如图是用一种新型锂电池电解处理含NH4+的工业废水的装置图。处理过程中,NH4+转化为可参与大气循环的气体。下列说法正确的是( )
A.废水处理过程中,Y电极上发生氧化反应
B.废水处理过程中,X电极附近溶液酸性减弱
C.废水处理过程中,W电极反应式为O2+4e-+4H+=2H2O
D.若消耗7gLi则质子交换膜左侧电解质溶液减少g
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如图是用一种新型锂电池电解处理含NH4+的工业废水的装置图。处理过程中,NH4+转化为可参与大气循环的气体。下列说法正确的是( )
A.废水处理过程中,Y电极上发生氧化反应
B.废水处理过程中,X电极附近溶液酸性减弱
C.废水处理过程中,W电极反应式为O2+4e-+4H+=2H2O
D.若消耗7gLi则质子交换膜左侧电解质溶液减少g
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如图是一种新型锂电池装置,电池充、放电反应为。放电时,需先引发铁和氯酸钾反 应使共晶盐熔化。下列说法不正确的是
A. 共晶盐储热效果好,利于电解质熔化
B. 整个过程的能量转化只涉及化学能转化为电能
C. 放电时LiV3O8电极的反应为xLi++xe-+LiV3O8= Li1+XV3O8
D. 充电时 Cl-移向LiV3O8电极
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随着大气污染的日趋严重,“节能减排”,减少全球温室气体排放,研究NOx、SO2、CO等大气污染气体的处理具有重要意义。有学者想以如图所示装置用原电池原理将SO2转化为重要的化工原料。
下列说法不正确的是
A. 溶液中H+的移动方向由A极到B极
B. 电池总反应方程式为:2SO2 + O2 + 2H2O = 2H2SO4
C. 正极电极反应式为:SO2+ 2H2O-2e=SO4 2+4H+
D. 当有0.25mol SO2被吸收时,通过H+交换膜的H+的物质的量为0.5mol
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工业上常用隔膜电解法将乙醛转化为乙醇和乙酸来处理高浓度乙醛废水。探究性学习小组用如图所示装置电解一定浓度的乙醛-Na2SO4溶液,模拟乙醛废水的处理过程。下列说法正确的是
A. a 为直流电源的负极
B. 阳极的电极反应为:CH3CHO-2e-+H2O=CH3COOH+2H+
C. 电解过程中,阴极区的pH逐渐减小
D. 理论上阳极区处理废水的能力是阴极区的两倍
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最近有研究人员利用隔膜电解法处理高浓度的乙醛废水转化为乙醇和乙酸。实验室以一定浓度的乙醛-Na2SO4溶液为电解质溶液,模拟乙醛废水的处理过程,其装置如图所示。下列说法不正确的是
A. 直流电源a端连接的电极发生氧化反应
B. 若以氢氧燃料电池为直流电源,燃料电池的a极应通入H2
C. 反应进行一段时间,右侧电极附近酸性减弱
D. 电解过程中阳极区生成乙酸,阴极区生成乙醇
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处理高浓度乙醛废水的新方法一隔膜电解法,让乙醛分别在阴、阳极发生反应,转化为乙醇和乙酸。实验室以一定浓度的乙醛一Na2SO4溶液为电解质溶液,模拟乙醛废水的处理过程,其装置如图所示。下列说法正确的是
A. 若以CH4一空气燃料电池为直流电源,燃料电池的a极应通入甲烷
B. 电解过程中,阴极区Na2SO4的物质的量增大
C. 阳极反应为CH3CHO-2e-+H2O=CH3COOH+2H+
D. 阴极还原产物H2
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锌溴液流电池是一种新型电化学储能装置(如图所示),电解液为溴化锌水溶液,电解液在电解质储罐和电池间不断循环。下列说法不正确的是
A.充电时,阳离子通过交换膜移向装置右侧
B.充电时,左侧与右侧的溴化锌溶液的浓度差将减小
C.放电时装置发生的总反应为:Zn+Br2===ZnBr2
D.阳离子交换膜可阻止Br2与Zn直接发生反应
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锌溴液流电池是一种新型电化学储能装置(如图所示),电解液为溴化锌水溶液,电解液在电解质储罐和电池间不断循环。下列说法正确的是( )
A.充电时电极b连接电源的正极
B.放电时右侧电解质储罐中的离子总浓度增大
C.放电时电极a连接粗铜可实现粗铜的精炼
D.充电时阴极反应式为2H++2e-=H2↑
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锌溴液流电池是一种新型电化学储能装置(如图所示),电解液为溴化锌水溶液,电解液在电解质储罐和电池间不断循环.下列说法不正确的是( )
A.充电时电极a连接电源的负极
B.放电时负极的电极反应式为Zn-2e-=Zn2+
C.放电时左侧电解质储罐中的离子总浓度增大
D.阳离子交换膜可阻止Br2与Zn直接发生反应
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一种新型的电解废水处理技术是以活性炭为电极板和粒子凝胶颗粒填充的电解装置(如图所示)。用该装置电解过程中产生的羟基自由基(•OH)氧化能力极强,能氧化苯酚为CO2、H2O。下列说法错误的是
A.阳极电极反应为2H2O—4e-=O2↑+H+
B.H+通过离子交换膜向阴极移动
C.苯酚被氧化的化学方程式为C6H5OH+28•OH=6CO2↑+17H2O
D.每转移0.7mole一两极室共产生气体体积为11.2L(标况)
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