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该过程中CeO2没有消耗 该过程实现了太阳能向化学能的转化 右图中△H1=△H2+△H3 以CO和O2构成的碱性燃料电池的负极反应式为 CO+4OH—- 2e-=CO32-+2H2O
反应中元素的种类没有发生改变
二氧化铈在反应前后质量和化学性质没有改变
该化学反应属于置换反应
该反应的发生,可以有效缓解温室效应
该过程中CeO2没有消耗 该过程实现了太阳能向化学能的转化 右图中△H1=△H2+△H3 以CO和O2构成的碱性燃料电池的负极反应式为 CO+4OH——2e—=CO32—+2H2O
该过程中CeO2没有消耗 该过程实现了太阳能向化学能的转化 右图中ΔH1=ΔH2+ΔH3 以CO和O2构成的碱性燃料电池的负极反应式为CO+4OH--2e-=CO32-错误!未找到引用源。+2H2O
该过程中CeO2没有消耗 该过程实现了太阳能向化学能的转化 该过程总反应的化学方程式为H2O+CO2H2+CO+O2 该过程发生的反应与H2、CO燃烧的反应互为可逆反应
该过程中CeO2没有消耗 该过程实现了太阳能向化学能的转化 右图中△H1=△H2+△H3 该技术可有效缓解“温室效应”
该过程中CeO2没有消耗 图中△H1=-(△H2+△H3) 该过程实现了太阳能向化学能的转化 加入催化剂反应的焓变减小
该过程中CeO2做催化剂 该过程实现了太阳能与化学能的相互转化 右图中△H1+△H2+△H3 ﹦0 以CO和O2构成的碱性燃料电池的负极反应式为: CO + 4OH—— 2e— = CO32—+ 2H2O
二氧化钛(TiO2)在反应中具有氧化性 该反应可以确定水中含有氢元素和氧元素 二氧化钛(TiO2)在反应中具有催化作用 该技术可以将太阳能转化为氢能
太阳能最终转变为化学能 T<1050℃时,CeO2-δ比CeO2稳定 CeO2是水分解的催化剂 两步反应均属于氧化还原反应
该过程中CeO2没有消耗 该过程实现了太阳能向化学能的转化 右图中△H1=△H2+△H3 以CO和O2构成的碱性燃料电池的负极反应式为:CO+4OH—- 2e—=CO32—+2H2O
该过程中CeO2没有消耗 该过程实现了太阳能向化学能的转化 右图中△H1=△H2+△H3 H2(g)+ 1/2 O2(g) = H2O(g)的反应热小于△H3