利用生物燃料电池原理研究室温下氨的合成,电池工作时
在电极与酶之间传递电子,示意图如下所示。下列说法错误的是( )
A.相比现有工业合成氨,该方法条件温和,同时还可提供电能
B.阴极区,在氢化酶作用下发生反应
C.正极区,固氮酶为催化剂, 发生还原反应生成
D.电池工作时质子通过交换膜由负极区向正极区移动
乙醛酸是一种重要的化工中间体,可果用如下图所示的电化学装置合成。图中的双极膜中间层中的 解离为 和 ,并在直流电场作用下分别问两极迁移。下列说法正确的是( )
A. |
在上述电化学合成过程中只起电解质的作用 |
B. |
阳极上的反应式为: |
C. |
制得 乙醛酸,理论上外电路中迁移了 电子 |
D. |
双极膜中间层中的 在外电场作用下向铅电极方向迁移 |
最近我国科学家设计了一种,CO₂+H₂S协同转化装置,实现对天然气中CO₂和H₂S的高效去除。示意图如右所示,其中电极分别为ZnO@石墨烯(石墨烯包裹的ZnO)和石墨烯,石墨烯电极区发生反应为:
①E
②
该装置工作时,下列叙述错误的是( )
A. | 阴极的电极反应: |
B. | 协同转化总反应:CO₂+H₂S=CO+H₂O+S |
C. | 石墨烯上的电势比ZnO@石墨烯上的低 |
D. | 若采用 取代 , 溶液需为酸性 |
锌﹣空气燃料电池可用作电动车动力电源,电池的电解质溶液为KOH溶液,反应为 。下列说法正确的是( )
A. |
充电时,电解质溶液中K +向阳极移动 |
B. |
充电时,电解质溶液中 逐渐减小 |
C. |
放电时,负极反应为: |
D. |
放电时,电路中通过2mol电子,消耗氧气22.4L(标准状况) |
一种高性能的碱性硼化钒(VB2 )﹣﹣空气电池如图所示,其中在VB2电极发生反应:VB2+16OH﹣﹣11e﹣═VO43﹣+2B(OH)4﹣+4H2O该电池工作时,下列说法错误的是( )
A.负载通过0.04mol电子时,有0.224L (标准状况)O2参与反应
B.正极区溶液的pH降低、负极区溶液的pH升高
C.电池总反应为4VB2+11O2+20OH﹣+6H2O═8B(OH)4﹣+4VO43﹣
D.电流由复合碳电极经负载、VB2电极、KOH溶液回到复合碳电极
我国科学家研发了一种室温下"可呼吸"的
二次电池,将
溶于有机溶剂作为电解液,钠和负载碳纳米管的镍网分别作为电极材料,电池的总反应为:
,下列说法错误的是()
A. | 放电时, 向负极移动 |
B. | 充电时释放 ,放电时吸收 |
C. | 放电时,正极反应为: |
D. | 充电时,正极反应为 |
三室式电渗析法处理含 废水的原理如图所示,采用惰性电极, 均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的 和 可通过离子交换膜, 而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。
下列叙述正确的是( )
A. |
通电后中间隔室的 离子向正极迁移, 正极区溶液 增大 |
B. |
该法在处理含 废水时可以得到 和 产品 |
C. |
负极反应为 , 负极区溶液 降低 |
D. |
当电路中通过 电子的电量时, 会有 的 生成 |
为提升电池循环效率和稳定性,科学家近期利用三维多孔海绵状Zn(3D−Zn)可以高效沉积ZnO的特点,设计了采用强碱性电解质的3D−Zn-NiOOH二次电池,结构如下图所示。电池反应为
。下列说法错误的是( )
A. |
三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,所沉积的ZnO分散度高 |
B. |
充电时阳极反应为 |
C. |
放电时负极反应为 |
D. |
放电过程中 通过隔膜从负极区移向正极区 |
微生物脱盐电池是一种高效、经济的能源装置,利用微生物处理有机废水获得电能,同时可实现海水淡化。现以NaCl溶液模拟海水,采用惰性电极,用如图装置处理有机废水(以含CH3COO﹣的溶液为例)。下列说法错误的是( )
A.负极反应为CH3COO﹣+2H2O﹣8e﹣═2CO2↑+7H+
B.隔膜1为阳离子交换膜,隔膜2为阴离子交换膜
C.当电路中转移1mol电子时,模拟海水理论上除盐58.5g
D.电池工作一段时间后,正、负极产生气体的物质的量之比为2:1
硫酸亚铁锂( )电池是新能源汽车的动力电池之一,采用湿法冶金工艺回收废旧硫酸亚铁锂电池正极片中的金属,其流程如下:
下列叙述错误的是( )
A. | 合理处理废旧电池有利于保护环境和资源再利用 |
B. | 从"正极片"中可回收的金属元素有Al、Fe、Li |
C. | "沉淀"反应的金属离子为 |
D. | 上述流程中可用硫酸钠代替碳酸钠 |
全固态锂硫电池能量密度高、成本低,其工作原理如图所示,其中电极a常用掺有石墨烯的 材料,电池反应为: 。下列说法错误的是( )
A. |
电池工作时,正极可发生反应: |
B. |
电池工作时,外电路中流过 电子,负极材料减重 |
C. |
石墨烯的作用主要是提高电极a的导电性 |
D. |
电池充电时间越长,电池中 的量越多 |
电致变色器件可智能调控太阳光透过率,从而实现节能。如图是某电致变色器件的示意图。当通电时,Ag+注入到无色WO3薄膜中,生成AgxWO3,器件呈现蓝色,对于该变化过程,下列叙述错误的是( )
A.Ag为阳极
B.Ag+由银电极向变色层迁移
C.W元素的化合价升高
D.总反应为:WO3+xAg═AgxWO3
一种可充电锂-空气电池如图所示。当电池放电时,
与
在多孔碳材料电极处生成
。下列说法正确的是( )
A. | 放电时,多孔碳材料电极为负极 |
B. | 放电时,外电路电子由多孔碳材料电极流向锂电极 |
C. | 充电时,电解质溶液中 向多孔碳材料区迁移 |
D. | 充电时,电池总反应为 |
电池是一种以海水为电解质溶液的水激活电池.下列叙述错误的是( )
A. 负极反应式为Mg﹣2e ﹣=Mg 2+
B. 正极反应式为Ag ++e ﹣=Ag
C. 电池放电时Cl ﹣由正极向负极迁移
D. 负极会发生副反应Mg+2H 2O=Mg(OH) 2+H 2↑