом или синем цвете. Синие модели — самые ранние представители серии.
Технические значения и параметры снаружи не всегда можно найти. Чаще всего проставлялись цветные метки. Различия были сделаны по цвету. Итак, тип h40 имеет квадратную форму и толщину до 1 миллиметра. Разновидность H90 — прямоугольная и меньшая по толщине. Они были окрашены в различные оттенки зеленого.
Есть еще 2 разновидности серии КМ:
В обозначении присутствует буква «D». Они обойдутся дешевле обычных х40.
Обозначен буквой «V».Они стоят дороже, чем обычные H90.
Тип КМ6, чаще всего, окрашен в оранжевый цвет. Они также имеют квадратную форму. Самый распространенный вариант — KM6 H90. Впрочем, КМ6 х40 или Н50 не редкость.
Каждый вид можно найти в каталоге на нашем сайте с обновленной стоимостью. Сравнив ваши товары с нашими образцами, вы сможете определить стоимость, по которой вы можете их сдать.
Если вам не хватает времени или вы сомневаетесь в правильности определения образца, то стоит передать это дело профессиональным сотрудникам.Мастера нашей компании умеют обработать, отсортировать и рассчитать стоимость любых радиодеталей. Причем цена на это не снизится.
Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их удобным способом. Мы всегда окажем оперативную поддержку и решим ваши вопросы.
Конденсатор — это электронное устройство, предназначенное для хранения электрического заряда и энергии поля. Есть много типов конденсаторов и их конструкций. В этой статье мы поговорим о керамических конденсаторах типа КМ.Конденсаторы этого типа используются в промышленном оборудовании, при изготовлении высокоточных радиопередающих устройств, а также в военной промышленности.
КМ обладают высокой стабильностью, предназначены для работы в импульсных режимах, а также в цепях переменного и постоянного тока. Они характеризуются высокой адгезией пластин к керамике, а также медленным старением, что обеспечивает низкое значение коэффициента емкостной температурной нестабильности. Конденсаторы КМ при сравнительно небольших габаритах обладают большой емкостью (до 2.2 мкФ). Однако изменение значения емкости в диапазоне рабочих температур керамических конденсаторов КМ составляет от 10 до 90%.
Конденсаторы КМ группы Н чаще всего используются в качестве переходных, запорных и др. Современные керамические конденсаторы КМ изготавливаются методом прессования тонких металлизированных керамических пластин в монолитный блок. Благодаря высокой прочности указанного материала можно использовать очень тонкие заготовки, в результате чего емкость получаемых конденсаторов, пропорциональная единице объема, резко возрастает.
Конденсаторы КМ также отличаются от других конденсаторов высокой ценой. Причина в том, что в качестве диэлектрических пластин используются следующие драгоценные металлы (и их смеси): Ag, Pl, Pd. В большинстве случаев используется палладий, и это определяет их ценность. В связи с этим большим спросом пользуются не только новинки, но и бывшие в употреблении и даже изношенные. Драгоценные металлы содержатся в конденсаторах типа КМ3-6. Они делятся на два типа: палладий (КМ Н90) и платиновый (КМ Н30).Существует еще один подвид конденсаторов группы КМ х40 — КМ5 Д, которые отличаются от х40 тем, что платины в них намного меньше. Содержание драгоценных металлов в КМ N90 составляет 46,5 г палладия и 2,5 г платины на килограмм конденсаторов. А в конденсаторах типа КМ N30 — это 50 г платины на килограмм конденсаторов.
Конденсаторы КМ D группы (зеленые) содержат 40 г. платины, то есть на 20% меньше, чем в конденсаторах группы х40 (зеленого цвета). Конденсаторы типа КМ группы H90, имеющие в маркировке букву V, содержат на 10% больше драгоценных металлов, чем конденсаторы группы H90.По идее, такие конденсаторы должны быть дороже других керамических конденсаторов группы H90 зеленого цвета. А конденсаторы меньшего размера должны быть дешевле. На практике все конденсаторы КМ группы Н90 зеленого цвета одинаковые. Стоимость конденсаторов КМ напрямую зависит от цены на драгоценные металлы, а также от стоимости затрат на аффинаж.