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该燃料电池负极发生的电极反应为:N2H4+4OH﹣﹣4e﹣═N2↑+4H2O
用该燃料电池作为装置②的直流电源,产生7.1gCl2至少需加入0.5molN2H4
该燃料电池 放电一段时间后,KOH溶液的pH保持不变(KOH溶液经充分搅拌且忽略反应过程中溶液体积的改变)
该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,其目的是提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触
该燃料电池负极发生的电极反应为:N2H4+4OH﹣﹣4e﹣═N2↑+4H2O
用该燃料电池作为装置②的直流电源,产生7.1gCl2至少需加入0.5molN2H4
该燃料电池 放电一段时间后,KOH溶液的pH保持不变(KOH溶液经充分搅拌且忽略反应过程中溶液体积的改变)
该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,其目的是提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触
电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极 负极发生的电极反应式为N2H4+4OH--4e-===N2↑+4H2O 该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触 该燃料电池持续放电时,K.+从负极向正极迁移,因而离子交换膜需选用阳离子交换膜
燃料电池; 太阳能发电; 风力发电; 当今分布式电源主要指用液体或气体燃料的内燃机(IC)、微型燃气轮机和( )等。因为具有良好的环境性能,因此,分布式电源与一般意义的“小机组”已不是同一概念。 其他燃料发电。
b极发生氧化反应 a极的反应式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O 放电时,电流从a极经过负载流向b极 其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜
燃料电池; 太阳能发电; 风力发电; 其他燃料发电。
b极发生氧化反应 a极的反应式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O 放电时,电流从a极经过负载流向b极 其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜
b极发生氧化反应 a极的反应式:N2H4+4OH--4e-===N2↑+4H2O 放电时,电流从a极经过负载流向b极 其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜
液体燃料和气体燃料 固态燃料和气体燃料 固态燃料、液体燃料和气体燃料 固态燃料和液体燃料
b极发生氧化反应 a极的反应式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O 放电时,电流从a极经过负载流向b极 其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜
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
该电池的优点是不产生污染气体,且液体燃料便于携带 电池内部使用的是阴离子交换膜,OH-经交换膜移向负极 该燃料电池的电极材料采用多孔纳米碳材料(如图),目的是增大接触面积,增加吸附量 该电池中通入N2H4的电极为正极,发生的电极反应式为N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O
电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极 负极发生的电极反应式为:N2H4+4OH--4e-===N2+4H2O 该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触 该燃料电池持续放电时,K.+从负极向正极迁移,因而离子交换膜需选用阳离子交换膜
产物不污染环境 乙醇是一种再生能源 与气体燃料相比 ,乙醇是液体,易储存 乙醇作为燃料电池的燃料,反应时火焰明亮
电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极 负极发生的电极反应式为 N2H4+4OH--4e-===N2↑+4H2O 该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触 该燃料电池持续放电时,K+从负极向正极迁移,因而离子交换膜需选用阳离子交换膜