最近中美研究人员发明了一种可快速充放电的铝离子电池,该电池电解质为离子液体{AlCl3/[EMIM]Cl},放电时有关离子转化如图所示.下列说法正确的是( )
A.放电时,负极发生:2AlCl4﹣﹣e﹣=Al2Cl7﹣+Cl﹣
B.放电时,电路中每流过3mol电子,正极减少27g
C.充电时,泡沫石墨极与外电源的负极相连
D.充电时,阴极发生:4Al2Cl7﹣+3e﹣=Al+7AlCl4﹣
高三化学选择题简单题
最近中美研究人员发明了一种可快速充放电的铝离子电池,该电池电解质为离子液体{AlCl3/[EMIM]Cl},放电时有关离子转化如图所示.下列说法正确的是( )
A.放电时,负极发生:2AlCl4﹣﹣e﹣=Al2Cl7﹣+Cl﹣
B.放电时,电路中每流过3mol电子,正极减少27g
C.充电时,泡沫石墨极与外电源的负极相连
D.充电时,阴极发生:4Al2Cl7﹣+3e﹣=Al+7AlCl4﹣
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最近中美研究人员发明了一种可快速充放电的铝离子电池,该电池电解质为离子液体,放电时有关离子转化如图所示.下列说法正确的是
A.放电时,负极发生:
B.放电时,电路中每流过3mol电子,正极减少27g
C.充电时,泡沫石墨极与外电源的负极相连
D.充电时,阴极发生:
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研究人员研制出一种可快速充放电的超性能铝离子电池,Al、Cn为电极,有机阳离子与阴离子(AlCl、Al2Cl)组成的离子液体为电解质。如图为该电池放电过程示意图。下列说法错误的是( )
A. 充电时,Al做阴极、Cn为阳极
B. 充电时,每生成1 mol铝,同时消耗4 mol Al2Cl
C. 放电时,电解质中的有机阳离子向铝电极方向移动
D. 放电时,正极反应式为Cn[AlCl4]+ e-=== Cn + AlCl
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研究人员研制出一种可快速充放电的超性能铝离子电池,Al、Cn为电极,有机阳离子与阴离子(AlCl、Al2Cl)组成的离子液体为电解质。如图为该电池放电过程示意图。下列说法错误的是( )
A. 充电时,Al做阴极、Cn为阳极
B. 充电时,每生成1 mol铝,同时消耗4 mol Al2Cl
C. 放电时,电解质中的有机阳离子向铝电极方向移动
D. 放电时,正极反应式为Cn[AlCl4]+ e-=== Cn + AlCl
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我国科学家研发出一种新型的锂离子电池,放电时有关离子转化关系如图所示,下列说法正确的是
A. Li+透过膜除允许Li+通过外,还允许H2O分子通过
B. 放电时,进入贮罐的液体发生反应S2O82-+2Fe2+=2Fe3++2SO42-
C. 充电时,钛电极与外电源的负极相连
D. 充电时,电池内部发生的总反应为Li+ Fe3+=Li+Fe2+
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锂离子电池已经成为应用最广泛的可充电电池,下图为某种锂离子电池放电时有关离子转化关系。下列有关说法正确的是
A. 电池中Li+透过膜两侧的电解质可以互换
B. 充电时,Li+通过Li+透过膜从右侧向左侧移动
C. 充电时,钛电极作阴极,电极反应式为:Fe3++e−===Fe2+
D. 放电时,进入贮罐的液体发生的离子反应方程式为:S2O82-+Fe2+===Fe3++2SO42-
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最近报道了一种新型可充电式铝电池。电解质为阳离子(EMl+)与阴离子(AlCl4-)组成的离子液体。右图为该电池放电过程示意图,Cn为石墨烯,下列说法不正确的是
A.充电时,每生成1mol Al,电解质溶液中会增加7molAlCl4-
B.放电时,电解质中的阳离子(EMl+)未发生反应
C.放电时,负极反应方程式为Al+7AlCl4--3e-=4Al2Cl7-
D.充电时,Cn为阳极,电极方程式为Cn+AlCl4- -e-= Cn[AlCl4]
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《自然》杂志在线发表了由中美两国华人科学家共同完成的一项突破“快速充放电铝离子电池”,其原理如下图所示。下列有关说法正确的是( )
A.电池放电时,负极反应式:Al-3e-=Al3+
B.电池充电时,电池正极(石墨)上发生还原反应
C.电池充电时,电路中每转移0.3 mol电子,理论上生成2.7g Al
D.离子液体是一种能导电的物质,电池充电时,离子液体中EMI+向石墨电极移动
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1980年,古迪的夫发明了钴酸锂材料,这种材料的结构可以使锂离子在其中快速移动。以LiCoO2作电极材料的锂离子电池在充、放电时的微观粒子变化如图所示,下列说法正确的是
A.LiCoO2是电池的负极材料
B.充电时,LiCoO2电板的电势低于石墨电极
C.充电时,阳极发生的反应是LiCoO2+xe-=Li1-xCoO2+xLi+
D.放电时,当1mol电子转移,则石墨电极质量减少7g
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锂离子电池已经成为应用最广泛的可充电电池,某种锂离子电池的结构示意图如下,它在放电时有关离子转化关系如图所示,下列说法正确的是
A. Li+透过膜除允许Li+通过外,还允许H2O分子通过
B. 充电时,电池内部发生的总反应为Li++Fe2+Li+Fe3+
C. 充电时,钛电极与外电源的负极相连
D. 放电时,进入贮罐的液体发生的离子反应方程式为: S2O82-+Fe2+=Fe3++2SO42-
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