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金属(M)–空气电池(如图)具有原料易得、能量密度高等优点,有望成为新能源汽车和移动设备的电源。该类电池放电的总反应方程式为:4M+nO2+2nH2O=4M(OH)n 已知:电池的“理论比能量”指...

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比较Mg、Al、Zn三种金属–空气电池,Mg–空气电池的理论比能量最高   M–空气电池放电过程的正极反应式:4Mn++nO2+2nH2O+4ne=4M(OH)n   采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面   在Mg–空气电池中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用酸性电解质及阳离子交换膜  
放电时正极反应为NiOOH+H2O+e―→Ni(OH)2+OH   电池的电解液可为KOH溶液   充电时负极反应为MH+OH―→H2O+M.+e   MH是一类储氢材料,其氢密度越大,电池的能量密度越高  
能量密度高  开路电压大  自放电率低  安全隐患大  
采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面   比较Mg、Al、Zn三种金属­空气电池,Al­空气电池的理论比能量最高   M­空气电池放电过程的正极反应式:4Mn+nO2+2nH2O+4ne===4M(OH)n   在Mg­空气电池中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用中性电解质及阳离子交换膜  
采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面

  比较Mg,Al,Zn三种金属﹣空气电池,Al﹣空气电池的理论比能量最高

  M﹣空气电池放电过程的正极反应式:4M++nO2+2nH2O+4ne=4M(OH)n

  在Mg﹣空气电池中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用中性电解质及阳离子交换膜  

Li+穿过固体电解质向正极移动而得到LiOH溶液    放电时,当外电路中有I mole-转移时,水性电解液离子总数增加NA   应用该电池电镀铜,阴极质量增加64g,理论上将消耗11.2LO2   放电时,负极反应式: Li-e-+OH-=LiOH  
“金属(M)〜空气电池”放电过程的正极反应式:O2+2H2O+4e===4OH    比较Mg、Al、Zn三种“金属—空气电池”,“Al—空气电池”的理论比能量最高    电解质溶液中的阴离子从负极区移向正极区    在“M—空气电池”中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用中性电解质及阳离子交换膜  
放电时正极反应为NiOOH+H2O+e―→Ni(OH)2+OH   电池的电解液可为KOH溶液   充电时负极反应为MH+OH―→H2O+M.+e   MH是一类储氢材料,其氢密度越大,电池的能量密度越高  
“金属(M)〜空气电池”放电过程的正极反应式:O2+2H2O+4e===4OH    比较Mg、Al、Zn三种“金属—空气电池”,“Al—空气电池”的理论比能量最高    电解质溶液中的阴离子从负极区移向正极区    在“M—空气电池”中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用中性电解质及阳离子交换膜  
但原料不易得,价格较贵  且原料易得,价格便宜  原料易得,但工艺复杂,价格较贵  但价格昂贵,应用不广泛  
能量密度低  低渗  能量密度高  等渗  不从尿排泄  
采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面

  比较Mg,Al,Zn三种金属﹣空气电池,Al﹣空气电池的理论比能量最高

  M﹣空气电池放电过程的正极反应式:4M++nO2+2nH2O+4ne=4M(OH)n

  在Mg﹣空气电池中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用中性电解质及阳离子交换膜  

采用多孔电极的目的是提髙电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面   比较Mg、Al、Zn三种金属一空气电池,Al -空气电池的理论比能量最高   M-空气电池放电过程的正极反应式:4Mn++nO2+2nH2O+4ne-=4M(OH)n   在M-空气电池中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用中性电解质及阳离子交换膜  
采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面

  在Mg空气电池中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用中性电解质及阳离子交换膜

  M﹣空气电池放电过程的正极反应式:正极反应式为O2+2H2O+4e═4OH

  比较Mg.Al.Zn三种金属﹣空气电池,Mg空气电池的理论比能量最高  

化学电源有一次电池、可充电电池和燃料电池等,一次电池只能放电,不能充电   铅蓄电池应用广泛,主要优点是单位重量的电极材料释放的电能大   燃料电池具有能量利用率高、可连续使用和污染轻等优点   锂电池是一种高能电池,体积小、重量轻,单位质量能量比高  
放电时,消耗氧气22.4L.(标准状况),有4 mol OH-从左往右通过阴离子交换膜   充电时,电解池阳极区的电解质溶液中c(OH-)逐渐增大   放电过程的负极反应式:Al+3OH--3e-=Al(OH)3↓   充电时,铝电极上发生还原反应  
比较Mg、Al、Zn三种金属–空气电池,Mg–空气电池的理论比能量最高   M–空气电池放电过程的正极反应式:4Mn++nO2+2nH2O+4ne=4M(OH)n   采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面   在Mg–空气电池中,为防止负极区沉积Mg(OH)2,宜采用酸性电解质及阳离子交换膜  

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