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放电时,多孔碳材料电极为负极 放电时,外电路电子由多孔碳材料电极流向锂电极 充电时,电解质溶液中Li+向多孔碳材料区迁移 充电时,电池总反应为Li2O2-x=2Li+(1-)O2
放电时,负极的电极反应式:Li-e-Li+ 充电时,Li0.85NiO2既发生氧化反应又发生还原反应 该电池不能用水溶液作为电解质 放电过程中Li+向负极移动
放电时,负极的电极反应式:Li-e-===Li+ 充电时,Li0.85NiO2既发生氧化反应又发生还原反应 该电池不能用水溶液作为电解质 放电过程中Li+向负极移动
若有可能,出行时尽量使用自行车 废电池随便丢弃 为了方便而使用一次性塑料袋 大力发展以煤为燃料的火力发电
放电时,负极的电极反应式:Li-e- = Li+ 充电时,Li0.85NiO2既发生氧化反应又发生还原反应 该电池不能用水溶液作为电解质 放电过程中Li+向负极移动
放电时电池内部Li+向负极移动 该电池不能选用水做溶剂的电解质 放电时,正极的电极反应式:0.45Li++Li0。55CoO2+0.45e- LiCoO2 充电时,外接电源的正极与电池上标注“+”的电极连接
可以铜为负极,碳为正极,氯化钠为电解质溶液构成原电池 可以铜为正极,碳为负极,氯化钠为电解质溶液构成原电池 可以铜为负极,碳为正极,稀硫酸为电解质构成原电池 该反应不能构成原电池
放电时,负极的电极反应式: 充电时,Li0.85NiO2既发生氧化反应又发生还原反应 该电池不能用水溶液作为电解质 放电过程中Li+向负极移动
放电时,负极的电极反应式:Li-e-===Li+ 充电时,Li0.85NiO2既发生氧化反应又发生还原反应 该电池不能用水溶液作为电解质溶液 放电过程中Li+向负极移动
)放电时,负极的电极反应式为:LI++e— = Li; ( )充电时,Li发生氧化反应 ( )该电池不能用水溶液作为电解质; ( )放电过程中Li+ 向负极移动
放电时,负极的电极反应式:Li-e-=Li+ 充电时,Li0.85NiO2既发生氧化反应又发生还原反应 该电池不能用水溶液作为电解质 放电过程中Li+向负极移动
+LiCn,充电时Li+、A.-分别吸附在两极上形成LiCn和CnA(如图所示),下列说法正确的是 A.a是电池的负极 放电时,A.-离子向b极移动 放电时,负极的电极反应式是nC.-e-+A.-= CnA 充电时,电解质中的离子浓度保持不变
原电池是将电能转化为化学能的装置 在原电池中,负极上发生氧化反应 在原电池中,电子从原电池的正极流向负极 由于生铁中含有碳,所以生铁比纯铁耐腐蚀
放电时,负极的电极反应式:Li-e-=Li+ 充电时,Li0.85NiO2既发生氧化反应又发生还原反应 该电池不能用水溶液作为电解质 放电过程中Li+向负极移动
放电时电池内部Li+向负极移动 该电池不能选用水做溶剂的电解质 放电时,正极的电极反应式:0.45Li++Li0。55CoO2+0.45e- LiCoO2 充电时,外接电源的正极与电池上标注“+”的电极连接
放电时,多孔碳材料电极为负极 放电时,外电路电子由多孔碳材料电极流向锂电极 充电时,电解质溶液中Li+向多孔碳材料区迁移 充电时,电池总反应为Li2O2-x=2Li+(1-)O2
“碳海绵”是混合物,充分燃烧生成二氧化碳 “碳海绵”的高弹性和强吸附性,属于物理性质 “碳海绵”具有疏松多孔结构 “碳海绵”是一种有机高分子材料