“可呼吸”钠-二氧化碳电池的工作原理为4Na+3CO22Na2CO3+C。下列叙述错误的是
A. 放电时,Na+由负极向正极移动
B. 充电时,阴极反应式为Na++ e—= Na
C. 电解质溶液可选NaClO4水溶液
D. 电池放电时把二氧化碳变废为宝,有重要的研发意义
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“可呼吸”钠-二氧化碳电池的工作原理为4Na+3CO22Na2CO3+C。下列叙述错误的是
A. 放电时,Na+由负极向正极移动
B. 充电时,阴极反应式为Na++ e—= Na
C. 电解质溶液可选NaClO4水溶液
D. 电池放电时把二氧化碳变废为宝,有重要的研发意义
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我国对可呼吸的钠——二氧化碳电池的研究取得突破性进展,该电池的总反应式为:4Na+3CO22Na2CO3+C,其工作原理如图所示(放电时产生的碳酸钠固体储存于碳纳米管中)。关于该电池,下列说法错误的是
A. 放电时,当转移1 mol电子时负极质量减轻23 g
B. 充电时,Na+从阳极向阴极移动
C. 放电时,正极反应式为3CO2+4Na++4e-=2Na2CO3+C
D. 可以用乙醇代替TEGDME作有机溶剂
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我国对可呼吸的钠-二氧化碳电池的研究取得突破性进展,该电池的总反应式为:4Na+3CO22Na2CO3+C,其工作原理如图所示(放电时产生的碳酸钠固体储存于碳纳米管中)。关于该电池,下列说法错误的是
A. 充电时,Na+从阳极向阴极移动
B. 可以用乙醇代替TEGDME做有机溶剂
C. 放电时,当转移1mol电子负极质量减轻23g
D. 放电时,正极反应为3CO2 + 4Na++4e- = 2Na2CO3 + C
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我国对可呼吸的钠-二氧化碳电池的研究取得突破性进展,该电池的总反应式为:4Na+3CO22Na2CO3+C,其工作原理如图所示(放电时产生的碳酸钠固体储存于碳纳米管中)。关于该电池,下列说法错误的是
A. 充电时,Na+从阳极向阴极移动
B. 可以用乙醇代替TEGDME做有机溶剂
C. 放电时,当转移1mol电子负极质量减轻23g
D. 放电时,正极反应为3CO2 + 4Na++4e- = 2Na2CO3 + C
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我国对可呼吸的钠-二氧化碳电池的研究取得突破性进展,该电池的总反应式为:4Na+3CO22Na2CO3+C,其工作原理如图所示(放电时产生的碳酸钠固体储存于碳纳米管中)。关于该电池,下列说法错误的是
A. 充电时,Na+从阳极向阴极移动
B. 可以用乙醇代替TEGDME做有机溶剂
C. 放电时,当转移1mol电子负极质量减轻23g
D. 放电时,正极反应为3CO2 + 4Na++4e- = 2Na2CO3 + C
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将CO2与金属钠组合设计成如图的Na−CO2电池,很容易实现可逆的充、放电反应,该电池反应为4Na+3CO22Na2CO3+C。下列说法中正确的是
A.放电时,钠箔做负极得到电子
B.若参加反应的二氧化碳的体积为6.72 L,则转移的电子的物质的量为0.4 mol
C.充电时的阳极反应为C+2Na2CO3−4e−3CO2↑+4Na+
D.Na−CO2电池所用的电解质可以选用水溶液
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可充电“钠·二氧化碳”电池(如图),电池总反应为:4Na+3CO22Na2CO3+C。下列说法错误的是
A. 放电时,Na+向正极移动
B. 放电时,电子从钠薄经负载流向多壁纳米碳管
C. 充电时,钠薄和外接电源的负极相连,发生氧化反应
D. 充电时,阳极的电极反应为:2Na2CO3+C-4e-=4Na++3CO2↑
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可充电“钠·二氧化碳”电池(如图),电池总反应为:4Na+3CO22Na2CO3+C。下列说法错误的是
A. 放电时,Na+向正极移动
B. 放电时,电子从钠薄经负载流向多壁纳米碳管
C. 充电时,钠薄和外接电源的负极相连,发生氧化反应
D. 充电时,阳极的电极反应为:2Na2CO3+C-4e-=4Na++3CO2↑
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我国对‘可呼吸”的钠-二氧化碳电池的研究取得突破性进展。该电池的总反应式为:4Na+3CO2 2Na2CO3+C,其工作原理如下图所示(放电时产生Na2CO3固体储存于碳纳米管中)。下列说法不正确的是
A.放电时,钠金属片作负极,碳纳米管作正极
B.充电时,阳极反应为:2Na2CO3+C-4e-=3CO2↑+4Na+
C.放电时,Na+从负极区向正极区移动
D.该电池的电解质溶液也可使用NaClO4的水溶液
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我国对‘可呼吸”的钠-二氧化碳电池的研究取得突破性进展。该电池的总反应式为:4Na+3CO2 2Na2CO3+C,其工作原理如下图所示(放电时产生Na2CO3固体储存于碳纳米管中)。下列说法不正确的是
A. 放电时,钠金属片作负极,碳纳米管作正极
B. 充电时,阳极反应为:2Na2CO3+C-4e-=3CO2↑+4Na+
C. 放电时,Na+从负极区向正极区移动
D. 该电池的电解质溶液也可使用NaClO4的水溶液
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