全钒氧化还原电池是一种新型可充电池,不同价态的含钒离子作为正极和负极的活性物质,分别储存在各自的酸性电解液储罐中。其结构原理如图所示,该电池放电时,右槽中的电极反应为:V2+-e-=V3+,下列说法正确的是
A.放电时,右槽发生还原反应 |
B.放电时,左槽的电极反应式:VO2++2H++e-=VO2++H2O |
C.充电时,每转移1mol电子,n(H+)的变化量为1mol |
D.充电时,阴极电解液pH升高 |
更新时间:2016-06-28 03:30:58
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【推荐1】锌银电池的负极为锌,正极为氧化银,电解质是KOH,电池反应为Zn+Ag2O+H2OZn(OH)2+2Ag。以锌银电池为电源,电解硫酸镍溶液冶炼纯镍,装置如图所示。
下列说法正确的是
下列说法正确的是
A.装置中使用阳离子交换膜 |
B.锌银电池a极反应式为Ag2O+H2O+2e-2Ag+2OH- |
C.镍极的主要反应为2H++2e-H2↑ |
D.若锌银电池溶解13 g锌,则镍极净增质量最多为5.9 g |
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【推荐2】银锌电池是一种常见化学电源,其反应原理:,其工作示意图如下。下列说法不正确的是
A.Zn电极发生氧化反应 |
B.电极是电源的正极 |
C.Zn电极上发生的反应: |
D.电池工作时,电子从Zn电极经导线流向电极,再出电极经电解质溶液流向Zn电极 |
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【推荐1】具有净水作用,但腐蚀设备,工业上常用电浮选凝聚法处理污水。其原理是保持污水的在之间,通过电解生成,沉淀。若阳极同时发生两个电极反应,其中一个反应生成一种无色气体,下列叙述不正确的是
A.为金属,为 |
B.电解池阳极的一个反应为: |
C.污水中生成的反应为: |
D.为增强污水导电能力,加快污水处理效果,可向污水中加入过量的 |
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【推荐2】复旦大学新近研发采用微溶的金属碳酸盐和独特的固-固()转换反应,设计出@石墨烯()电极的概念电池表现出91.3%的高锌利用率,并且循环寿命长达2000余次,大大改变了传统金属电极因在浓电解液中转化为,沉积/剥离库仑效率20次循环后迅速下降的不足,镍基电池充电时工作原理如图:
下列说法不正确的是
下列说法不正确的是
A.放电时电池内部向镍基电极移动 |
B.放电时负极 |
C.将KOH溶液浓度由0.1mol/L提高至6mol/L利于该电池的充放电 |
D.充电时溶解平衡正向移动 |
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【推荐3】一种3D打印机的柔性电池以碳纳米管作电极材料,以吸收ZnSO4溶液的有机高聚物为固态电解质,其电池结构如图1所示,图2是有机高聚物的结构片段。其电池总反应为:MnO2+Zn+ (1+) H2O+ ZnSO4 MnOOH + ZnSO4·3Zn (OH)2·xH2O;下列说法不正确的是
A.该有机高聚物的实验式为C3H5NO |
B.充电时,SO向阴极移动 |
C.有机高聚物中氢键的缔合作用,增强了高聚物的稳定性 |
D.放电时,电极的正极反应为: MnO2+e—+H2O=MnOOH + OH— |
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【推荐1】微生物燃料电池在净化废水的同时能获得能源或得到有价值的化学产品,图甲为其工作原理,图乙为废水中离子浓度与去除率的关系。下列说法错误的是
A.电池工作时,M电极的电势低于N电极的电势 |
B.离子浓度较大时,去除率降低,可能是造成还原菌失活 |
C.移除质子交换膜,与有机物充分接触,电路中电流强度增大 |
D.若有机物为,还原,左侧溶液质量减少 |
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【推荐2】最近,我国科学家利用廉价的碳酸钠和碳纳米管构建无钠预填装的“可呼吸”Na-CO2电池,总反应为:3CO2+4Na2Na2CO3+C,下列说法错误的是( )
A.原电池的负极为A,正极为B |
B.放电时正极反应为3CO2+4e-+4Na+=C+2Na2CO3 |
C.放电时,Na+向B移动 |
D.制作电池时,Na先预填装进负极 |
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【推荐1】取一张用饱和的NaCl溶液浸湿的pH试纸,两根铅笔芯作电极,接通直流电源,一段时间后,发现a电极与试纸接触处出现一个双色同心圆,内圈为白色,外圈呈浅红色。则下列说法错误的是
A.b电极是阴极 | B.a电极与电源的正极相连 |
C.电解过程中水是氧化剂 | D.b电极附近溶液的pH变小 |
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解题方法
【推荐2】下列指定反应的离子方程式书写正确的是
A.将溶液滴入溶液中: |
B.溶液中通入过量的: |
C.用铜作电极电解饱和食盐水: |
D.溶液中滴加过量的浓氨水: |
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