某科研机构研发的NO—空气燃料电池的工作原理如图所示,下列叙述正确的是
A.a电极为电池负极 |
B.电池工作时H+透过质子交换膜从左向右移动 |
C.b电极的电极反应:NO—3e—+2H2O=4H++NO |
D.当外电路中通过0.2mol电子时,a电极消耗O2的体积1.12L |
更新时间:2023-03-31 20:41:18
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【推荐1】新研发的车载双电极镍氢电池于2021年7月投入量产,有助于实现“双碳”目标。其原理如图所示。放电时a、c电极的反应物为吸附了氢气的稀土合金,可表示为MH;充电时b、d电极的反应物为Ni(OH)2,下列叙述错误的是
A.b、d为电池的负极 |
B.铜箔的作用是隔开电极,传递电子 |
C.上图示过程中,b电极的电极反应式:NiO(OH)+e-+H2O=Ni(OH)2+OH- |
D.充电时,每转移1mol电子,该电池的负极共增重1g |
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【推荐2】一种废水净化及卤水脱盐装置如图所示,装置工作时,下列说法错误的是
A.向正极室迁移 |
B.膜为阳离子交换膜 |
C.微生物能加快电极上电子的转移速率 |
D.负极的电极反应式为 |
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【推荐1】微生物电解池(MEC)产甲烷技术是一种有望成为缓解能源危机与温室效应的重要新型途径。它以外界输入的较小电能为能量来源,以微生物为催化剂,MEC耦合厌氧消化系统产甲烷的工作原理如下。下列有关说法错误的是
A.a为电源的负极,b为电源的正极 |
B.电子的移动方向:从b→导线→Y电极,再经X→导线→a |
C.Y电极发生的反应:CO2+8H++8e-=CH4+2H2O、8H++8e-=4H2、CO2+4H2=CH4+2H2O |
D.若用铅酸电池为电源,理论上消耗98gH2SO4时,此装置中有2molH+发生迁移 |
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【推荐2】锌—空气燃料电池是一种低能耗电池,在生产生活中应用广泛,其装置示意图如图所示。下列说法正确的是
A.充电时,a与电源负极相连 |
B.放电时,M极每消耗16gO2,理论上N极质量增加16g |
C.充电时,N极电极反应式为ZnO+H2O+2e-=Zn+2OH- |
D.放电过程中,KOH溶液浓度减小 |
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【推荐1】如图所示是一种酸性燃料电池酒精检测仪,具有自动吹气流量侦测与控制的功能,非常适合进行现场酒精检测。下列说法不正确的是
A.H+在电池工作时向O2所在的铂电极移动 |
B.电子由呼气的铂电极经电解质溶液流向O2所在的铂电极 |
C.微处理器通过检测电流大小而计算出被测气体中酒精的含量 |
D.该电池的负极反应式为: |
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【推荐2】2019年3月14日,第16届海南国际车展在海南省会展中心盛大开幕,车展上展示出了中国研制出了新型燃料电池汽车,该车装有“绿色心脏”——质子交换膜燃料电池。如图是某种质子交换膜燃料电池原理示意图。下列说法正确的是
A.该电池的正极是a |
B.质子(H+)通过质子交换膜移动到b电极 |
C.正极反应为O2 +4H+ + 4e- ==2H2O |
D.消耗2mol氢气时,转移电子的物质的量为2mol |
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【推荐3】法国格勒诺布尔(Grenoble)约瑟夫·傅立叶大学的研究小组发明了第一块可植入人体为人造器官提供电能的葡萄糖生物燃料电池,其基本原理是葡萄糖和氧气在人体中酶的作用下发生反应:C6H12O6+6O26CO2+6H2O(酸性环境)。下列有关该电池的说法错误的是
A.该生物燃料电池中正极为输入葡萄糖的一极 |
B.该电池负极的电极反应式为C6H12O6+6H2O-24e-=6CO2+24H+ |
C.消耗1mol氧气时转移4mol电子,H+向负极移动 |
D.提高葡萄糖生物燃料电池的效率,可能使其在将来可以为任何可植入医疗设备提供电能 |
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【推荐1】以锌片和铜片为电极,以稀硫酸为电解质溶液组成原电池,当导线中通过2 mol电子时,下列说法中正确的是
A.锌片溶解了1 mol,铜片上析出1 mol氢气 |
B.两极上溶解和析出的物质的质量相等 |
C.锌片溶解了1 g,铜片上析出了1 g氢气 |
D.锌片溶解了1 mol,硫酸消耗了1 mol |
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【推荐2】微生物电池在运行时,可同时实现无污染净化高浓度苯酚污水、高浓度酸性废水和海水淡化,其装置如图所示。图中M和N为阳离子交换膜或阴离子交换膜,Z以食盐水模拟海水。下列说法错误的是
A.M为阴离子交换膜,N为阳离子交换膜 |
B.X为高浓度酸性废水,Y为高浓度苯酚污水 |
C.每消耗苯酚9.4 g,模拟海水理论上除盐163.8g |
D.电池工作一段时间后,正、负极产生气体的物质的量之比为15:7 |
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