如图所示,图甲是离子浓差电池(利用电解质浓度不同形成的电势差工作),下列说法正确的是
A.图甲中电池工作时Ag(1)作负极 |
B.Ag(2)电极反应式为 Ag++e-=Ag |
C.图乙中向石墨极迁移,Ag(3)极质量增大 |
D.理论上4 mol通过交换膜时,石墨极产生标况下11.2L氧气 |
更新时间:2023-01-29 15:59:20
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【推荐1】利用下图电池装置可验证不同化合价铁元素的相关性质。已知:电池装置中,盐桥中阴、阳离子不与溶液中的物质发生化学反应,并且电迁移率(如下表)应尽可能地相近;两烧杯中溶液体积相等。
下列说法正确的是
离子 | Li+ | Na+ | Ca2+ | K+ | Cl- | |||
4.07 | 5.19 | 6.59 | 7.62 | 4.61 | 7.40 | 7.91 | 8.27 |
A.根据上表数据,盐桥中应选择KNO3作为电解质 |
B.石墨电极上对应的电极反应式为: |
C.反应一段时间后,当右池中时,左池中 |
D.盐桥中的阴离子进入石墨电极一侧溶液中 |
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【推荐2】某电池以K2FeO4和Zn为电极材料,KOH溶液为电解溶质溶液。下列说法正确的是
A.负极的电极反应式为:Zn-2e-==Zn2+ |
B.正极反应式为2FeO42−+ 10H++6e−=Fe2O3+5H2O |
C.该电池放电过程中电解质溶液浓度不变 |
D.电池工作时溶液中所有阴离子均向负极迁移 |
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【推荐1】由O2、NO2 和熔融NaNO3组成的燃料电池如图所示,在该电 池工作过程中石墨I电极产生一种气态氧化物Y。下列说法正确的是
A.电子由负载流向石墨I |
B.Y可能为NO |
C.石墨I上发生还原反应 |
D.石墨II上的电极反应: O2 + 2N2O5 + 4e- = 4NO3- |
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【推荐2】研究微生物燃料电池不仅可以获得高效能源,同时还可对污水、餐厅废弃物等进行科学处理。利用微生物燃料电池原理处理含乙酸的废水的示意图如图所示。下列说法正确的是
A.放电过程中b极附近溶液的pH变大 |
B.负极反应式为 |
C.消耗时外电路转移0.8mole- |
D.该电池在高温下放电效率更高 |
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【推荐1】工业上用双阴极微生物燃料电池处理含和CH3COO-的废水。废水在电池中的运行模式如图1所示,电池的工作原理如图2所示。已知Ⅲ室中O2除了在电极上发生反应,还在溶液中参与了一个氧化还原反应。下列说法不正确的是
A.离子交换膜为阳离子交换膜 |
B.电子从Ⅱ室电极经导线流向Ⅰ室电极和Ⅲ室电极 |
C.Ⅰ室的电极反应式为: |
D.若双阴极通过的电流相等,当Ⅰ室产生时Ⅲ室消耗 |
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【推荐2】设计如图装置回收金属钴。已知电极材料均为石墨材质。右侧装置为原电池,可将废旧锂离子电池的正极材料转化为,工作时保持厌氧环境,并定时将乙室溶液转移至甲室,保持细菌所在环境稳定,降解乙酸盐生成。下列说法正确的是
A.装置工作时,甲室溶液逐渐增大 |
B.装置工作时,乙室中阳离子通过阳膜向另一边迁移 |
C.乙室电极反应式为 |
D.若甲室减少,乙室增加3,则此时已进行溶液转移 |
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【推荐1】聚合物锂离子电池是以Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。如图为一种聚合物锂离子电池示意图,其工作原理为LiNiO2+6CLi1-xNiO2+LixC6。下列说法不正确的是( )
A.电池放电或充电时,通过胶态高分子电解质的微粒是Li+ |
B.一段时间内Li0.4C6转化为Li0.9C6发生的是放电过程 |
C.充电时,阳极反应为LiNiO2-xe-=Li1-xNiO2+x Li+ |
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【推荐2】氢镍电池放电时的总反应为MH+NiOOH==M+Ni(OH)2。以氢镍电池为电源,能将废水中的CN-转化为CO32-和N2,该装置如图所示。下列说法不正确的是
A.电极a为正极 |
B.负极反应式为MH+OH--e-==H2O+M |
C.每消耗1 mol CN-,理论上导线中通过3 mol e- |
D.阴极区溶液的PH增大 |
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