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“ZEBRA”蓄电池的结构如图所示,电极材料多孔Ni/NiCl2和金属钠之间由钠离子导体制作的陶瓷管相隔。下列关于该电池的叙述错误的是

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蓄电池升温  电极发热  产生氢气  蓄电池电压升高  
放电时,多孔碳材料电极为负极    放电时,外电路电子由多孔碳材料电极流向锂电极    充电时,电解质溶液中Li+向多孔碳材料区迁移    充电时,电池总反应为Li2O2-x=2Li+(1-)O2  
电池反应中有NaCl生成   电池的总反应是金属钠还原三个铝离子   正极反应为:NiCl2+2e=Ni+2Cl   钠离子通过钠离子导体在两电极间移动  
酸性蓄电池  中性蓄电池  锂电池  干电池  
电池反应中有NaCl生成  电池的总反应是金属钠还原三个铝离子  正极反应为:NiCl2+2e=Ni+2Cl  钠离子通过钠离子导体在两电极间移动  
蓄电池升温  电极发热  产生氢气  蓄电池电压升高  
电池反应中有NaCl生成   电池的总反应是金属钠还原三价铝离子   正极反应为:NiCl2+2e-===Ni+2Cl-   钠离子通过钠离子导体在两电极间移动  
中性蓄电池  锂电池  碱性蓄电池  干电池  
电池反应中有NaCl生成   电池的总反应是金属钠还原三价铝离子   正极反应为:NiCl2+2e-=Ni+2Cl-   钠离子通过钠离子导体在两电极间移动   
放电时,多孔碳材料电极为负极    放电时,外电路电子由多孔碳材料电极流向锂电极    充电时,电解质溶液中Li+向多孔碳材料区迁移    充电时,电池总反应为Li2O2-x=2Li+(1-)O2  
中性蓄电池  酸性蓄电池  碱性蓄电池  锂电池  

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