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相似文献
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1.
1固体氧化物燃料电池例1固体氧化物燃料电池是由美国西屋公司研制开发的.它以固体氧化锆-氧化钇为电解质,这种固体电解质在高温下允许氧离子(O2-)在其间通过.该电池的工作原理如下图所示,其中多孔电极a、b均不参A与电有极反应.下列判断正确的是().O2放电的a极为电池的负极;B有H  相似文献   

2.
原电池的电极反应与电池中的电解质有密切的关系,有的原电池放电时的总反应方程式相同,但电池中的电解质不同,其电极反应就不同.因此,在解题时要特别注意电池中的电解质.现以氢-氧燃料电池的有关题目为例分析如下.  相似文献   

3.
目的:合成新型的有机硅基离子塑晶材料[DTMA][TFSI],测试材料的物理和电化学性能,研究其掺杂改性并作为固态电解质用于锂离子电池。创新点:1.合成新型的有机硅基离子型塑晶材料;2.将三元复合塑晶材料作为固态电解质在室温下用于锂离子电池。方法:1.通过热性能分析,得到材料的塑晶温度区间和融化熵值(图1和表1);2.通过电导率测试,确定塑晶掺杂对导电性能的影响(图2);3.通过对扣式电池的充放电性能、倍率性能、循环性能以及阻抗的测试(图4~7),得到塑晶复合物作为固态电解质的电化学性能以及电池循环的稳定性和可逆性。结论:1.合成新型有机硅基离子塑晶材料[DTMA][TFSI],塑晶温度区间为–26°C到54°C;2.在纯塑晶IPC中添加10% LiODFB和10%PC,得到复合物的电导率为1×10~(-4) S/cm,提高塑晶作为固态电解质在室温下应用的可行性;3.将复合物用于LiFePO_4/Li半电池测试,在C/20倍率下,电池的放电比容量为144 mA·h/g,库伦效率为99%。在50次循环后,容量保持率为94%;4.测试结果表明,新型有机硅基离子塑晶的复合物可作为固态电解质材料应用于锂离子电池,以及更高能量密度的锂-硫和锂-空电池。  相似文献   

4.
常见的银锌电池通常描述为用不锈钢制成一个由正极壳和负极盖组成的小圆盒,盒内靠正极壳一端填充由Ag_2O和少量石墨组成的正极活性材料,负极盖一端填充锌汞合金作负极活性材料,电解质溶液为浓KOH,溶液两边用羧甲基纤维素作隔膜,将电极与电解质溶液隔开,银锌电池属于碱性高能电池,既可做成二次电池,也可做成一次电池。这种电池的优点是内阻小,能量密度高,工作电压平稳,特别适宜高速率放电使用,因而使用广泛,目前以银锌电池为背景的试题中有关电池反应的表达方式主要有:  相似文献   

5.
采用陶瓷薄膜技术及溶胶一凝胶法制备了氧离子传导YSZ(Y2O3稳定的ZrO2)电解膜与电极催化剂,构建了膜电极组装(MEA)及结构为H2S、(复合MoS2阳极)/YSZ传导膜/(复合NiO阴极)、空气燃料电池系统;通过在MoS2中掺杂NiS、电解质、Ag粉和淀粉制备了双金属复合MoS2阳极催化剂,在NiO中添加电解质、Ag粉和淀粉制备了复合NiO阴极催化剂:考察了不同操作温度对电池性能的影响,比较了几种不同电极催化剂的性能,研究了H2S/air固体氧化物燃料电池的电化学性能。实验结果表明,在H2S环境中,复合MoS2阳极催化剂比MoS2和Pt具有更好的性能,复合Nio阴极Pt阴极的极化小;在电极催化剂中加入Ag可显著提高电极的导电性.添加电解质和淀粉可以提高电极的离子传导性和多孔性:操作温度增加.传导膜的电传导率和电化学反应速率增加,电池的输出电流与功率密度增加,电化学性能变好。电池连续运行1~4d几乎不降级。在850℃和101.13kPa时.燃料电池最大输出功率密度为155mW·cm^-2,对应的电流密度为240mA·cm^-2。  相似文献   

6.
1.现象比较:一般负极的质量或pH“变则变小”,正极的质量或pH“变则变大”,总pH趋于中性.其意义是负极的质量或pH若发生变化,则一定变小;而正极的质量或pH若发生变化,则一定变大;放电后电解质溶液的总pH一般趋于中性,即碱性电池总pH一般变小,酸性电池总pH一般变大.例如Zn|稀硫酸|Cu原电池,负极锌溶解质量减少,生成Zn^2+水解显酸性,pH变小;而正极生成氢气,正极质量不变,消耗H^-,pH变大,总反应结果是溶液中H^+变为Zn^2+,因此PH变大.  相似文献   

7.
李荒生 《化学教学》2000,(1):27-27,35
1991年,我国首创以铝———空气———海水为能源的新型电池,称之为海洋电池.它是一种无污染、长效、稳定可靠的电源.海洋电池彻底改变了以往海上航标灯两种供电方式:一是一次性电源,如锌锰电池、锌银电池、锌空(气)电池等,这些电池体积大、电能低、价格高.二是先充电后放电的二次性电源,如铅蓄电池、镍镉电池等,这种电池要定期充电,工作量大,费用高.海洋电池,是以铝合金为电池负极,金属(Pt、Fe)网为正极,用取之不尽的海水为电解质溶液,它靠海水中的溶解氧与铝反应产生电能的.我们知道,海水中只含有0.5%…  相似文献   

8.
随着现代教育技术在教学中的普遍应用,我们会用到各种不同特性的电池,要用好这些电池,了解他们的特性和使用方法是很有必要的。1)现阶段我们常用的充电电池有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。在使用铅酸电池和镍镉电池时,如果多次充电到一定容量但未充满就停止充电,以后再充电时电池记住了以前充电的容量,就只能充到这个容量而不能充满;如果多次放电到一定容量但未放出全部容量就给电池充电,以后再放电时电池记住了以前放电的容量,电能无法全部放出。这就是电池的记忆效应。任何封装形式的铅酸电池和镍镉电池都有很强…  相似文献   

9.
陆峰 《中学理科》2007,(8):48-48
对刚学电解知识的高三学生而言,理解惰性电极电解电解质溶液的规律,时常存有两个疑点:一是在学习原电池的电化学反应时总反应方程可以通过正负两极相加来得到,而同样的方法在电解中却常常行不通.学生往往采用死记硬背的方法;二是在解释H2SO4和HCl溶液电解时,学生不理解,电解H2SO4溶液时,阴极是H^+放电,  相似文献   

10.
例1根据氢气在氧气中燃烧的反应可设计出电池。这种电池称为燃料电池。该电池用铂做电极,在两极分别通入氢气和氧气,电池的电解质可以呈酸性或碱性,电池的反应相当于氢气在氧气中燃烧,即2H2+O22H2O。试写出分别以酸或碱作为电解质时正、负极的电极反应式。解析(1)酸性电解质。从反应式上看,氢元素的化合价升高,氢原子失去电子后变成H+。因为电解质是酸性电解质,H+直接进入溶液。电池反应中并没有H+的消耗与生成,所以,在正极的O2得到电子后一定与H+结合生成水。负极:2H2-4e-4H+正极:O2+4e-+4H+2H2O(2)碱性电解质。氢原子失去电子后变成…  相似文献   

11.
原电池是中学电化学知识的重要组成部分,同时也是高考的热点.本部分知识在高考试题中主要以选择题的形式出现,偶有填空、计算等题型.考查的内容主要有:1)原电池的工作原理及应用;2)电池工作时,两极、电解质溶液的变化及有关计算;3)通过设计原电池考查氧化还原反应;4)常用化学电源等.  相似文献   

12.
保持熔融碳跋盐燃料电池电解质基板良好的吸附电解质的能力对延长电池的寿命相当重要,需要对电解质基板材料NAlO2在电池环境下的稳定性进行深入的研究。本文采用浸入法来模拟不同条件下的MCFC环境,研究了温度、反应气氛等因素对电解质基板材料稳定性的影响,发现在高温和二氧化碳分压较低的条件下颗粒长大明显,井对影响的机理进行了探讨。  相似文献   

13.
电解质溶液被电解,当水电离出的H”或OH-放电时,常见的电极反应式为:阴极ZH++2e=H2阳极4OH--4e=O2+2H2O.笔者认为这种写法欠妥,理由如下:(一)据离子方程式书写规定,易溶且易电离的物质用离子符号表示;难溶或难电离的物质在反应中用分子式表示.而水是难电离的物质,故无论在哪极放电均应用分子式表示.若水得电子,阴极反应式应为:ZH2O十2e=H2+OH-;若水失电子,阳极反应式应为:2H2O-4e=O2+4H+(二)据上述电极反应式可明显看出:水在阴极放电后,阴极[OH-]增大(阴极生阴),碱性增强;反之若在阳极…  相似文献   

14.
通过放电测试对比了碱性锌锰电池和普通锌锰电池的性能,讨论放电模式和环境温度对电池性能的影响.相同放电模式下,普通锌锰电池的性能相差不明显,而碱性锌锰电池的性能明显优于普通锌锰电池;在0~50℃范围内,干电池的高温性能明显好于低温性能.  相似文献   

15.
甲醇储罐的火灾爆炸危险性分析与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过以“甲醇储罐火灾、爆炸”为顶上事件的事故树分析,确定了可能引起甲醇储罐火灾、爆炸的44种模式;通过道化学公司火灾、爆炸危险指数法分析,认为1个布置有3个300m。甲醇储罐的储罐区的暴露半径为23.8m;池火灾事故模拟分析结果显示,一旦发生池火灾,距该液池12m范围内将有人员伤亡。并以此制定了甲醇储罐区火灾、爆炸危险的控制措施。  相似文献   

16.
目前固定薄膜电池的应用越来越广泛,为了研究新型固定薄膜电池的性能,本文以Fe203和FeF3为靶材制作固定薄膜电池,采用电子显微镜对薄膜进行扫描表征,采用三电极系统对薄膜进行电化学测量,采用SEM、XPS、TEM来检测充放电过程中的电极结构,结果只有首次放电时存在30%左右的容量损失,电位区间在0.01—4.0V之间时可逆性良好.能够达到630mAh/g的可逆放电容量,证实Fe203和FeF3可以作为新型固态薄膜电池的靶材。所制作的电池性能良好.  相似文献   

17.
燃料电池是现代社会中具有广阔发展前景的新能源,具有能量转换效率高、洁净无污染等特点.燃料电池依据电解质的不同,可以分为碱性燃料电池、磷酸型燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料电池及质子交换膜燃料电池等.  相似文献   

18.
研究了充电模式、放电模式、温度对镍氢(三圈霸道)电池和镍镉(天球360)电池性能的影响.采用标准充电模式时综合性能最佳;相同充放电模式下,镍氢电池的放电容量约为镍镉电池的2倍;放电电流从100mA升高到1 000 mA时,循环性能下降,对镍隔电池的影响尤为明显;镍氢电池对高温较为敏感,在50℃时的循环性能大幅度下降,而镍镉电池对低温较为敏感.  相似文献   

19.
1化学电池的种类 化学电池:是指将化学能直接转变为电能的装置.化学电池的主要部分是电解质溶液及浸在溶液中的正极和负极,使用时将两极用导线接通,就有电流产生,因而获得电能.化学电池放电到一定程度,电能减弱,有的经充电复原又可使用,这样的电池叫蓄电池,如铅蓄电池、银锌电池等;有的不能充电复原,称为原电池,如干电池、燃料电池等.  相似文献   

20.
燃料电池是一种不经过燃烧,将燃料的化学能经过电化学反应直接转变为电能的装置。实用的燃料电池常用做新型无污染、无噪音、高效率的汽车动力和发电设备,被称为二十一世纪的“绿色电源”。不同类型的燃料电池可有不同种类的电解质。通常有水剂体系(酸性、中性或碱性)电解质、熔融盐电解质、固体(氧化物或质子交换膜)电解质等。在不同的电解质中,燃料电池的电极反应式就有不同的书写方法。  相似文献   

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