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化学电源[转] (1)锌锰干电池 负极: 锌片(锌皮) 正极: MnO2、石墨棒(碳棒) 电解质:NH4Cl 、ZnCl2 、淀粉 电极反应 负极:Zn — 2e- = Zn2+ 正极:MnO2 + 2 NH4+ +2e- → Mn2O3 + 2NH3 + H2O 总反应: Zn + MnO2 + 2 NH4+ → Zn2+ + Mn2O3 + 2NH3 + H2O 电池符号 Zn│ZnCl2、NH4Cl│MnO2,C 碱性锌锰电池: Zn│ZnCl2、 KOH│MnO2,C 电压:1.5v (2) 锌汞电池 负极: Zn(汞齐) 正极: HgO、碳粉 电解质: 饱和ZnO 、KOH糊状物 电极反应 负极:Zn (汞齐) + 2OH-→ ZnO + H2O + 2e- 正极:HgO + H2O +2e- → Hg +2OH- 总反应:Zn (汞齐) + HgO → ZnO + Hg 电池符号:Zn (汞齐)│ KOH (糊状,含饱和ZnO) │HgO(C) 电压:1.34v 4.3.2蓄电池 (1) 铅蓄电池 负极:Pb-Sb格板中填充海绵状Pb 正极:Pb-Sb格板的孔穴中填充PbO2 电解质:稀硫酸(30% 密度:1.2~1.3g.cm-3) 放电时的电极反应 负极 (Pb极): Pb + SO42- = PbSO4+ 2e- (氧化) 正极(PbO2极):PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O(还原) 总反应: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2 PbSO4 + 2H2O 充电时的电极反应 负极 (Pb极):PbSO4+ 2e- = Pb + SO42- 正极(PbO2极):PbSO4 + 2H2O = PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- 总反应:2 PbSO4 + 2H2O = PbO2 + Pb + 2H2SO4 (2) 碱性蓄电池 Ni—Cd电池 Cd │ KOH (20%) │NiO(OH) 电池反应: Cd + 2NiO(OH) + 2H2O = 2Ni (OH)2 + Cd (OH)2 Ni—Fe电池 Fe │ KOH (30%) │NiO(OH) 电池反应: Fe + 2NiO(OH) + 2H2O = 2Ni (OH)2 + Fe (OH)2 (1) 燃料电池 还原剂(燃料): H2 联氨(NH2-NH2) CH3OH CH4——负极 氧化剂 : O2 空气——正极 电极材料: 多孔碳、多孔镍,Pt Pd Ag等贵金属(催化剂) 电解质: 碱性、酸性、固体电解质、高分子等 碱性氢—氧燃料电池 负极(燃料极)——多孔碳或多孔镍(吸附H2) 正极(空气极)——多孔性银或碳电极(吸附O2) 电解液——30%KOH溶液,置于正负极之间。 电池符号: (C)Ni│H2 │KOH (30%) │O2│Ag (C) 电池反应: 负极 2H2 + 4OH- = 4H2O + 4e- (氧化) 正极 O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- (还原) 总反应 2H2 + O2 = 2H2O 电动势:1.229v (2) 高能电池——具有高“比能量”和高“比功率”的电池 比能量、比功率——按电池的单位质量或单位体积计算的电池所能提供的电能和功率。 锂电池 EΘ(Li+/Li) = -3.04v Li—MnO2非水电解质电池 : 负极——片状金属Li 正极——MnO2 电解质——LiClO4 + 混合有机溶剂(碳酸丙烯脂+二甲氧基乙烷) 隔膜——聚丙烯 电池符号: Li│LiClO4│MnO2 │C 电池反应: 负极 Li = Li+ + e- 正极 MnO2 + Li+ + e- = LiMnO2 总反应 Li + MnO2 = LiMnO2 电池的电动势:2.69v
[转子氯吧]【专题】卤素 卤素是元素周期表上的第ⅦA族元素(IUPAC新规定:17族)。   由于卤素可以和很多金属形成盐类,因此英文卤素(halogen)来源于希腊语halos(盐)和gennan(形成)两个词。在中文里,卤的原意是盐碱地的意思。   位于元素周期表右方的卤族元素是典型的非金属。卤素的电子构型均为ns2np5,它们获取一个电子以达到稳定结构的趋势极强烈。所以化学性质很活泼,自然状态下不能以单质存在,一般化合价为-1价,即卤离子(X-)的形式。   氯的存在范围最广,按照氟、溴、碘的顺序减少,砹是人工合成的元素。卤素单质都是双原子分子,都有很强的挥发性,熔点和沸点随原子序数的增大而增加。常温下,氟、氯是气体、溴是液体,碘是固体。   卤素单质都有氧化性,氧化性从氟到碘依次降低。碘单质氧化性比较弱,三价铁离子可以把碘离子氧化为碘。   卤素单质在碱中容易歧化,方程式为: 3X2 + 6OH- = 5X- + XO3- + 3H2O   但在酸性条件下,其逆反应很容易进行: 5X- + XO3- + 6H+ = 3X2 + 3H2O   这一反应是制取溴和碘单质流程中的最后一步。   卤素的氢化物叫卤化氢,为共价化合物;而其溶液叫氢卤酸,因为它们在水中都以离子形式存在,且都是酸。氢氟酸一般看成是弱酸,但浓的氢氟酸是强酸。氢氯酸(即盐酸)、氢溴酸、氢碘酸都是强酸,酸性从HF到HI依次增强。   卤素可以显示多种价态,正价态一般都体现在它们的含氧酸根中: +1: HXO(次卤酸) +3: HXO2(亚卤酸) +5: HXO3(卤酸) +7: HXO4(高卤酸)   卤素的含氧酸均有氧化性,同一种元素中,次卤酸的氧化性最强。   卤素的氧化物都是酸酐。像二氧化氯(ClO2)这样的偶氧化态氧化物是混酐。   只由两种不同的卤素形成的化合物叫做互卤化物,其中显电正性的一种元素呈现正氧化态,氧化态为奇数。这是由于卤素的价电子数是奇数,周围以奇数个其它卤原子与之成键比较稳定(如IF7)。互卤化物都能水解。 在有机化学中,卤族元素经常作为决定有机化合物化学性质的官能团存在。
喜欢红楼梦的再进 从今天起,每天会为大家介绍红楼梦里的一些知识和历来红学家以及我自己的评价,希望大家支持,并对大家的红楼梦阅读有帮助. 今天先粗略对红楼梦的诗词发表一下自己的拙见,请大家笑纳 在我看来,<红楼梦>是一部让我为之倾倒的书,其中那精彩绝伦的诗词曲赋,常常让我感慨,迷惘,惆怅,其中有的诗作那朦朦胧胧的神秘面纱,又激发着我的想像力,让我在其中尽情地遐想... ... 在本书的词作方面,我十分景仰书的作者曹公.曾看过对曹雪芹的介绍,知其能文善画,工曲会诗,博识多见,杂学旁收,是一位极具文学天赋的大师但是可惜的是他至今只保存了两部书于世,一本是大家所熟悉的<红楼梦>,令一本是在侵华战争中被日本军队夺去原稿且在中国已找不到再版的<废艺斋集稿>.所以,在我看来能有幸阅读红楼梦,并为它折服,真的是一大幸事. 曹雪芹的多才多艺使他能用韵语把当时错综复杂的场景描绘下来,使我们了解当时的风俗人情.在<红楼梦>中文学体裁众多,如诗,词,曲,赋,歌谣,灯谜,酒令,对联,诔文,赞等,应有尽有.就诗而言,就有五绝,七绝,五律,七律,排律,歌行,骚体,怀古诗,咏物诗,即事诗,谜诗,打油诗等很多种. 在红楼梦中,诗的体裁不仅丰富,而且这些诗的语言精美符合书中人物的心理状态和身份地位.在这些诗中,我尤为喜欢的是第二十七回黛玉所做的<葬花吟> 花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜? ... ... 三月香巢已累成,梁间燕子太无情. ... ... 一年三百六十日,风刀霜剑严相逼. 明媚鲜艳能几时,一朝漂泊难寻觅. ... ... 天尽头,何处有香丘? 未若锦囊收艳骨,一捧净土掩风流. 质本洁来还洁去... ... 一朝春尽红颜老,花落人亡两不知. 以上是我从葬花吟中节选的一些有代表性的诗句,其中黛玉那孤高冷傲,洁身自好,红颜薄命与贾府中的世态炎凉描绘得淋漓尽致,读之花渐泪,人悲之.此诗在风格上所仿效的是初唐体诗歌,在音韵上行诗流畅,抒情有酣畅淋漓之感.记得初读此诗时,虽不能知其意,但是我已经为其灵动所感染. 以小见大,红楼梦的诗词曲赋在我看来是精彩分呈的,希望大家能与我一道去领略其中的玄妙... ...今天的先写到这,希望大家支持...
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