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如图装置(1)为一种可充电电池的示意图,其中的离子交换膜只允许K+通过,该电池充、放电的化学方程式为2K2S2+KI3K2S4+3KI. 装置(2)为电解池的示意图.当闭合开关K时,X附近溶液先变...

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当有0.01 mol Na+通过离子交换膜时,b电极上析出标准状况下的气体112 mL  负极反应为4Na4e-=4Na+  闭合K.后,b电极附近的pH变小  闭合K.后,a电极上有产生氢气  
放电时,Li+主要从负极区通过隔膜移向正极区   放电时,负极反应xLi-xe-= xLi+   充电时,有电能转化为化学能   充电时,负极(C.)上锂元素被氧化   
装置(Ⅰ)中Na+从右到左通过离子交换膜   A电极的电极反应式为   X电极的电极反应式为   每有0.lmolNa+通过离子交换膜,x电极上就析出标准状况下的气体1.12L  
RFC是一种将水电解技术与氢氧燃料电池技术相结合的可充电电池   甲池是电解池,电能转化为化学能,X.为氢气,Y.为氧气   乙池是燃料电池,化学能转化为电能   c极上发生氧化反应,B.中的H.可以通过隔膜进入A.  
放电时,电池的正极反应式为Fe2+2e=Fe   充电时,钠电极接电源的正极   该电池的电解质为错误!未找到引用源。-Al2O3   电池在使用时,外电路中电子由负极流向正极  
放电时,Li+主要从负极区通过隔膜移向正极区   放电时,负极反应xLi-xe-= xLi+   充电时,有电能转化为化学能   充电时,负极(C.)上锂元素被氧化  
电池放电时,H.2是正极  电池放电时,溶液中的阳离子移向正极  电池充电时,氢元素被氧化  电池放电时,电池负极周围溶液的pH不断增大  
电池放电时,Na+从a极区移动到b极区    电池充电时,b极区发生的反应是:NaNiFeIII(CN)6 + e+Na+=Na2NiFeII(CN)6    金属钠可以作为该电池的负极材料    若用该电池电解饱和食盐水,理论上每生成1molCl2,电池内有,1molNa+通过间子交换膜  
放电时,Li+主要从负极区通过隔膜移向正极区   放电时,负极反应xLi-xe-= xLi+   充电时,有电能转化为化学能   充电时,负极(C.)上锂元素被氧化  
闭合开关K.时,钠离子从右到左通过离子交换膜   闭合开关K.时,负极反应式为:3NaBr-2e-===NaBr3+2Na+   闭合开关K.时,X.电极反应式为:2Cl--2e-===Cl2↑   闭合开关K.时,当有0.1 mol Na+通过离子交换膜时,X.电极上放出标准状况下气体1.12L.  
充电的过程中当0.1molNa+通过离子交换膜时,导线通过0.2mol电子   电池放电时,负极反应为:3NaBr-2e=NaBr3+2Na   充电过程中钠离子从右到左通过离子交换膜   放电过程中钠离子从右到左通过离子交换膜  
废弃的镉镍可充电电池  废弃的氢镍可充电电池  废弃的锂离子可充电电池  废弃的氧化银扣式一次电池  废弃的铅酸可充电电池  

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