下图为利用电化学方法处理有机废水的原理示意图。下列说法正确的是( )
A.工作时,a 极的电势低于 b 极的电势
B.工作一段时间之后,a 极区溶液的 pH 减小
C.a、b 极不能使用同种电极材料
D.b极的电极反应式为:CH3COO-+4H2O-8e-=2HCO3-+9H+
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下图为利用电化学方法处理有机废水的原理示意图。下列说法正确的是( )
A.工作时,a 极的电势低于 b 极的电势
B.工作一段时间之后,a 极区溶液的 pH 减小
C.a、b 极不能使用同种电极材料
D.b极的电极反应式为:CH3COO-+4H2O-8e-=2HCO3-+9H+
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下图为利用电化学方法处理有机废水的原理示意图。下列说法正确的是
A.a、b极不能使用同种电极材料
B.工作时,a极的电势低于b极的电势
C.工作一段时间之后,a极区溶液的pH增大
D.b极的电极反应式为:CH3 COO-+4H2O-8e-=2HCO3-+9H+
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下图为利用电化学方法处理有机废水的原理示意图。下列说法正确的是
A. a、b极不能使用同种电极材料
B. 工作时,a极的电势低于b极的电势
C. 工作一段时间之后,a极区溶液的pH增大
D. b极的电极反应式为:CH3 COO-+4H2O-8e-=2HCO3-+9H+
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在K2Cr2O7存在下利用微生物电化学技术实现含苯酚废水的有效处理,其工作原理如下图。下列说法正确的是( )
A.M为电源负极,有机物被还原
B.中间室水量增多,NaCl溶液浓度减小
C.M极电极反应式为:+11H2O-23e-=6CO2+23H+
D.处理1molCr2O72-时有6mol H+从阳离子交换膜右侧向左侧迁移
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利用电化学原理将有机废水中的乙二胺[H2N(CH2)2NH2]转化为无毒物质的原理示意图如下图1所示,同时利用该装置再实现镀铜工艺示意图如图2所示,当电池工作时,下列说法正确的是
A.图1中H+透过质子交换膜由右向左移动
B.工作一段时间后,图2中CuSO4溶液浓度减小
C.当Y电极消耗0.5 mol O2时,铁电极增重64 g
D.X 电极反应式:H2N(CH2)2NH2+16e-+4H2O═2CO2↑+N2↑+16H+
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利用电化学原理将有机废水中的乙二胺[H2N(CH2)2NH2]转化为无毒物质的原理示意图如下图1所示,同时利用该装置再实现镀铜工艺示意图如图2所示,当电池工作时,下列说法正确的是
A. 图1中H+透过质子交换膜由右向左移动
B. 工作一段时间后,图2中CuSO4溶液浓度减小
C. 当Y电极消耗0.5 mol O2时,铁电极增重64 g
D. X 电极反应式:H2N(CH2)2NH2+16e-+4H2O═2CO2↑+N2↑+16H+
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在存在下利用微生物电化学技术实现含苯酚废水的有效处理,其工作原理如图所示。下列说法正确的是( )
A.M极为电源负极,苯酚被氧化
B.工作一段时间后浓度增大
C.M极的电极反应为
D.处理时,有从阴离子交换膜左侧向右侧移动
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微生物燃料电池在净化废水(含有Cr2O离子)的同时能获得能源或得到有价值的化学产品,图为其工作原理。下列说法正确的是( )
A.M为电源负极,有机物被还原
B.电池工作时,N极附近溶液pH减小
C.处理1molCr2O时有14molH+从交换膜左侧向右侧迁移
D.Cr2O离子浓度较大时,可能会造成还原菌失活
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下图是典型微生物燃料电池原理示意图。若用含硝酸盐废水替代图中氧气,可达到废水处理的目的(已知:a室中微生物降解有机物产生e-、CO2和H+)。关于该电池,下列说法不正确的是
A.H+通过质子交换膜从a室进入b室
B.a室内发生氧化反应,电极为正极
C.b室内发生的电极反应为:O2+4e-+4H+=2H2O
D.将硝酸盐转化为N2时,电极反应为:2NO3-+10e-+12H+=N2+6H2O
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一种新型污水处理装置如图所示。该装置可利用一种微生物将有机废水的化学能直接转化为电能。下列说法中不正确的是
A.电池工作时H+从M极区移向N极区
B.N极为正极,发生还原反应
C.M极的电极反应式为 C6H12 O6 +6H2O-24e-=6CO2↑+24 H+
D.当N极消耗5.6 L(标况下)气体时,则有2 NA个H+通过离子交换膜
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