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铝电池性能优越,Al –AgO电池可用作水下动力电源,其原理 如右图所示。下列说法不正确的是

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电流由Al电极通过外电路流向Ag2O/Ag电极    电池负极附近溶液pH升高    负极反应式为Ag2O+2e-+H2O=2Ag+2OH-    负极会发生副反应2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑  
工作时正极发生还原反应,且正极质量逐渐减小   当电极上生成1.08 g Ag时,电路中转移的电子为0.1 mol   Al电极的反应式为Al-3e+4OH=AlO2+2H2O   工作时电解液中的Na移向Ag2O/Ag电极  
Al电极是该电池的正极   Ag在AgO/Ag电极上发生氧化反应   该电池负极反应是 2Al-6e+8OH===2AlO+4H2O   AgO/Ag电极附近溶液中的pH减小  
Al为电池的负极,电极反应式为Al-3e+4OH===AlO+2H2O   原电池工作过程中,电解质溶液的pH减小   原电池工作一段时间,两极的质量均减小   原电池工作过程中,AlO移向AgO/Ag电极  
该装置可实现化学能向电能的转化   电池工作时AgO得到电子   Al是负极    OH透过隔膜向AgO/Ag极迁移  
该隔膜是阳离子交换膜   当电极上析出1.08 g Ag时,电路中转移的电子为0.01 mol   Al电极的反应式为:Al-3e+4OH= AlO2-+2H2O   正极的电极反应式为:O2+2H2O+4e=4OH  
在正极发生的电极反应为:AgO+2e-+H2O=Ag+2OH-   在正极区H+浓度增大,在负极区H+浓度减少   该电池总反应的化学方程式: 2Al + 3AgO + 2NaOH= 2NaAlO2 + 3Ag+ H2O   当电池负极的质量变化10.8g,则过程中电池流动的电子物质的量为1.2 mol   
该隔膜是阳离子交换膜  当电极上析出0.54 g Ag时,电路中转移的电子为0.005 mol  Al电极的反应式为:Al-3e+4OH= +2H2O  正极的电极反应式为:O2+2H2O+4e=4OH  

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