下图是一种正在投入生产的大型蓄电系统.左右两侧为电解质储罐.中央为电池.电解质通过泵不断在储罐和电池间循环,电池中的左右两侧为电极.中间为离子选择性膜.在电池放电和充电时该膜可允许钠离子通过,放电前.被膜隔开的电解质为Na2S2和NaBr3.放电后.分别变为Na2S4和NaBr. ⑴左.右储罐中的电解质分别为:左 .右 . ⑵写出电池充电时.阳极和阴极的电极反应式. 阳极: .阴极: . ⑶写出电池充.放电的反应方程式: . ⑷指出在充电过程中钠离子通过膜的流向: . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下图是一种正在投入生产的大型蓄电系统.左右两侧为电解质储罐,中央为电池,电解质通过泵不断在储罐和电池间循环;电池中的左右两侧为电极,中间为离子选择性膜,在电池放电和充电时该膜可允许钠离子通过;放电前,被膜隔开的电解质为Na2S2和NaBr3,放电后,分别变为Na2S4和NaBr.

(1)左、右储罐中的电解质分别为:左
NaBr3/NaBr
NaBr3/NaBr
,右
Na2S2/Na2S4
Na2S2/Na2S4

(2)写出电池充电时,阳极和阴极的电极反应式.
阳极:
3NaBr-2e-=NaBr3+2Na+(或3Br--2e-=Br3-
3NaBr-2e-=NaBr3+2Na+(或3Br--2e-=Br3-

阴极:
Na2S4+2Na++2e-=2Na2S2(或S42-+2e-=2S22-
Na2S4+2Na++2e-=2Na2S2(或S42-+2e-=2S22-

(3)写出电池充、放电的反应方程式:
2Na2S2+NaBr3
放电
充电
Na2S4+3NaBr
2Na2S2+NaBr3
放电
充电
Na2S4+3NaBr

(4)指出在充电过程中钠离子通过膜的流向:
Na+的流向为从左到右
Na+的流向为从左到右

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下图是一种正在投入生产的大型蓄电系统.左右两侧为电解质储罐,中央为电池,电解质通过泵不断在储罐和电池间循环;电池中的左右两侧为电极,中间为离子选择性膜,在电池放电和充电时该膜可允许钠离子通过;放电前,被膜隔开的电解质为Na2S2和NaIX(3≤x≤5),放电后,分别变为Na2S4和NaI.则下列说法不正确的是(  )

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下图是一种正在投入生产的大型蓄电系统的原理图。电池中的左右两侧为电极,中间为离子选择性膜,在电池放电和充电时该膜只允许钠离子通过。电池充、放电的化学反应方程式为2Na2S2+NaBr3Na2S4+3NaBr。下列关于此电池说法正确的是

A.充电的过程中当0.1 mol Na+通过离子交换膜时,导线通过0.1 mol电子

B.电池放电时,负极反应为:3NaBr-2e-====NaBr3+2Na+

C.充电过程中钠离子从右到左通过离子交换膜

D.放电过程中钠离子从右到左通过离子交换膜

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下图是一种正在投入生产的大型蓄电系统的原理图。电池中的左右两侧为电极,中间为离子选择性电池,充、放电的化学反应方程式为2Na2S2+NaBr3 Na2S4+3NaBr。下列关于此电池说法正确的是(    )

 

A.充电的过程中当0.1 mol Na+通过离子交换膜时,导线通过0.1 mol电子

B.电池放电时,负极反应为:3NaBr-2e-====NaBr3+2Na+

C.充电过程中钠离子从右到左通过离子交换膜

D.放电过程中钠离子从右到左通过离子交换膜

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下图是一种正在投入生产的大型蓄电系统。左右两侧为电解质储罐,中央为电池,利用2Na2S2+NaBr3Na2S4+3NaBr反应原理进行工作,电解质通过泵不断在储罐和电池间循环;电池中的左右两侧为电极,中间为离子选择性膜,在电池放电和充电时该膜可允许钠离子通过。

(1)当蓄电池工作放电时,电池中Na+的移动方向是:____    (填“电极a→b”或“电极b→a”),电极a的电极名称为        ,发生的电极反应为                       

(2)当蓄电池处于充电状态时,电极a应接外电源          极(填“正”或“负”),电极b的电极名称为         ,发生的电极反应为                      

(3)若左侧储罐的中溶液体积为VL(导管、泵及电池内部溶液忽略不计),一段时间观察,溶液中Na+的平均浓度由c1mol·L1降至c2mol·L1,则此装置该段时间正处于        (填“放电”或“充电”)状态,此过程中电极b上转移电子的物质的量共有__          mol。

 

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