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分解电压的分解电压和超电压

在标准状态下,在酸性介质中,以电池方式完成反应现在要使反应逆转,即拟以电解的方法完成下面的反应理论上要加1.23V的直流电即可。1.23V成为理论分解电压。实际情况如何?看如下的实验数据—电解池的电流随外电压变化的情况。当外电压小时,电解池的电流极小且变化很不显著。当电压超过1.70V后,电流明显增大,两极有大量气泡,电解明显发生,则1.70V被称为分解电压。分解电压与理论分解电压之间的差称为超电压。电解过程中超电压的产生和两极反应的超电压有关,它直接受极板材料和析出物质的种类影响。例如,电解CuSO4溶液,阴极产物是Cu。这与根据电极电势判断的结论是一致的。以Zn为电极电解ZnSO4的水溶液时,根据电极电势判断的结论是在阴极产生H2,而实际上是Zn在极板上析出。原因何在?原因就是H2在Zn极板上析出时的超电压很大(-0.77V),Zn的标准电极电势为-0.76V,比H2在锌上的超电势数值大,所以Zn会优先析出,在极板上沉积。更......阅读全文

什么叫做理论分解电压?与实际分解电压的区别

何为分解电压?分解电压E分解就是使给定电解过程连续稳定进行所必须施加的最小外加电压。一般在进行实验电解实验之前,先要测定一下实验所需要的分解电压,这样能保证实验按照要求平稳地进行。(1)分解电压的测定方法在以Pt电极电解1 mol•dm-3的盐酸溶液为例,来说明电解原理和分解电压的测定方法

电源滤波器综合知识分享

在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波,消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。一、滤波电路种类滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路

常见滤波电路分析技巧(一)

在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波, 消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。    滤

离子色谱检测的类型(一)

离子色谱的检测手段主要有电导检测、电化学(安培)检测和光度检测。电导检测主要用于在水溶液中化合物的酸式离解常数(pKa)或碱式离解常数(pKb)小于7的离子的检测,有时也可用于间接法检测;安培检测有直流、脉冲和扫描3种操作方式,用于能发生电化学反应的化合物分析,即在某一特定的外加电压下能产生氧化或还

色谱检测器的操作方法介绍

    在样品含量有几个数量级变化时,也能落在检测器的线性动态范围之内,以便准确、方便地进行定量测定,以便能快速、精确地将流出物转换成能记录下来的电信号,通用型的检测器如直接电导检测器,色谱检测器能连续地测定柱后流出物,某些物理参数如电导值的变化,这是任何淋洗液都存在的物理量,因

新型水基锂电池能避免爆炸风险

  物理学家组织网报道称,美国华人科学家团队研制出一款基于水基电解液的新型锂离子电池,不仅电压首次达到笔记本电脑等家用电子产品所需的4伏标准,且能完全避免现有商用锂电池存在的着火和爆炸危险。相关的两篇论文分别发表在最近出版的《科学》和《焦耳》杂志上。  现有电子产品中,锂离子电池都使用非水性电解液。

色谱质谱联用技术

  色谱质谱联用技术  一、联用技术的必要性  每种分析方法都有其特长和局限性。在线联用不仅能取长补短,而且还具有协同作用,获得两种技术单独使用时所不具备的某些功能。  色谱用于分离,而光谱用于结构鉴定,两者联用,不仅可以对混合物中的各未知组分进行定性,也可用于定量分析。  二、气相色谱-质谱联用(

科学家研制出了基于普通AAA电池的水分解器

  斯坦福大学的科学家们已经研发出了一种低成本设备,只要使用普通AAA电池就可以将水分解成氧气和氢气。气体气泡在由廉价的镍和铁制成的电极产生。   到2015年,美国消费者将最终能够从丰田等厂家购买燃料电池汽车。虽然号称是零排放车辆,但其中大部分使用的氢气是来自天然气——一种导致全球气候变暖的

硅酸盐所锂空气电池电极材料的设计和机理研究获进展

  锂空气二次电池因具有超高的理论比能量而成为国际上的研究与开发热点,然而由于其正极复杂的气-液-固共存的三相结构,及其在循环稳定性、能量效率等方面所存在的问题,其实际应用仍然面临很大的挑战,开发高效的空气电极催化剂等材料十分迫切。近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员温兆银带领的团队在锂空气电池电

高效液相色谱-串联质谱法检测固醇类激素

高效液相色谱-串联质谱技术(LC-MS)是采用高效液相分离技术与质谱质量分析串联技术进行样品定性定量分析的手段。可以用于(1)不挥发或者极性化合物的成分分析;(2)生物大分子(包括蛋白,多肽,多聚物等)的分析测定;(3)对含量极低到匹克级的成分也可以进行准确的定量。实验方法原理高效液相色谱-串联质谱

电池修复仪的 操作说明和修复范围

  电池修复仪主要是针对铅酸蓄电池进行修复的,对于蓄电池的非物理性损坏比如蓄电池化学反应中造成的硫化、盐化、极板老化、软化、失水、热失控、极板活性物质脱落等现象具有较好的 修复效果,通过等离子共振,将硫化铅结晶体转化为自由移动的游离子参加化学反应,从而达到修复的目的。   操作说明   ①

物理所离子液体调控WO3相变及神经形态器件研究取得进展

  离子液体调控因为强大的电荷调控能力吸引了研究人员的广泛关注,可以用来实现许多新颖物理现象的人工调制,比如金属-绝缘体相变、磁性相变、超导转变等。随着研究的不断深入,人们逐渐发现在离子液体门电压作用下,除了净电荷的作用外,尤其在氧化物里常常伴随着复杂的离子插入/脱出过程。  中国科学院物理研究所/

音叉做探针:从原子尺度看清水合离子真容

  “水是世界上最常见、也是非常复杂的物质。最近,我们在尝试人工控制结冰,在国际上首次从原子层次上观察到冰是如何形成的,发现在二维极限下冰的结构与石墨烯很相似……”前不久,在第二届世界顶尖科学家青年论坛上,北京大学物理学院量子材料科学中心教授江颖描绘的水世界吸粉无数。话音刚落,参会的多位诺奖得主纷纷

Clark氧电极电极原理

  当在氧电极两极间施加电压并超过O2的分解电压(约为-0.2V)时,透过薄膜进入氯化钾溶液的溶解氧便在铂阴极上还原:   +4 +4e= 2  银阳极上则发生银的氧化反应:  4 +4 = 4AgCl+4e  此时电极间产生电解电流。由于氧在阴极被还原,而使阴极表面氧的浓度降低,于是被测溶液中的溶

超级电容器生产为什么用到超纯水设备

    超级电容器的生产过程中需要用到超纯水设备。惠康超纯水设备产水的超纯水水质可达电阻率18兆欧。 超级电容器在生产清洗过程中需要用到高纯水,对水质的要求非常高。所以,EDI超纯水设备在超级电容器行业得一大量使用,下面介绍超级电容器材料生产过程中为什么要使用超纯水设备

氧电极原理

  当在氧电极两极间施加电压并超过O2的分解电压(约为-0.2V)时,透过薄膜进入氯化钾溶液的溶解氧便在铂阴极上还原:  +4 +4e= 2  银阳极上则发生银的氧化反应:  4+4= 4AgCl+4e  此时电极间产生电解电流。由于氧在阴极被还原,而使阴极表面氧的浓度降低,于是被测溶液中的溶解氧便

氧电极法测定植物组织的光合与呼吸速率

氧电极氧电极是为测定水中溶解氧含量而设计的一种极谱电极。目前通用的是薄膜氧电极,又称Clark电极,由镶嵌在绝缘材料上的银极(阳极)和铂极(阴极)构成,电极表面覆盖一层厚约20~25μm的聚四氟乙烯或聚已烯薄膜,电极和薄膜之间充以KCl溶液作为支持电解质。由于水中溶解氧能透过薄膜而电解质不能透过,因

类液态热电材料服役稳定性研究中取得进展

  最近,中国科学院上海硅酸盐研究所副研究员仇鹏飞、研究员史迅、陈立东与美国西北大学教授G. Jeffrey Snyder、德国吉森大学教授Jürgen Janek等合作,深入解析了类液态热电材料中可移动离子在外场作用下的迁移和析出机理,结合理论和实验提出“类液态”离子能否从材料中析出的热力学稳定极

美国为“人造树叶”设计太阳能转化效率路线图

  自“人造树叶”概念提出以来,科学家一直对其寄予厚望,希望它最终能带来一种廉价的自控制系统,为发展中国家的数十亿人口提供电力。据物理学家组织网近日报道,美国麻省理工大学(MIT)的一个研究小组对“人造树叶”系统的效率限制因素进行了详细分析和再设计,使其更接近现实,并有望带来一种实用、廉价

气相色谱仪氢火焰离子化检测器的主要操作技术参数详解

气相色谱仪氢火焰离子化检测器(FID)的主要操作技术参数有载气种类、载气流速、氮氢比、空气流速、气体纯度、温度、极化电压、电极形状和电极距离等。一、载气种类:载气将被测组分带入FID,同时又是氢火焰的稀释剂。N2、Ar、H2和He均可作FID的载气。N2和Ar作载气时,FID灵敏度高,线性范围宽。因

铅酸蓄电池的失效模式及其修复方法

  现在电池按照容量来计算,还是以铅酸蓄电池为主。铅酸蓄电池以其容量大为优势,是其他电池目前还无法取代的。另外,其大电流放电的特性,也决定了在启动电池方面的优势。但铅作为重金属,除了成本外,它还存在着一定的毒性,对环境和人体都有不同程度的危害。所以延长铅蓄电池的寿命,不仅仅是可以降低运行成本以外,还

新型水锂电突破电池极限 不爆炸不起火

  最新一期《自然》杂志子刊《科学报道》,刊发了复旦大学吴宇平教授课题组关于水溶液锂电池体系的最新研究成果。这一新的成果将满足人们对锂电池的所有要求,也为电动汽车等交通工具走进人们的生活解决了瓶颈问题。   锂电池如今已成为人们生活中的必需品,从手机、电脑到大型机械设备、新能源汽车,都由

新型水锂电突破电池极限

  最新一期《自然》杂志子刊《科学报道》,刊发了复旦大学吴宇平教授课题组关于水溶液锂电池体系的最新研究成果。这一新的成果将满足人们对锂电池的所有要求,也为电动汽车等交通工具走进人们的生活解决了瓶颈问题。   锂电池如今已成为人们生活中的必需品,从手机、电脑到大型机械设备、新能源汽车,都由锂电池驱动

色谱仪检测器概述(三)

第三节 氢火焰离子化检测器 气相色谱仪氢火焰离子化检测器(FID)的主要部件是离子室,离子室由收集极(+)、极化极(-)、气体入口和火焰喷嘴组成。在极化极和收集极之间加有一直流电压(150~300V)构成的外加电场。一、用到的气体:1、N2:载气。2、H2:燃气。3、空气:助燃气。使用时需

浅谈电压击穿试验仪在变压器油测试中的应用

变压器油是起绝缘和冷却作用的,在运行中必须具有一定的电气绝缘强度。为确保变压器:安全可靠的运行,除对运行中的变压器油采取保护措施以防止其过早老化外,还应定期取油样试验,以了解油质在运行中的状态。对新安装的变压器,也应在新投入运行前取油样试验。变压器油击穿电压试验是变压器油试验中的主要项目之一。本文只

电压击穿试验仪在变压器油测试中的应用

电压击穿试验仪在变压器油测试中的应用  变压器油是起绝缘和冷却作用的,在运行中必须具有一定的电气绝缘强度。为确保变压器:安全可靠的运行,除对运行中的变压器油采取保护措施以防止其过早老化外,还应定期取油样试验,以了解油质在运行中的状态。对新安装的变压器,也应在新投入运行前取油样试验。变压器油击穿电压试

使液滴悬浮新技术可用于生产微型等离子体装置

向弱盐酸液滴施加50伏电压,可在悬浮的液滴底部形成等离子体并发出蓝光。  法国研究人员研发出一种类似于莱顿弗罗斯特现象的全新悬浮技术,用电让液滴从金属盘子上悬浮起来,并让悬浮液滴和盘子之间的缝隙发出微弱蓝光,照亮上面悬浮的液滴,形成迷你照明装置。  莱顿弗罗斯特现象由德国科学家约翰·戈特洛布·莱顿弗

复旦大学研发新型锂电池

  记者日前获悉,复旦大学吴宇平教授领导的课题组突破传统旧制,首次提出“电位穿越”理论,并制成了平均充电电压为2.4伏、放电电压为4.0伏的新型水溶液可充锂电池(简称为“水锂电”),这一成果大大突破了水溶液的理论分解电压1.23伏。最新一期《自然》杂志子刊《科学报道》刊发了这一最新研究成果

新研制!改性凝胶聚合物电解质的高效柔性双离子电池

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳及其研究团队成功研发出了一种基于改性凝胶聚合物电解质的高效柔性双离子电池。相关研究成果A Flexible Dual-Ion Battery Based on PVDF-HFP-Modified Gel Polymer El

示波极谱测定铅实验

实验方法原理 单扫描示波极谱的原理,与普通极谱基本相似,是在含有被测离子的电解池的两个电极上,施加一随时间作直线变化的电压(称扫描电压),在示波器的荧光屏上显示电流电压曲线。所不同的是单扫描示波极谱是一滴汞的生长后期以 0.25 V·S-1 的速度扫描,由于扫描的速度非常快,(普通极谱则一般为