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
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/2/13/8d98b62b-fedd-4518-8605-a32cc95f37d5.png?resizew=262)
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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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更新时间:2018-04-04 17:14:37
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【推荐1】微生物燃料电池可以净化废水,同时还能获得能源或有价值的化学产品,图1为其工作原理,图2为废水中Cr2O
浓度与去除率的关系。下列说法不正确的是
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/56b0a7250ddf460fbe0a94986e179352.png)
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A.N为电池正极,O2和Cr2O![]() |
B.该电池工作时,M极的电极反应式为CH3COOH-8e-+2H2O=2CO2↑+8H+ |
C.Cr2O![]() |
D.当M极产生22.4 LCO2气体(标准状况)时,有4 mol电子从N极进入溶液 |
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【推荐2】某固体酸燃料电池以固体为电解质传递,其基本结构如下图所示,电池总反应可表示为2H2+O2= 2H2O,下列有关说法正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/8/21/2d45e89b-3e4c-4a03-a97d-4594ed3cc39b.png?resizew=323)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/8/21/2d45e89b-3e4c-4a03-a97d-4594ed3cc39b.png?resizew=323)
A.H+由a极通过固体酸电解质传递到b极 |
B.电子通过外电路由b极流向a极 |
C.b极上发生氧化反应 |
D.每转移0.1 mol电子,消耗标准状况下2.24L H2 |
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【推荐1】中国科学院成功开发出一种新型铝−石墨双离子电池,大幅提升了电池的能量密度。该电池放电时的总反应为: AlLi+CxPF6
Al+xC+Li++PF6−,有关该电池说法正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2018/1/25/1867995859779584/1869511482712064/STEM/f582087f7e3048298eb2b132f5c4270d.png?resizew=17)
A.充电时,PF6−向阳极移动 |
B.充电时,铝电极质量减少 |
C.放电时,正极反应式为:Al+Li++e−![]() |
D.放电时,电子由石墨沿导线流向铝 |
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【推荐2】Mg-AgCl电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池,电池反应方程式为:2AgCl+Mg=Mg2++2Ag+2Cl-。有关该电池的说法正确的是( )
A.Mg为电池的正极 | B.负极反应为AgCl+e-=Ag+Cl- |
C.该电池将潮汐能转化为电能 | D.可用于海上应急照明供电 |
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【推荐3】某科研团队研发了一种可以“吃”二氧化碳的电池技术。这种电池使用锂、碳为电极,将二氧化碳吸收到名为2-乙氧基乙胺的水基胺中,然后与非水电解液混合。二氧化碳可以转化为在电池电极上积聚的固体矿物碳酸盐。该电池利用火力发电厂排放的二氧化碳参与电池循环并转化为惰性材料,可以作为工业目的的碳源。下列说法不正确的是
A.放电时,锂为负极,Li+向碳电极移动 |
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【推荐1】电化学脱硫在金属冶炼和废水处理中均有应用。一种电化学脱硫工作原理示意图如图所示。该装置工作时,下列说法不正确的是
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A.阳极反应式:![]() ![]() |
B.a为直流电源负极 |
C.导线中通过![]() ![]() |
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【推荐2】工业上可用惰性电极电解酸性
溶液来制备
,电解装置如图所示,隔膜的作用是隔离两极产生的气体,并传递离子,下列说法正确的是
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A.a电极接电源正极,电极产物有![]() |
B.如果隔膜采用阳离子膜,电解完成后阴极区溶液的![]() |
C.采用阴离子隔膜或阳离子隔膜都能使![]() |
D.阴阳两极产生的气体体积比为:1∶4 |
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