高能LiFePO4电池,多应用于公共交通。电池中间是聚合物的隔膜,主要作用是在反应过程中只让Li+通过。结构如图所示。
原理如下:(1-x)LiFePO4+xFePO4+LixCnLiFePO4+nC。下列说法不正确的是( )
原理如下:(1-x)LiFePO4+xFePO4+LixCnLiFePO4+nC。下列说法不正确的是( )
A.放电时,正极电极反应式:xFePO4+xLi++xe-=xLiFePO4 |
B.放电时,电子由负极经导线、用电器、导线到正极 |
C.充电时,阴极电极反应式:xLi++xe-+nC=LixCn |
D.充电时,Li+向右移动,若转移1mole-,石墨电极将增重7x克 |
更新时间:2020-08-22 12:58:25
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【推荐1】某燃料电池以熔融的金属氧化物为电解质、为燃料,装置如图所示。下列说法不正确的是
A.a为,b为空气 |
B.向负极移动 |
C.正极电极反应式为: |
D.标准状况下,每消耗甲烷,导线中转移的电子数为 |
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【推荐2】一种检测空气中甲醛(HCHO)含量的电化学传感器的工作原理如图所示。下列说法不正确的是
A.传感器工作时,工作电极电势低 |
B.工作时,H+通过交换膜向对电极附近移动 |
C.当导线中通过2×l0﹣6 mol电子,进入传感器的甲醛为3×10﹣3 mg |
D.工作时,对电极区电解质溶液的pH增大 |
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【推荐1】锌-铈液流电池体系作为氧化还原液流电池中的新生一代,有着诸多的优势,如开路电位高、污染小等。锌-铈液流电池放电时的工作原理如图所示,其中,电极为惰性材料,不参与电极反应。下列有关说法正确的是
A.放电时,电池的总反应式为2Ce4++Zn=Zn2++2Ce3+ |
B.充电时,a极发生氧化反应,b极发生还原反应 |
C.充电时,当电路中通过0.1mol电子时,b极增加14g |
D.选择性离子膜为阴离子交换膜,能阻止阳离子通过 |
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【推荐2】混合动力车在刹车和下坡时处于充电状态;上坡或加速时,电动机提供辅助推动力,降低了汽油的消耗。该车一般使用的是镍氢电池采用镍的化合物和储氢金属(以M表示)为两电极材料,碱液(主要为KOH)电解液。镍氢电池充放电原理如图,其总反应式为:H2+2NiOOH = 2Ni(OH)2 下列有关判断正确的是( )
A.在上坡或加速时,溶液中的K+向甲电极迁移 |
B.在刹车和下坡时,甲电极的电极反应式为:2 H2O+2e- H2↑+2OH- |
C.在上坡或加速时,乙电极周围溶液的pH将减小 |
D.在刹车和下坡时,乙电极增重 |
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【推荐1】我国科学家采用单原子Ni和纳米Cu作串联催化剂,通过电解法将转化为乙烯,装置示意图如下(阴离子交换膜只允许阴离子通过):
已知:电解效率,下列说法不正确 的是
已知:电解效率,下列说法
A.电极a连接电源的负极 |
B.向电极b迁移 |
C.纳米Cu催化剂上发生反应: |
D.若乙烯的电解效率为60%,电路中通过1mol电子时,产生0.075mol乙烯 |
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【推荐2】最近,科学家成功研制出一种电源,该电源在消耗二氧化碳的同时,还可释放电能。电源电极为铝电极和多孔碳电极,电解质溶液为草酸盐溶液,放电过程中草酸盐浓度基本不变,电源示意图如图所示。下列有关该电源的说法正确的是
A.铝电极电势高于多孔碳电极 |
B.用该电源电解饱和食盐水,理论上,每消耗1mol二氧化碳可收集到标准状况下 11.2L 氢气 |
C.若生成0.5 mol 草酸铝,有3mol电子通过电解质溶液 |
D.正极的电极反应式为 |
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【推荐1】锌元素对婴儿及青少年的智力和身体发育有重要的作用,被称为生命火花。利用电解NaBr溶液间接将葡萄糖[CH2OH(CHOH)4CHO]氧化为葡萄糖酸[CH2OH(CHOH)4COOH],进而制取葡萄糖酸锌,装置如图所示,下列说法不正确的是
A.石墨连接电源负极,发生还原反应 |
B.电解过程中每生成1mol葡萄糖酸,理论上可生成标准状况下22.4LH2 |
C.电解过程中硫酸钠溶液浓度保持不变 |
D.生成葡萄糖酸的反应式为: CH2OH(CHOH)4CHO—2e—+ H2O = CH2OH(CHOH)4COOH+2H+ |
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【推荐2】将1L含有0.400molCuSO4和0.200molKCl的水溶液,用惰性电极电解一段时间后,在一个电极上析出25.6gCu,此时在另一电极上放出的气体在标准状况下的体积为
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