利用“Na-CO2”电池可将CO2变废为宝。我国科研人员研制出的可充电“Na-CO2”电池,以钠箔和多壁碳纳米管(MWCNT)为电极材料。放电时总反应的化学方程式为。放电时该电池“吸入”CO2,其工作原理如图所示,下列说法中正确的是
A.电子流向为MWCNT→导线→钠箔 |
B.放电时,正极的电极反应式为 |
C.放电时,每转移0.4mole-,就可以吸收6.72LCO2 |
D.选用高氯酸钠-四甘醇二甲醚作电解液的优点是导电性好,不与金属钠反应,难挥发 |
更新时间:2024-05-09 17:55:29
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【推荐1】下列四个装置中,电子由左侧一极流向右侧一极的是( )
A. | B. |
C. | D. |
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【推荐2】锌-空气电池(原理如下图)适宜用作城市电动车的动力电源,放电时Zn转化为ZnO。则该电池放电时下列说法正确的是()
A.将电能转化为化学能 | B.氧气在石墨电极上发生还原反应 |
C.电子由Zn电极经导线流向石墨电极 | D.该电池放电时OH-向石墨电极移动 |
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【推荐1】液体锌电池具有成本低、安全性强等特点,其工作原理如图所示(KOH凝胶中允许离子存在、生成或迁移)。
下列说法正确的是
A.电流由极经用电器流向极 |
B.负极反应式为 |
C.工作一段时间后,锌极区升高 |
D.参与反应,理论上电路中转移电子 |
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【推荐2】如图所示装置,电流表指针发生偏转,同时A极逐渐变粗,B极逐渐变细,C为电解质溶液,则A、B、C应是下列各组中的( )
A.A是Cu,B是Zn,C为硫酸铜 |
B.A是Cu,B是Zn,C为稀硫酸 |
C.A是Fe,B是Ag,C为稀AgNO3溶液 |
D.A是Ag,B是Fe,C为稀AgNO3溶液 |
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【推荐1】分析如图所示的四个原电池装置,其中结论正确的是
A.①②中Mg做负极,③④中Fe做负极 |
B.②中Mg做正极,电极反应式为6H2O+6e-=6OH-+3H2↑ |
C.③中Cu做负极,电极反应式为Cu-2e-=Cu2+ |
D.④中Cu做正极,电极反应式为2H++2e-=H2↑ |
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【推荐2】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。下列说法正确的是
A.电子由O2所在的铂电极流出 |
B.标况下消耗224 mL O2,通过质子交换膜的H+个数为0.04 NA |
C.电池的负极反应式为CH3CH2OH+3H2O−12e− = 2CO2↑+12H+ |
D.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 |
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【推荐1】我国在2009年推出了国产燃料电池概念汽车,该车装有“绿色心脏”——质子交换膜燃料电池。如图是某科技杂志登载的该电池原理示意图。下列叙述正确的是( )
A.工作时X极周围溶液的酸性增强 |
B.氢气在电极上发生还原反应 |
C.图中标出的Y极实际是原电池的正极 |
D.工作过程中,质子从Y极一边透过质子交换层移动到X极一边与反应生成水 |
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【推荐2】南京工业大学IAM团队将蚕茧炭化形成氮掺杂的高导电炭材料,该材料作为微生物燃料电池的电极具有较好的生物相容性,提升了电子传递效率。利用该材料制备的微生物电池可降解污水中的有机物(CH3CHO为例),其装置原理如图所示。下列判断错误的是
A.该微生物电池在处理废水时还能输出电能 |
B.该微生物电池工作时,电流由a极经负载流到b极 |
C.该微生物电池原理图中的离子交换膜为阴离子交换膜 |
D.该微生物电池的负极反应为 |
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【推荐3】Li-SOCl2电池是迄今具有最高能量比的电池。该电池的电极材料分别为锂和碳,电解液(熔点-110℃、沸点78.8℃)是LiAIC14-SOCl2.电池的总反应可表示为:4Li+2SOCl2=4LiCi+S+SO2。下列说法错误的是( )
A.该电池不能在寒冷的地区正常工作 |
B.该电池工作时,正极反应为:2SOCl2+4e-=4C1-+S+SO2 |
C.SOC12分子的空间构型是平面三角形 |
D.该电池组装时,必须在无水无氧条件下进行 |
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