银铝电池具有能量密度高的优点,其工作原理如图所示,电池放电时的反应为2Al+3Ag2O+2NaOH+3H2O=2Na[Al(OH)4]+6Ag。
下列说法错误的是
下列说法错误的是
A.Al为电源负极 | B.正极反应为Ag2O+2e-+H2O=2Ag+2OH- |
C.放电时负极区pH增大 | D.放电时Na+通过交换膜向右侧移动 |
更新时间:2023-11-10 20:58:39
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【推荐1】钠熔融盐燃料电池拥有比锂电池高一倍的能量密度,在同等电池体积下,可让电动汽车行驶距离成倍提升。如图所示是某钠熔融盐燃料电池,其中生成物Y是一种氧化物。下列说法不正确的是
A.电池工作时,石墨电极Ⅰ上电极反应式为NO2 −e− +NO3−N2O5 |
B.电池工作时,NO3-向石墨电极Ⅰ移动 |
C.该电池充电时,石墨电极Ⅱ连接电源的负极 |
D.电池工作时,外电路中流过1 mol电子,则消耗46 g NO2 |
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【推荐2】一种高压可充电Zn−PbO2电池工作原理如图所示,通过复合膜ab与复合膜ba反向放置,分隔两室电解液,复合膜间是少量H2O,复合膜ab与ba交界处离子不能通过,复合膜中a膜是阳离子交换膜,b膜是阴离子交换膜。下列说法错误的是
A.放电时,K+穿过a膜移向复合膜ab间 |
B.放电时,复合膜ba间发生了H2O解离出H+和OH-的变化 |
C.充电时的总反应式为:PbSO4+=Zn+PbO2+2H2O+ |
D.充电时的阳极电极反应式为:PbSO4+4OH-−2e-=PbO2+ +2H2O |
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【推荐1】利用微生物燃料电池进行废水处理,实现碳氮联合转化。其工作原理如下图所示,其中M、N为厌氧微生物电极。
下列有关叙述错误的是
下列有关叙述错误的是
A.负极的电极反应为CH3COO−−8e−+2H2O=2CO2↑+7H+ |
B.电池工作时,H+由M极移向N极 |
C.相同条件下,M、N两极生成的CO2和N2的体积之比为3:2 |
D.好氧微生物反应器中发生的反应为NH3+2O2=NO+2H++H2O |
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【推荐2】可充电电池可看作金属钾在负极的电镀和剥离与氧气在正极的还原和生成。“界面”用来阻止电解液的持续降解,电解质为二甲醚的二甲基亚砜溶液,能传导。电池反应,装置如图所示。下列说法正确的是
A.放电时,正极反应为 | B.充电时,阳极质量减少,转移电子 |
C.锂电池的比能量比电池高 | D.充电时,K电极连接外电源的正极 |
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【推荐1】M(碱金属)电池可以实现对的利用并具有较高的理论比能量(“理论比能量”是指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能)。该类电池放电的反应方程式为:,下列说法错误的是
A.放电时,电子流动方向为碱金属片→外电路→玻碳电极 |
B.电池比电池的理论比能量高 |
C.吸入时发生: |
D.充电时,玻碳电极接电源正极 |
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【推荐2】《科学美国人》评出的2016年十大创新科技之一的碳呼吸电池,电池原理如下图所示,已知草酸铝[Al2(C2O4)3]难溶于水,则下列说法正确的是
A.该装置将电能转变为化学能 |
B.正极的电极反应为C2O42--2e- =2CO2 |
C.每生成 1 mol Al2(C2O4)3,有 6 mol 电子流过负载 |
D.随着反应的进行草酸盐浓度不断减小 |
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【推荐1】H2S是一种剧毒气体,对H2S废气资源化利用的途径之一是回收能量并得到单质硫。如图为质子膜H2S燃料电池的示意图。下列说法正确的是( )
A.电极a发生还原反应 |
B.当电路中通过4 mol电子时,有4molH+经质子膜进入负极区 |
C.电池总反应为:2H2S+3O2 =2SO2+2H2O |
D.电极b的电极反应式为:O2+4e-+4H+=2H2O |
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【推荐2】科学家最近发明了一种Al-PbO2电池,电解质为K2SO4、H2SO4、KOH,通过x和y两种离子交换膜将电解质溶液隔开,形成M、R、N三个电解质溶液区域(a>b),结构示意图如图所示。下列说法不正确的是
A.M区域电解质为KOH |
B.放电时,Al电极反应为:Al-3e-+4OH-=[Al(OH)4]- |
C.R区域的电解质浓度逐渐减小 |
D.每消耗0.1molPbO2电路中转移0.2mol电子 |
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