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问
2010年将锌年产能控制在多少
a121d4b04862
500万吨以内
2024-05-15
1条回答
问
锌镍电池现状和电解原理!!!
乌力吉门德
锌镍电池由锌、氧化镍和质量浓度为25%~30%氢氧化钾溶液及隔膜等组成的。Zn/ Ni电池的电池反应机理: 2Ni(OH)2+Zn(OH)2=2NiOOH+Zn+2H2O 其正极组成为:氢氧化镍、镍粉和添加剂;负极组成为:氧化锌、锌粉、添加剂。通常锌电极由氧化锌、金属锌粉、添加剂和聚四氟乙烯乳液等混合滚压而成。 碱性溶液中的锌电极,在热力学上是不稳定的。锌电极自放电不仅损失容量,同时产生了氢气。其反应如下: Zn + 2 OH——¬Zn (OH)2 + 2 e ZnO + H2O 2H2O + 2e—— 2 OH- + H2 Zn + H2O——ZnO + H2
2023-10-29
2条回答
问
为什么锌银电池生成氧化银而锌锰电池生成氢氧化银
孤獨精
锌锰电池为什么会有AgOH我不清楚。涉及到Ag2O或AgOH时,如果让你写电极反应式,一般会告诉你写哪一个。如果没有告诉,写什么都可以。都算对。这种题是极少的,一般会明确指出。AgOH不稳定,很容易转化为Ag2O。
2023-10-29
2条回答
问
为什么锌银电池负极去ph减少,不是生成了氢氧化锌,也会电离吗?
aiq雯雯
氢氧化锌毕竟是沉淀,电离不了
2023-10-29
2条回答
问
银锌电池阴极产物中的氢氧化锌为得何不继续何和碱反应
聪虫虫
氢氧化锌是一种无机化合物,化学式为Zn(OH)2,是两性的氢氧化物。氢氧化锌由一个二价的锌和两个氢氧根离子组成。室温下为白色固体,不溶于水。(百度百科)既然都不溶于水,化学电池是要溶于溶液才能发生化学反应,当然不继续和碱反应了。
2023-10-29
2条回答
问
飞机电瓶是银锌的24伏的一块
萌
正常情况下,由发电机向用电设备供电,同时对蓄电池充电。发电机出故障时,改由蓄电池供电(见飞机电源系统)。与普通工业用蓄电池相比,飞机蓄电池的极板较薄、电解液密度大,能保证较大的活性物质利用系数和较小的内阻,因而重量轻、尺寸小,起动性能好,但寿命较短,通常仅为普通蓄电池的 1/5至1/10。飞机蓄电池的塞盖比较特殊,它既能排出正常使用中形成的气体,又能使电解液在飞机机动飞行时不溢出。为保证在低温环境下正常工作,飞机蓄电池附有加温或保温装置。早期飞机上采用铅蓄电池,在现代飞机上已多用锌银蓄电池。后者的比能量大,放电特性平稳,内电阻更小,因而起动性能更好,重量只及铅蓄电池的1/2至1/3。缺点是寿命短、价格较贵。镉镍蓄电池因寿命长而在航空中,尤其是在航天中得到应用。
2023-10-29
2条回答
问
为什碳-锌干电池会自放电?
自放电一般只出现在蓄电池上而蓄电池自放电的只要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电.另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电.
2023-10-29
2条回答
问
纳米氧化锌是做什么用的?
匿名
纳米氧化锌(ZnO)粒径介于1-100 nm之间,是一种高端的高功能精细无机产品,表现出许多特殊的性质,如非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散射紫外线能力等,利用其在光、电、磁、敏感等方面的奇妙性能,可制造气体传感器、荧光体、变阻器、紫外线遮蔽材料、图像记录材料、压电材料、压敏电阻、高效催化剂、磁性材料和塑料薄膜等。 微观的变化很多人看不到纳米材料的优异特性,通过实践,现在纳米氧化锌在橡胶等各个领域以其优异的特性得到越来越广泛的应用。橡胶工业比表面积大,活性更强,可以作为硫化活性剂等功能性添加剂,提高橡胶制品的光洁性、耐磨性、机械强度和抗老化性能性能指标,减少普通氧化锌的使用量,延长使用寿命;陶瓷工业作为 乳瓷 釉料和助熔剂,可降低烧结温度、提高光泽度和柔韧性,有着优异的性能;电力电子纳米氧化锌压敏电阻的非线性特性使其能起到过压保护,抗雷击,瞬间脉冲的作用,成为应用最广泛的压敏变阻器材料。研究证明,避雷器专用纳米氧化锌压敏电阻的非线性系数α=45,临界电场值大于1000V,漏电流小于1μA。国防工业纳米氧化锌具有很强的吸收红外线的能力,吸收率和热容的比值大,可应用于红外线检测器和红外线传感器;纳米氧化锌还具有质量轻、颜色浅、吸波能力强等特点,能有效的吸收雷达波,并进行衰减,应用于新型的吸波隐身材料;纺织工业具有良好的紫外线屏蔽性和优越的抗菌、抑菌性能,添加入织物中,能赋予织物以防晒、抗菌、除臭等功能;饲料工业纳米氧化锌作为一种纳米材料,具有高效的生物学活性、吸收率高、抗氧化能力强、安全稳定等特性,是目前最理想的锌源。在饲料中用纳米氧化锌替代高锌,既可以解决动物体对锌的需求量,也减少了对环境的污染。使用纳米氧化锌可以起到抗菌抑菌的作用 ,同时改善动物生产性能;涂料及其他领域金属氧化物粉末如氧化锌、二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铝及氧化镁等,将这些粉末制成纳米级时,由于微粒之尺寸与光波相当或更小时,由于尺寸效应导致使导带及价带的间隔增加,故光吸收显著增强。各种粉末对光线的遮蔽及反射效率有不同的差异。以氧化锌及二氧化钛比较时,波长小于350纳米(UVB)时,两者遮蔽效率相近,但是在350~400nm(UVA)时,氧化锌的遮蔽效率明显高于二氧化钛。同时氧化锌(n=1.9)的折射率小于二氧化钛(n=2.6),对光的漫反射率较低,使得纤维透明度较高且利于纺织品染色。纳米氧化锌还可用来制造远红外线反射纤维的材料,俗称远红外陶瓷粉。而这种远红外线反射功能纤维是通过吸收人体发射出的热量,并且再向人体辐射一定波长范围的远红外线,除了可使人体皮下组织中血液流量增加,促进血液循环外,还可遮蔽红外线,减少热量损失,故此纤维较一般纤维蓄热保温。
2023-10-05
4条回答
问
氧化锌在饲料中是属于什么添加剂
匿名用户
防腐? 哈哈 太可笑了 主要是杀菌收敛 作用的 好不好,另外也可以补锌。
2023-07-21
3条回答
问
铅锌蓄电池的原理
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-- 铅酸蓄电池的工作原理 1、铅酸蓄电池电动势的产生 铅酸蓄电池充电后,正极板二氧化铅(pbo2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(pb(oh)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(pb4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。 铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(pb),与电解液中的硫酸(h2so4)发生反应,变成铅离子(pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。 可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,如右图所示,两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。 2、铅酸蓄电池放电过程的电化反应 铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流i。同时在电池内部进行化学反应。 负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(pb2)与电解液中的硫酸根离子(so4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(pbso4)。 正极板的铅离子(pb4)得到来自负极的两个电子(2e)后,变成二价铅离子(pb2),,与电解液中的硫酸根离子(so4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(pbso4)。正极板水解出的氧离子(o-2)与电解液中的氢离子(h)反应,生成稳定物质水。 电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。 放电时h2so4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(pbso4)增加,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度下降,电池电动势降低。 3、铅酸蓄电池充电过程的电化反应 充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。 在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(pb2)和硫酸根负离子(so4-2),由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅离子(pb2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(pb4),并与水继续反应,最终在正极极板上生成二氧化铅(pbo2)。 在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(pb2)和硫酸根负离子(so4-2),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(pb2)被中和为铅(pb),并以绒状铅附着在负极板上。 电解液中,正极不断产生游离的氢离子(h)和硫酸根离子(so4-2),负极不断产生硫酸根离子(so4-2),在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。 充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。 4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变化 从上面可以看出,铅酸蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少,水逐渐增多,溶液比重下降。 从上面可以看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断增多,水逐渐减少,溶液比重上升。 实际工作中,可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。
2023-05-23
3条回答
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