我国科学家设计了一种能将苯酚氧化为和的原电池—电解池组合装置,实现了发电、环保两位一体(如图所示)。已知羟基自由基()具有强氧化性,能氧化苯酚。左侧装置为原电池。下列说法错误的是
A.电池工作时,b极附近pH增大 |
B.电极电势的高低:a>b |
C.d极区苯酚被氧化的化学方程式为 |
D.右侧装置中,c、d两极产生气体的体积比(相同条件下)为7∶3 |
更新时间:2024-01-06 13:14:30
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【推荐1】Ag催化刻蚀Si晶片的反应原理示意图如下,刻蚀溶液有一定浓度的HF和H2O2混合而成,刻蚀时间为2~16min,由Ag薄膜覆盖的硅晶片部分逐渐被刻蚀掉,剩余部分就形成了硅纳米线。下列说法不正确的是
A.Ag薄膜附近随着反应的进行,pH逐渐减小 |
B.该刻蚀过程的是由微小的Si、Ag、HF和H2O2的原电池组成 |
C.该刻蚀的总反应可表示为Si+6HF+2H2O2=H2SiF6+4H2O |
D.Si极发生的反应为Si+6HF-4e-=H2SiF6+4H+ |
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【推荐2】2017 年9 月我国科学家对于可充放电式锌一空气电池研究取得重大进展。电池装置如图所示,该电池的核心是驱动氧化还原反应(ORR)和析氧反应(OER),KOH溶液为电解质溶液,放电的总反应方程式为2Zn+O2+4OH-+2H2O=2Zn(OH)42-。下列有关说法正确的是
A.可逆锌一空气电池实际上是二次电池,放电时电解质溶液中K+ 向负极移动 |
B.在电池产生电力的过程中,空气无阻挡地进入电池,发生ORR 反应,并释放电荷 |
C.发生OER 反应的电极反应式为2H2O-4e-=O2+4H+ |
D.放电时,电路中通过2 mol电子,消耗氧气22.4 L(标准状况) |
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【推荐1】科学家利用氧化还原贮库电极实现模块化电化学合成,该方法可以在不同反应池中可逆地进行氧化还原,其反应装置如图所示。下列说法错误的是
A.室1阴极反应为O2+2e-+2H2O=H2O2+2OH- |
B.电解一段时间后,室1电解质溶液pH不变 |
C.电极3为室1的阳极,室2的阴极 |
D.转移相同量的电子,若室1产生1molH2O2,则室2的产物含有2mol过氧键 |
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【推荐2】如图为铅蓄电池的示意图。下列说法正确的是( )
A.充电时,若N连电源正极,则该极生成PbO2 |
B.放电时,c(H2SO4)不变,两极的质量增加 |
C.放电时,N为负极,其电极反应式为PbO2+SO+4H++2e-=PbSO4+2H2O |
D.充电时,阳极反应式为PbSO4+2e-=Pb+SO |
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【推荐1】煤的电化学脱硫是借助煤在电解槽阳极发生的电化学氧化反应,将煤中黄铁矿(FeS2)或有机硫化物氧化成可溶于水的含硫化合物而达到净煤目的,下图是一种脱硫机理,则下列说法正确的是
l—电极a 2—黄铁矿 3—MnSO4、H2SO4混合溶液 4—未反应黄铁矿 5一电解产品
l—电极a 2—黄铁矿 3—MnSO4、H2SO4混合溶液 4—未反应黄铁矿 5一电解产品
A.Mn3+充当了电解脱硫过程的催化剂 |
B.电极a应与电源负极相连 |
C.脱硫过程中存在的离子反应为:8H2O+FeS2+15Mn3+=Fe3++16H++2SO42-+15Mn2+ |
D.阴极发生的反应:2H2O+2e-=4H++O2↑ |
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【推荐2】一种利用电化学原理将海水养殖过程中产生的氨氮污染物(以计)转化为无污染物质的方法如图所示。下列叙述错误的是
A.电源a极为负极 |
B.Ti电极及附近区域可以产生H2和NH3 |
C.Ti/TiO2-RuO2-IrO2电极附近发生的反应有:3HClO+2=N2↑+3H2O+5H++3Cl− |
D.电解过程中,当处理氨氮污染物1mol时,外电路转移3mol电子 |
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【推荐1】一种利用金属磷化物作为催化剂,将转化成甲酸钠的电化学示意图如下所示,阴极生成和一种气体。下列说法错误的是
A.a为电源负极 |
B.由左侧室向右侧室移动 |
C.阴极的电极反应式为 |
D.理论上,当电路中转移时,阴极室质量增加 |
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【推荐2】复旦大学科研人员采用金属碳酸盐和固-固转换反应,设计出石墨烯(ZZG)电极的概念电池,该电池原料利用率高,寿命长.其充电原理如图所示:下列说法不正确的是
A.充电时,移向镍基电极 |
B.充电时,阴极附近电解液中pH增大 |
C.放电时,镍基电极为电源正极 |
D.放电时,当外电路中有2mol电子转移时,ZZG电极析出1mol固体 |
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