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微题型89二次电池1.(2024·广东模拟)某蓄电池放电、充电时反应为Fe+Ni2O3+3H2OFe(OH)2+2Ni(OH)2,下列推断不正确的是()A.放电时,负极上的电极反应式是Fe+2OH--2e-=Fe(OH)2B.放电时,每转移2mol电子,正极上有1molNi2O3被氧化C.充电时,阳极上的电极反应式是2Ni(OH)2-2e-+2OH-=Ni2O3+3H2OD.该蓄电池必须使用碱性电解质答案B解析该原电池放电时,负极反应式为Fe+2OH--2e-=Fe(OH)2,正极反应式为Ni2O3+2e-+3H2O=2Ni(OH)2+2OH-,充电时,阳极反应式:2Ni(OH)2-2e-+2OH-=Ni2O3+3H2O,阴极反应式:Fe(OH)2+2e-=Fe+2OH-,据此分析解答。放电时,每转移2mol电子,正极上有1molNi2O3被还原,故B错误;Fe(OH)2、Ni(OH)2能溶于酸性溶液,要生成Fe(OH)2、Ni(OH)2,电解质溶液必须呈碱性,故D正确。2.(2024·南宁模拟)我国科技工作者设计了如图所示的可充电Mg⁃CO2电池,以Mg(TFSI)2为电解质,电解液中加入1,3⁃丙二胺(PDA)以捕获CO2。该设计克服了MgCO3导电性差和释放CO2能力差的不足,同时改善了Mg2+的溶剂化环境。下列说法错误的是()A.放电时,Mg电极上的电极反应式为Mg-2e-=Mg2+B.充电时,多孔碳纳米管电极与电源正极连接C.充电时,Mg2+从多孔碳纳米管电极迁移至Mg电极D.放电时,每转移2mol电子,理论上可转化44gCO2答案D解析放电时CO2转化为MgC2O4,碳元素由+4价降低为+3价,发生还原反应,多孔碳纳米管电极为正极,电极反应式为Mg2++2CO2+2e-=MgC2O4,Mg电极为负极,电极反应式为Mg-2e-=Mg2+,则充电时多孔碳纳米管电极为阳极,电极反应式为MgC2O4-2e-=Mg2++2CO2↑,Mg电极为阴极,电极反应式为Mg2++2e-=Mg。由分析可知,放电时,多孔碳纳米管电极为正极,故充电时,与电源正极相连,作电解池阳极,B正确;充电时,Mg电极为阴极,Mg2+从多孔碳纳米管电极迁移至Mg电极,C正确;根据放电时的电极反应式Mg2++2CO2+2e-=MgC2O4可知,每转移2mol电子,有2molCO2参与反应,理论上可转化88gCO2,D错误。3.(2024·湖北黄冈模拟)一种自充电的盐水电池植入到肿瘤表面可用于抗肿瘤治疗。电池放完电后,无需外接电源即能实现某个电极的化学自充电,该电极材料充放电原理如图。下列说法正确的是()A.该电极为电池正极,放电时的电极反应为PNTCDA+2e-+2H2O=PNTCDA⁃H+2OH-B.化学自充电过程中,阴极附近pH减小C.化学自充电时发生的反应可表示为PNTCDA⁃H+n2O2PNTCDA+nH2OD.放电过程中,外电路通过0.02mol电子,该材料质量增加0.04g答案C解析由图中信息可知充电过程中氧气参与反应,则PNTCDA⁃H转化为PNTCDA的过程发生氧化反应,则放电过程中PNTCDA转化为PNTCDA⁃H为还原反应,可知该电极为正极,放电时的电极反应为PNTCDA+2ne-+2nH2O=PNTCDA⁃H+2nOH-,A错误;化学自充电过程中,阴极放电时发生反应为O2+4e-+2H2O=4OH-,电极附近pH增大,B错误;充电时PNTCDA⁃H与氧气反应转化为PNTCDA,反应为PNTCDA⁃H+n2O2PNTCDA+nH2O,C正确;放电过程中,外电路通过0.02mol电子,电极材料吸收0.02molH,质量增加0.02g,D错误。4.(2024·厦门模拟)利用富磺酸盐修饰锌碘二次电池,总反应为Zn+I3-Zn2++3I下列关于该电池充电过程的说法错误的是()A.a为阳极B.I3-向C.理论上消耗3molI-转移电子数目为2NAD.富磺酸盐的作用是减缓b电极的腐蚀答案B解析充电时,a极为阳极,发生氧化反应,I-失去电子,电极反应式为3I--2e-=I3-,b极为阴极,电极反应式为Zn2++2e-=Z
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