内容正文:
选择题专攻 新型化学电源分类训练
类型一 新型燃料电池
1.(2025·河南省名校学术联盟高三下学期模拟冲刺)硼氢化合物燃料电池实现了发电和制氢的同步,其原理如图所示。下列叙述错误的是
A.交换膜M为阴离子交换膜
B.a极电势高于b极电势
C.b极反应式为
D.标准状况下a极生成11.2LH2,时,有0.125mol被还原
【答案】D
【解析】根据图示,负极发生氧化反应,据此分析回答问题。
由图示原电池可知,电池工作时,a极H2O转化成H2,发生还原反应,a极是正极,电极反应式为,产生的向负极迁移,故交换膜M为阴离子交换膜,A正确;图示原电池中,a极是正极,b极为负极,正极电势高于负极电势时,a极电势高于b极电势,B正确;b极为负极,b极发生氧化反应生成,电极反应式为,C正确;a极反应式为,标准状况下11.2LH2的物质的量为0.5mol,得到1mol电子,由电子守恒知,有0.125mol 被氧化,D错误。故选D。
2.根据光合作用原理,设计如图原电池装置。下列说法正确的是( )
A.a电极为原电池的正极
B.外电路电流方向是a→b
C.b电极的电极反应式为O2+2e-+2H+===H2O2
D.a电极上每生成1 mol O2,通过质子交换膜的H+为2 mol
答案 C
解析 根据图示可知,a极上H2O转化为H+和O2,发生氧化反应,则a电极为原电池的负极,A项错误;a电极为负极,b电极为正极,外电路电流方向应从正极到负极,即b→a,B项错误;a电极上每生成1 mol O2,转移4 mol电子,则通过质子交换膜的H+为4 mol,D项错误。
3.(2025·山东省菏泽市高三下学期第一次适应性检测)双阴极微生物燃料电池可进行硝化和反硝化脱氮,装置如图。下列说法错误的是
A.H+的迁移方向:厌氧阳极→缺氧阴极,厌氧阳极→好氧阴极
B.装置工作时,“缺氧阴极”电极附近的溶液pH增大
C.“好氧阴极”电极反应式为:
D.放电过程中若有1mol 完全转化为,“好氧阴极”区内理论上消耗O2(STP)44.8L
【答案】CD
【解析】该装置为原电池,“厌氧阳极”上,失去电子生成和,厌氧阳极为负极,“缺氧阴极”上,得到电子生成,再转化为,“好氧阴极”上,得到电子生成,缺氧阴极和好氧阴极为正极,阳离子向正极移动,所以H+的迁移方向是厌氧阳极→缺氧阴极,厌氧阳极→好氧阴极,A正确;电池工作时,缺氧阴极上的电极反应式为为、,厌氧阳极上的电极反应式为,缺氧阴极上消耗的H+多于从厌氧阳极迁移过来的H+,且反应生成水,其附近的溶液pH增大,B正确;好氧阴极 应该发生得电子的还原反应,而是氧化反应,好氧阴极正确的电极反应式为,C错误;1mol 完全转化为,N元素的化合价从-3价升高到+5价,失去8mol电子,需要消耗的为2mol。根据 好氧阴极 的电极反应式,转移8mol电子时,消耗2mol,共消耗的为4mol,在标准状况(STP)下的体积为L·mol-1,D错误。故选CD。
类型二 新型可充电电池
4. (2024广西卷,9)某新型钠离子二次电池(如图)用溶解了NaPF6的二甲氧基乙烷作电解质溶液。放电时嵌入PbSe中的Na变成Na+后脱嵌。下列说法错误的是
A. 外电路通过1mol电子时,理论上两电极质量变化的差值为23g
B. 充电时,阳极电极反应为:
C. 放电一段时间后,电解质溶液中的Na+浓度基本保持不变
D. 电解质溶液不能用NaPF6的水溶液替换
【答案】A
【解析】放电时,嵌入PbSe中的Na变成Na+后脱嵌,右侧电极为负极。外电路通过1mol电子时,负极有1molNa失电子生成Na+进入右侧溶液,溶液中有1molNa+从右侧进入左侧,与正极的Na3-xV2(PO4)3在正极上结合,两电极质量变化的差值为2mol×23g/mol=46g,A错误;充电时,左侧电极为阳极,阳极电极反应为,B正确;放电一段时间后,负极区通过隔膜进入左极区的Na+与参加左侧正极反应的Na+的物质的量相同,c(Na+)不变,C正确;Na能与水反应,电解质溶液不能用NaPF6水溶液,D正确。故选 A。
5.(2025·四川省眉山市高三上学期一模)我国科学家开发出催化剂,设计了新型电池,实现高效、连续的到的转化,装置如图所示。下列叙述错误的是
A.放电时,电极电势:
B.充电时,a极反应式为
C.放电时,生成(标准状况)时,有向a极迁移
D.充电时,b极净增时,电路中转移电子
【答案】C
【解析】由图可知,放电时,a极为正极,b极为负极,正极电势高于负极,A正确;充电时,a极为阳极,发生氧化反应生成参与电极反应生成水,B正确;放电时,a极为正极,电极反应式为,为了维持电荷平衡,必有向负极(b极)迁移,C错误;充电时,b极为阴极,电极反应式为,电路中转移电子,D正确。故选C。
6.(2025·河北省唐山市高三下学期一模)北京大学某研究团队合成了系列新型玻璃相硫化物电解质材料,应用到全固态锂硫电池中,实现了前所未有的快速固硫电化学反应和快充能力。LBPSI电解质本身含有氧化还原活性的I元素,具有高离子电导率,在给电池快速充电时,固态电解质表面的可在电解质和石墨边界处被高效电化学氧化为和,原理简图如图:
下列关于新型玻璃相硫化物电解质全固态锂硫电池的叙述错误的是
A.放电时负极区反应为:
B.充电时,石墨电极接外电源负极
C.充电时从石墨电极向电极迁移
D.新型玻璃相硫化物LBPSI电解质的作用是增强的传导性能
【答案】B
【解析】由图示原电池可知,充电时,固态电解质表面的可在电解质和石墨边界处被高效电化学氧化为和,石墨电极为阳极,In电极为阴极,放电时,In电极为负极,电极反应式为:Li2S-2e-=S+2Li+,A正确;充电时,石墨电极为阳极,与电源的负极连接,B错误;充电时,阳离子Li+移向阴极In电极,C正确;LBPSI电解质本身含有氧化还原活性的I元素,具有高离子电导率,可以增强Li+的传导性能,D正确。故选B。
7.(2025·江西省高三2月一模联考)新型水泥基电池具有成本低、环境友好和可充电性等优点,在绿色储能领域具有巨大的应用潜力。已知水泥基材料的孔结构充满了毛细孔水和游离水组成的孔溶液,孔溶液内的离子通过孔隙通道传输。该电池放电时原理如图所示,下列说法正确的是
A.水泥基中孔溶液呈强酸性
B.放电时,电极B发生氧化反应
C.隔膜应为阳离子交换膜
D.充电时,阳极的电极反应式为
【答案】D
【解析】Fe、Fe3O4、NiOOH、Ni(OH)2均能与酸反应,水泥基中孔溶液不能呈强酸性,A错误; 放电时,电极B镍元素化合价降低,发生还原反应,B错误;
C. 放电时,A电极Fe失电子生成Fe3O4,A是负极,电极反应式为3Fe-8e-+8OH-=Fe3O4+4H2O,负极消耗OH-、正极生成OH-,隔膜应为阴离子交换膜,C错误; 放电时,正极反应式为NiOOH+e-+H2O=Ni(OH)2+OH-,充电时,阳极的电极反应式为,D正确。故选D。
8.(2025·四川省宜宾市叙州区高三上学期第一次诊断性考试)2023年星恒电源发布“超钠F1”开启钠电在电动车上产业化元年。该二次电池的电极材料为(普鲁士白)和(嵌钠硬碳)。下列说法中错误的是
A.放电时,左边电极电势高
B.放电时,负极的电极反应式可表示为:
C.充电时,电路中每转移电子,阳极质量增加
D.比能量:锂离子电池高于钠离子电池
【答案】C
【解析】根据图示,放电时,中的钠失去电子生成,为负极,左边电极为正极,电极电势高,A正确;放电时,负极的电极反应式可表示为:,B正确;充电时,阳极反应式为:,电路中每转移电子,阳极质量减少,C错误;比能量就是参与电极反应的单位质量的电极材料放出电能的大小,Li、Na原子反应时均为失去1个电子,Li的相对原子质量小于Na的,故锂离子电池的比能量高于钠离子电池,D正确。故选C。
9.(2025·四川省内江市高三上学期一模考试)《自然》杂志报道了一种充放电的铝离子电池,该电池的电解质为含有的离子液体(),放电时泡沫石墨电极中释放。下列说法正确的是
A.放电时,电流由铝电极经负载流向泡沫石墨电极
B.充电时,泡沫石墨电极与外电源的负极相连
C.充电时,阴极反应:
D.放电时,铝电极质量减少,则泡沫石墨电极质量减少
【答案】C
【解析】电极反应式为,泡沫石墨为正极,正极反应式为,其逆过程就是充电时,属于电解池,阴极反应式为,阳极反应式为,据此分析。
由图示充电电池装置可知,放电时属于原电池,铝为负极,放电时,电流由正极流向负极,即由泡沫石墨电极经负载流向铝电极,A错误;充电时,泡沫石墨电极为阳极,与外电源的正极相连,B错误;充电时,阴极电极反应式为,C正确;放电时,铝电极质量减少,转移3mol电子,则泡沫石墨电极质量减少g·mol-1 ,D错误。故选C。
10.(2025·广西高中毕业班4月适应性测试)一种3D打印机的柔性电池以碳纳米管作电极材料,以吸收溶液的有机高聚物为固态电解质,电池总反应为:。下列说法不正确的是
A.该有机高聚物的单体为:
B.充电时,锌所在的电极与电源的负极相连
C.放电时,移向锌膜
D.放电时,负极电极反应式为:
【答案】C
【解析】由有机高聚物的结构片段可知,该高聚物为加成聚合产物,合成有机高聚物的单体是,A正确;放电时为原电池,由电池总反应可知,锌失去电子发生氧化反应,锌膜为负极,碳纳米管为正极,充电时为电解池,Zn所在电极为阴极,与电源的负极相连,B正确;放电时为原电池,阳离子向正极移动,锌膜为负极,C错误;放电时,Zn为负极,电极反应式为,D正确。故选C。
类型三 新型锂电池与锂离子电池
11.(2025·甘肃省部分学校高三下学期4月二模考试)全固态锂金属电池具有更高比能和更高安全性。我国科研团队设计了基于LLZTO@Ag复合层负极改性的硫化物全固态锂电池,结构如图所示,放电时电池反应为。下列说法错误的是
A.放电时,电子流向为a极→负载→b极
B.充电时,流向为b极→固态电解质→复合层→a极
C.充电时,b极的电极反应为
D.放电时,每转移电子b极质量理论上减少
【答案】D
【解析】由图示可知,放电时为原电池,a极Li失去电子发生氧化反应生成Li+,a极为原电池的负极,b极为正极,则电子流向为a极→负载→b极,A正确;充电时为电解池,与直流电源负极相连的a极为阴极,b极为阳极,则Li+流向为b极→固态电解质→复合层→a极,B正确;充电时b极为阳极,LiNixCoyMnzO2在阳极失去电子发生氧化反应生成Li1-aNixCoyMnzO2和Li+,电极反应式为,C正确;
放电时,b极为正极,Li+作用下Li1-aNixCoyMnzO2在正极得到电子发生还原反应生成LiNixCoyMnzO2,电极反应式为,则每转移0.1mol电子时,b极增加质量为0.7g,D错误。故选D。
12.(2025·广东省广州市高三综合测试(二模))一种兼具合成功能的新型锂电池工作原理如图。电解质为含有机溶液,放电过程中Ni-Pt电极首先发生反应,后产生,充电过程中电解LiCl产生。下列说法不正确的是
A.充电时,阳极产生
B.放电时,从Li电极向Ni-Pt电极迁移
C.放电时,每消耗6mol Li,正极室增加28g
D.放电时总反应:
【答案】C
【解析】由图示装置可知,放电时,N2得到电子发生还原反应生成,又转化为和LiCl,则左侧电极为正极,右侧电极为负极。充电时为电解池装置,左侧电极为阳极,Cl-失去电子被氧化产生,A正确;放电时阳离子向正极迁移,则从Li电极向Ni-Pt电极迁移,B正确; 放电时,每消耗6mol Li,则转移电子6mol,正极室吸收1mol,且有6mol由右侧迁移至左侧,则正极室增加1mol×28g/mol+6mol×7g/mol=70g,C错误; 放电过程中,N2得到电子发生还原反应生成,又转化为和LiCl,则放电时总反应为,D正确。故选C。
13.(2025·青海省海东市高三下学期二模)某磷酸铁锂电池的结构示意图如图,已知放电时的总反应为。下列说法正确的是
A.充电时,铝箔连接电源负极
B.右侧电解液可用乙醇作溶剂
C.放电时正极的电极反应式为
D.放电时,电子由铝箔集流器经电解质溶液流向铜箔集流器
【答案】C
【解析】由图示电池可知,放电时为原电池,左侧铝箔作正极,充电时与外接电源的正极相连,A错误;右侧铜箔为负极,Li失电子发生氧化反应,锂能与乙醇反应,右侧电解液不能用乙醇作溶剂,B错误;放电时,正极发生还原反应,由总反应
知,正极电极反应式为,C正确;电解质溶液不能传导电子,D错误。故选C。
类型四 液流储能电池
14.(2025·四川省什邡中学高三上学期一模考试)一种成本低、稳定性好的全碱性多硫化物—空气液流二次电池工作时,原理如图所示。下列说法正确的是
A.连接负载时,电极A为正极
B.连接负载时,电极A的反应方程式为
C.连接电源时,电路中每通过个电子,生成的质量为
D.膜a为阴离子交换膜,膜b为阳离子交换膜
【答案】B
【解析】连接负载时为原电池,通入空气的电极B为正极,A错误;连接负载时为原电池,电极A为负极,电极反应为2 - 2e- = ,B正确;连接电源时为电解池,电极B反应为4OH--4e-=O2+2H2O,电极A反应为+ 2e- =2,不产生NaOH,C错误;放电时,正极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-;负极反应为2 - 2e- = ;正极区OH-向左侧移动,离子交换膜b为阴离子交换膜;负极区钠Na+向右侧移动,离子交换膜a为阳离子交换膜,D错误。故选B。
15.(2025·陕西省榆林市第十中学一模)一种新型二次锌-空气电池原理如图所示,其中a、b为惰性电极,NaOH溶液中Zn2+以存在。下列说法错误的是
A.放电时,电极b为正极,发生还原反应
B.放电时,Zn电极反应式为Zn + 4OH− − 2e− =
C.充电时,Zn电极接外接电源负极
D.充电时,当外电路通过4 mol e−时,a电极理论上生成3 mol HCOO−
【答案】D
【解析】由图可知,当开关向右连接装置时为原电池装置,放电时Zn失去电子转化为[Zn(OH)4]2-,发生氧化反应,锌为负极,电极b为正极,发生还原反应,A正确;放电时,Zn失去电子转化为[Zn(OH)4]2-,电极反应式为Zn+4OH− −2e−=,B正确;充电时,锌连接电源的负极,作为阴极,发生还原反应,C正确;充电时,a电极为阳极,电极反应式为,当外电路通过4mole−时,a电极理论上生成1.5molHCOO−,D错误。故选D。
16.(2025·江苏省南京市中华中学二模)一种双膜二次电池,其示意图如下。下列说法正确的是
已知:①M、N均为多孔石墨烯电极;
②起始时I室(含储液罐)溶液中只含。
A.M极为电池的正极
B.充电过程中,II室中的溶液浓度逐渐增大
C.X膜、Y膜均为阴离子交换膜
D.放电后,I室中时,导线中传导电子
【答案】C
【解析】由图示可知,外电路连接用电器时,该装置为原电池,M极Sn2+失去电子发生氧化反应生成Sn4+,M电极为负极,A错误;放电时,N极III室Br2得到电子发生还原反应生成Br-,N为正极,III室中Br-进入II室,并继续向I室迁移,保证I室中溶液电中性,则充电过程相反,故充电过程中,II室中的溶液浓度不变,X膜、Y膜均为阴离子交换膜,B和C正确;起始时I室(含储液罐)溶液中只含,放电后,I室中时,有amol Sn2+转化为Sn4+,转移电子amol,D错误。故选C。
类型五 物质循环转化型电池
17.一种光电催化法脱除H2S的原理如图所示。下列说法错误的是( )
A.隔膜应为质子交换膜
B.脱除H2S过程中光能转化为化学能,最终转化为电能
C.三氧化钨电极的电极反应式为2H2S-4e-===4H++S2
D.每生成1 mol H2O2,左侧电极室质量增加32 g
答案 C
解析 由图分析可知,三氧化钨电极上I-转化为,失电子,为负极,与H2S反应生成S2和I-,从而碘元素相关物质实现循环反应,并将H2S转化为S2,GDE电极上H+和O2参与电极反应生成H2O2,得电子,为正极。左侧酸性条件下H2S生成S2时有H+产生,而右侧电极反应消耗H+,故隔膜应为质子交换膜,A正确;三氧化钨电极的电极反应式为3I--2e-===,H2S和发生化学反应生成S2和I-,C错误;正极每生成1 mol H2O2,得2 mol电子,故负极失去2 mol电子,生成1 mol ,由反应2+2H2S===S2+6I-+4H+可知,生成0.5 mol S2,0.5 mol S2为32 g,且生成的H+迁移到右侧电极室,左侧电极室质量增加32 g,D正确。
18.(2025·天津市第五中学高三下学期5月校模拟)一种可植入体内的微型电池工作原理如图所示,通过CuO催化消耗血糖发电,从而控制血糖浓度。当传感器检测到血糖浓度高于标准,电池启动。血糖浓度下降至标准,电池停止工作。(血糖浓度以葡萄糖浓度计)
电池工作时,下列叙述错误的是
A.电池总反应为
B.b电极上CuO通过Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅰ)相互转变起催化作用
C.消耗18mg葡萄糖,理论上a电极有0.4mmol电子流入
D.两电极间血液中的在电场驱动下的迁移方向为b→a
【答案】C
【解析】由图示电池可知,在b电极上失电子转化成CuO,b电极为负极,电极反应式为,又发生反应,a电极为正极,血液中的在a电极上得电子生成,电极反应式为,总反应为,A正确;b电极上,葡萄糖被CuO氧化为葡萄糖酸后被还原为,在b电极上失电子转化成CuO,该过程中CuO的质量和化学性质保持不变,CuO通过Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅰ)相互转变起催化作用,B正确;由反应可知,参加反应时转移2 mol电子,的物质的量为0.1 mmol,则消耗18 mg葡萄糖时,理论上a电极有0.2 mmol电子流入,C错误;原电池中阳离子从负极移向正极迁移,故迁移方向为b→a,D正确。故选C。
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选择题专攻 新型化学电源分类训练
类型一 新型燃料电池
1.(2025·河南省名校学术联盟高三下学期模拟冲刺)硼氢化合物燃料电池实现了发电和制氢的同步,其原理如图所示。下列叙述错误的是
A.交换膜M为阴离子交换膜
B.a极电势高于b极电势
C.b极反应式为
D.标准状况下a极生成11.2LH2,时,有0.125mol被还原
类型二 新型可充电电池
4. (2024广西卷,9)某新型钠离子二次电池(如图)用溶解了NaPF6的二甲氧基乙烷作电解质溶液。放电时嵌入PbSe中的Na变成Na+后脱嵌。下列说法错误的是
A. 外电路通过1mol电子时,理论上两电极质量变化的差值为23g
B. 充电时,阳极电极反应为:
C. 放电一段时间后,电解质溶液中的Na+浓度基本保持不变
D. 电解质溶液不能用NaPF6的水溶液替换
5.(2025·四川省眉山市高三上学期一模)我国科学家开发出催化剂,设计了新型电池,实现高效、连续的到的转化,装置如图所示。下列叙述错误的是
A.放电时,电极电势:
B.充电时,a极反应式为
C.放电时,生成(标准状况)时,有向a极迁移
D.充电时,b极净增时,电路中转移电子
6.(2025·河北省唐山市高三下学期一模)北京大学某研究团队合成了系列新型玻璃相硫化物电解质材料,应用到全固态锂硫电池中,实现了前所未有的快速固硫电化学反应和快充能力。LBPSI电解质本身含有氧化还原活性的I元素,具有高离子电导率,在给电池快速充电时,固态电解质表面的可在电解质和石墨边界处被高效电化学氧化为和,原理简图如图:
下列关于新型玻璃相硫化物电解质全固态锂硫电池的叙述错误的是
A.放电时负极区反应为:
B.充电时,石墨电极接外电源负极
C.充电时从石墨电极向电极迁移
D.新型玻璃相硫化物LBPSI电解质的作用是增强的传导性能
7.(2025·江西省高三2月一模联考)新型水泥基电池具有成本低、环境友好和可充电性等优点,在绿色储能领域具有巨大的应用潜力。已知水泥基材料的孔结构充满了毛细孔水和游离水组成的孔溶液,孔溶液内的离子通过孔隙通道传输。该电池放电时原理如图所示,下列说法正确的是
A.水泥基中孔溶液呈强酸性
B.放电时,电极B发生氧化反应
C.隔膜应为阳离子交换膜
D.充电时,阳极的电极反应式为
8.(2025·四川省宜宾市叙州区高三上学期第一次诊断性考试)2023年星恒电源发布“超钠F1”开启钠电在电动车上产业化元年。该二次电池的电极材料为(普鲁士白)和(嵌钠硬碳)。下列说法中错误的是
A.放电时,左边电极电势高
B.放电时,负极的电极反应式可表示为:
C.充电时,电路中每转移电子,阳极质量增加
D.比能量:锂离子电池高于钠离子电池
9.(2025·四川省内江市高三上学期一模考试)《自然》杂志报道了一种充放电的铝离子电池,该电池的电解质为含有的离子液体(),放电时泡沫石墨电极中释放。下列说法正确的是
A.放电时,电流由铝电极经负载流向泡沫石墨电极
B.充电时,泡沫石墨电极与外电源的负极相连
C.充电时,阴极反应:
D.放电时,铝电极质量减少,则泡沫石墨电极质量减少
10.(2025·广西高中毕业班4月适应性测试)一种3D打印机的柔性电池以碳纳米管作电极材料,以吸收溶液的有机高聚物为固态电解质,电池总反应为:。下列说法不正确的是
A.该有机高聚物的单体为:
B.充电时,锌所在的电极与电源的负极相连
C.放电时,移向锌膜
D.放电时,负极电极反应式为:
类型三 新型锂电池与锂离子电池
11.(2025·甘肃省部分学校高三下学期4月二模考试)全固态锂金属电池具有更高比能和更高安全性。我国科研团队设计了基于LLZTO@Ag复合层负极改性的硫化物全固态锂电池,结构如图所示,放电时电池反应为。下列说法错误的是
A.放电时,电子流向为a极→负载→b极
B.充电时,流向为b极→固态电解质→复合层→a极
C.充电时,b极的电极反应为
D.放电时,每转移电子b极质量理论上减少
12.(2025·广东省广州市高三综合测试(二模))一种兼具合成功能的新型锂电池工作原理如图。电解质为含有机溶液,放电过程中Ni-Pt电极首先发生反应,后产生,充电过程中电解LiCl产生。下列说法不正确的是
A.充电时,阳极产生
B.放电时,从Li电极向Ni-Pt电极迁移
C.放电时,每消耗6mol Li,正极室增加28g
D.放电时总反应:
13.(2025·青海省海东市高三下学期二模)某磷酸铁锂电池的结构示意图如图,已知放电时的总反应为。下列说法正确的是
A.充电时,铝箔连接电源负极
B.右侧电解液可用乙醇作溶剂
C.放电时正极的电极反应式为
D.放电时,电子由铝箔集流器经电解质溶液流向铜箔集流器
类型四 液流储能电池
14.(2025·四川省什邡中学高三上学期一模考试)一种成本低、稳定性好的全碱性多硫化物—空气液流二次电池工作时,原理如图所示。下列说法正确的是
A.连接负载时,电极A为正极
B.连接负载时,电极A的反应方程式为
C.连接电源时,电路中每通过个电子,生成的质量为
D.膜a为阴离子交换膜,膜b为阳离子交换膜
15.(2025·陕西省榆林市第十中学一模)一种新型二次锌-空气电池原理如图所示,其中a、b为惰性电极,NaOH溶液中Zn2+以存在。下列说法错误的是
A.放电时,电极b为正极,发生还原反应
B.放电时,Zn电极反应式为Zn + 4OH− − 2e− =
C.充电时,Zn电极接外接电源负极
D.充电时,当外电路通过4 mol e−时,a电极理论上生成3 mol HCOO−
16.(2025·江苏省南京市中华中学二模)一种双膜二次电池,其示意图如下。下列说法正确的是
已知:①M、N均为多孔石墨烯电极;
②起始时I室(含储液罐)溶液中只含。
A.M极为电池的正极
B.充电过程中,II室中的溶液浓度逐渐增大
C.X膜、Y膜均为阴离子交换膜
D.放电后,I室中时,导线中传导电子
类型五 物质循环转化型电池
17.一种光电催化法脱除H2S的原理如图所示。下列说法错误的是( )
A.隔膜应为质子交换膜
B.脱除H2S过程中光能转化为化学能,最终转化为电能
C.三氧化钨电极的电极反应式为2H2S-4e-===4H++S2
D.每生成1 mol H2O2,左侧电极室质量增加32 g
18.(2025·天津市第五中学高三下学期5月校模拟)一种可植入体内的微型电池工作原理如图所示,通过CuO催化消耗血糖发电,从而控制血糖浓度。当传感器检测到血糖浓度高于标准,电池启动。血糖浓度下降至标准,电池停止工作。(血糖浓度以葡萄糖浓度计)
电池工作时,下列叙述错误的是
A.电池总反应为
B.b电极上CuO通过Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅰ)相互转变起催化作用
C.消耗18mg葡萄糖,理论上a电极有0.4mmol电子流入
D.两电极间血液中的在电场驱动下的迁移方向为b→a
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