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该装置将化学能转变为电能 利用该技术可捕捉大气中的CO2 该装置工作时,理论上每生成1mol草酸铝,电路中通过6mol电子 该装置工作时,正极上的电极反应式为2CO2-2e-=C2O42-
该装置是将电能转变为化学能 利用该技术可捕捉大气中的CO2 每得到1mol草酸铝,电路中转移3mol电子 正极的电极反应为:C.2O.42--2e-=2CO2
该装置将化学能转化为光能和电能 该装置工作时,H+从b极区向a极区迁移 每生成1mol O2,有44gCO2被还原 a电极的反应为:3CO2+18H+-18e-=C3H8O+5H2O
不分光红外法; 电化学电池原理; 重量法; 化学法。
该装置可由电能转变为化学能 利用该技术可减少温室气体CO2的排放 正极的电极反应为:C2O42--2e-=2CO2 每生成10.2gLi2C2O4,有0.2molLi+从正极迁移至负极
该装置是将电能转变为化学能 利用该技术可捕捉大气中的CO2 每得到1mol草酸铝,电路中转移3mol电子 正极的电极反应为:C.2O.42--2e-=2CO2
该装置是新型化学电源装置 该装置工作时,H+从a极区向b极区迁移 每生成1 mol O2,有44 g CO2被还原 a 电极的反应为: 6CO2 + 24H+-24e-= C6H12O6 +6 H2O.
上述电化学装置相当于电解池 上述装置进行的总反应为2CO2=2CO+O2 反应结束后该电化学装置中的电解质溶液pH增大 失电子的电极发生的反应是4OH-﹣4e-=2H2O+O2↑
充电时电极a连接电源的负极 放电时负极的电极反应式为Zn—2e-=Zn2+ 放电时左侧电解质储罐中的离子总浓度增大 阳离子交换膜可阻止Br2与Zn直接发生反应
不可逆, 化学 可逆, 化学 不可逆, 电化学 可逆, 电化学
该装置是化学能转变为电能 利用该技术可减少温室气体CO2的排放 正极的电极反应为:2CO2 + 2e- = C2O42- 每生成10.2g Li2C2O4,有0.2mol Li+从正极迁移至负极
阳极室中溶液的颜色逐渐由橙色变为黄色 装置中的隔膜为阳离子交换膜 电解的过程中阴极附近溶液pH变大 阴极每生成1mol气体,电路中转移2NA个电子