我国成功研制的一种新型可充放电 AGDIB 电池(铝-石墨双离子电池)采用石墨、铝锂合金作为电极材料,以常规锂盐和碳酸酯溶剂为电解液。电池反应为 CxPF6+LiyAl=Cx+LiPF6+Liy-1+Al。放电过程如图,下列说法正确的是
A.B为负极,放电时铝失电子 |
B.电解液可以用常规锂盐和水代替 |
C.充电时 A 电极反应式为 Cx + PF6- - e-= CxPF6 |
D.废旧 AGDIB 电池进行“放电处理”时,若转移 1mol 电子,石墨电极上可回收 7gLi |
更新时间:2018-03-21 22:08:58
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【推荐1】可用于监测CO的某气敏传感器的工作原理如图所示。下列说法正确的是
A.工作过程中电能转化为化学能 |
B.电源Ⅰ为负极,发生氧化反应 |
C.电极II上发生反应:O2+2H2O+4e—=4OH— |
D.电子从电极Ⅰ经H2SO4溶液流入电极Ⅱ |
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【推荐2】高电压水系锌—有机混合液流电池的装置如图所示。下列说法错误的是
A.放电时Zn作负极,反应式为,负极区溶液pH减小 |
B.放电时正极反应式为 |
C.充电时电路中每转移2mol电子,理论上负极增重65g |
D.充电时中性电解质NaCl的浓度减小 |
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【推荐1】锂-液态多硫电池具有能量密度高、储能成本低等优点,以熔融金属锂、熔融硫和多硫化锂[Li2Sx(2≤x≤8)]分别作两个电极的反应物,固体Al2O3陶瓷(可传导Li+)为电解质,其反应原理如图所示。下列说法错误的是
A.该电池比钠一液态多硫电池的比能量高 |
B.放电时,内电路中Li+的移动方向为从a 到b |
C.Al2O3的作用是导电、隔离电极反应物 |
D.充电时,外电路中通过0.2mol 电子,阳极区单质硫的质量增加3.2g |
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【推荐2】科技工作者研究开发出一种Zn-H2O燃料电池,容量大,寿命长,有望成为目前广泛使用的锂电池的理想替代品。其电池的工作原理如图所示,下列说法错误的是
A.石墨1是电池的正极 |
B.电池工作时,电流方向为:电极石墨2→NaOH溶液→H2SO4溶液→电极石墨1 |
C.电极石墨2的电极反应为:Zn-2e−+2OH−=ZnO+H2O |
D.电极石墨2增重3.2g时,电极石墨1上生成2.24L气体(标准状况) |
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【推荐3】Li-O2电池比能最高,在汽车、航天等领域具有良好的应用前景。近年科学来家研究了一种光照充电Li-O2电池(如图所示)。光照时,光催化电极产生电子(e-)和空穴(h+),驱动阴极反应(Li+ +e-= Li)和阳极反应Li2O2+2h+=2Li++O2)对电池进行充电,下列叙述错误的是
A.放电时,电池的总反应2Li+O2=Li2O2 |
B.充电时,Li+从锂电极穿过离子交换膜向光催化电极迁移 |
C.放电时,每转移2mol电子,消耗标况下的O2体积为22.4L |
D.充电效率与光照产生的电子和空穴量有关 |
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【推荐1】下图为直流电源,为浸透饱和氯化钠溶液和酚酞试液的滤纸,为电镀槽.接通电路后发现上的c点显红色.为实现铁上镀铜,接通后,使c、d两点短路.下列叙述不正确的是
A.a为直流电源的负极 | B.c极发生的反应为2H++2e-=H2↑ |
C.e电极为铜板 | D.f极发生还原反应 |
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【推荐2】如图所示,甲池的总反应式为。下列说法正确的是
A.甲池是电能转化为化学能的装置,乙、丙池是化学能转化为电能的装置 |
B.甲池中消耗560mL(标准状况下),此时乙池中银极增重3.2g |
C.甲池通入的电极反应为 |
D.反应一段时间后,向丙池中加入一定量盐酸,一定能使溶液恢复到原浓度 |
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【推荐1】钛酸锂因其独特的尖晶石结构,在嵌入和嵌出锂离子时其结构上存在迁移通道,是一种非常有潜力的负极材料。以钛酸锂为负极材料的一种锂离子二次可充电电池如图所示。下列有关说法正确的是
A.放电时,向极移动 |
B.放电时,的化合价降低 |
C.均位于元素周期表的d区 |
D.充电时,极的电极反应式: |
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【推荐2】我国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。某高校研究团队提出,利用TiO2基催化剂光催化还原CO2转化为甲醇,并利用产生的电能进一步电解制备新型高效净水剂Na2FeO4其原理如图所示。下 列说法正确的是
A.电极c为负极,发生还原反应。 |
B.电极d的电极反应式为2H2O+4e -=O2↑+ 4H+ |
C.Fe电极的电势高于Cu电极的电势 |
D.离子交换膜n、m分别为阴、阳离子交换膜 |
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