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燃料电池电极反应式的书写市公开课一等奖省优质课赛课一等奖课件.pptx

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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,燃料电池电极反应式的书写,第1页,燃料电池,是利用氢气、天然气、甲醇等燃料与氧气或空气进行反应,将化学能直接转化成电能一类原电池。,第2页,1967,年氢氧燃料电池首次被用作阿波罗宇宙飞船电源。用两个多孔石墨电极(分别含有不一样催化剂)插入作为电解质,30%,KOH,水溶液中,氧气和氢气分别不停通入正极和负极并不停被消耗。,氢氧燃料电池,第3页,氧气,氢气,A,氢氧燃料电池电极反应式书写,多孔电极,多孔电极,电解质,电池总反应:,2H,2,+O,2,=2H,2,O,KOH,溶液,液体电解质,第4页,总反应:

2、,O,2,+2H,2,=2H,2,O,负极:,2H,2,-4e+4OH,-,=4H,2,O,正极:,O,2,+4e+2H,2,O=4OH,-,第5页,氢氧燃料电池电极反应式书写方法一:,第一步 判断原电池正负极反应物;,第二步 依据电解质环境书写产物;,第三步 依据电子得失情况和电荷守恒配平 反应式;,第四步 检验。,注意:适时利用”减法“,第6页,当电解质溶液呈酸性时;,负极:,2H,2,-4e,-,=4H,+,正极:,O,2,+4e,-,+4H,+,=2H,2,O,第7页,氧气,氢气,A,负极,正极,氢氧燃料电池电极反应式书写,KOH,溶液,多孔电极,多孔电极,电解质,液体电解质,H,2,

3、SO,4,溶液,电池总反应:,2H,2,+O,2,=2H,2,O,第8页,某固体酸燃料电池以,CsHSO,4,固体为电解质传递,H,,其基本结构见下列图,电池总反应可表示为:,2H,2,+O,2,=2H,2,O,,以下相关说法正确是,(,),A,电子经过外电路从,b,极流向,a,极,B,b,极上电极反应式为:,O,2,2H,2,O,4e,=4OH,C,每转移,0.1 mol,电子,,消耗,1.12 L,H,2,D,H,由,a,极经过固体酸电解质,传递到,b,极,例,1,解析:首先明确,a,为负极,这么电子应该是经过外电路由,a,极流向,b,,,A,错;,B,选项反应应为,O2+4e-+4H+=

4、2H2O;C,没有通知标准情况。,D,第9页,负极:,2H,2,-4e,-,+2O,2,=2H,2,O,正极:,O,2,+4e,-,=2O,2,负极:,2H,2,-4e,-,=4H,+,正极:,O,2,+4H,+,+4e,-,=2H,2,O,氢氧燃料,电池固体电解质,下电极反应,CsHSO,4,晶体(传导,H,+,),掺杂(,Y,2,O,3,氧化锆,ZrO,2,晶体(传导,O,2-,),第10页,燃料电池电极要求,燃料电池电极是由通入气体成份来决定。通入可燃物一极为负极,可燃物在该电极上发生氧化反应;通入空气或氧气一极为正极,氧气在该电极上发生还原反应,第11页,燃料电池分类,一、,燃料电池分

5、类,1、,按燃料电池运行机理分。,分为酸性燃料电池和碱性燃料电池,2.按电解质种类不一样,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质,2.1碱性燃料电池(AFC),2.3磷酸燃料电池(PAFC),2.4熔融碳酸盐燃料电池(MCFC),2.2质子交换膜燃料电池(PEMFC),2.5固体氧化物燃料电池(SOFC),3.,按燃料类型分。,3.1氢燃料电池,3.2甲烷燃料电池,3.3甲醇燃料电池,3.4乙醇燃料电池,第12页,燃料电池种类,碱性燃料电池(,AFC,)(,alkaline fuel cell),磷酸型燃料电池,(PAFC)(phosphorous acid fuel cell),熔融碳酸盐燃料电

6、池,(MCFC)(molten carbonate fuel cell),质子交换膜燃料电池,(PEMFC)(proton exchange membrane fuel cell),固体氧化物燃料电池,(SOFC)(solid oxide fuel cell),燃料电池类型,碱性燃料电池,磷酸型燃料电池,质子交换膜燃料电池,熔融碳酸盐燃料电池,固体氧化物燃料电池,英文简称,AFC,PAFC,PEMFC,MCFC,SOFC,电解质,氢氧化钾溶液,磷酸,质子渗透膜,碳酸钾,固体氧化物,燃料,纯氢,天然气,氢,氢、甲醇、天然气,天然气、煤气、沼气,天然气、煤气、沼气,氧化剂,纯氧,空气,空气,空气,

7、空气,效率,60%90%,37%42%,43%58%,50%,50%65%,使用温度,60120,160220,60120,6001000,6001000,第13页,第14页,燃料电池电极反应式书写方法二,第一步,,先写出燃料电池总反应方程式,第二步,,写出燃料电池正极反应式;,第三步,,在电子守恒基础上用燃料电池总反应式减去正极反应式即得到负极反应式。,第15页,1,、燃料电池总反应方程式书写,因为燃料电池发生电化学反应最终产物与燃料燃烧产物相同,可依据燃料燃烧反应写出燃料电池总反应方程式,但要注意燃料种类。,氢氧燃料,电池,其,电池总反应方程式,不随电解质状态和电解质溶液酸碱性改变而改变,

8、即,2H2+O2=2H2O,含碳元素可燃物,,其电池总反应方程式就,与电解质状态,和,电解质溶液酸碱性,相关,如甲烷燃料电池在,酸性电解质中,生成,CO,2,和,H,2,O,,即,CH,4,+2O,2,=CO,2,+2H,2,O,;在,碱性电解质,中生成,CO,3,2-,离子和,H,2,O,,即,CH,4,+2OH,-,+2O,2,=CO,3,2-,+3H,2,O,。,第16页,2,、燃料电池正极反应式书写,因为燃料电池正极反应物普通是氧气,正极都是氧化剂氧气得到电子还原反应,所以可先写出正极反应式,正极反应本质都是,O,2,得电子生成,O,2-,离子,故,正极反应式基础都是,O,2,4e,-

9、,=2O,2-,。,正极产生,O,2-,离子存在形式与燃料电池电解质状态和电解质溶液酸碱性有着亲密关系。这是非常主要一步。现将与电解质相关几个情况归纳以下。,第17页,电解质为酸性电解质溶液,(如稀硫酸,),在酸性环境中,,O,2-,离子不能单独存在,可供,O,2-,离子结合微粒有,H,+,离子和,H,2,O,,,O,2-,离子优先结合,H,+,离子生成,H,2,O,。这么,在,酸性电解质溶液,中,,正极反应式为,O,2,4H,+,+4e,-,=2H,2,O,。,第18页,例2、科学家预言,燃料电池将是二十一世纪获得电力重要途径,美国已计划将甲醇燃料用于军事目标。一种甲醇燃料电池是采取铂或碳化

10、钨作电极催化剂,在稀硫酸电解液中直接加入纯化后甲醇,同时向一个电极通入空气。试回答下列问题:,这种电池放电时发生化学反应方程式是 。,此电池正极发生电极反应是;负极发生电极反应是。,电解液中H+离子向 极移动;向外电路释放电子电极是。,2CH,3,OH+3O,2,=2CO,2,+4H,2,O,3O,2,12H,+,+12e,-,=6H,2,O,2CH,3,OH+2H,2,O,12e,-,=2CO,2,+12H,+,正,负,第19页,例2、科学家预言,燃料电池将是二十一世纪获得电力重要途径,美国已计划将甲醇燃料用于军事目标。一种甲醇燃料电池是采取铂或碳化钨作电极催化剂,在稀硫酸电解液中直接加入纯

11、化后甲醇,同时向一个电极通入空气。试回答下列问题:,比起直接燃烧燃料产生电力,使用燃料电池有许多优点,其中主要有两点:首先是燃料电池能量转化率高,其次是。,对空气污染较小,第20页,电解质为中性或碱性电解质溶液,(如氯化钠溶液或氢氧化钠溶液),在,中性或碱性环境,中,,O,2-,离子也不能单独存在,,O,2-,离子只能结合,H,2,O,生成,OH,-,离子,故在中性或碱性电解质溶液中,,正极反应式为,O,2,2H,2,O+4e,-,=4OH,-,。,例,3,、甲烷燃料电池电解质溶液为,KOH,溶液,以下关于甲烷燃料电池说法不正确是,(,),A,、负极反应式为,CH,4,+10OH,-,8e,-

12、,=CO,3,2-,+7H,2,O,B,、正极反应式为,O,2,2H,2,O+4e,-,=4OH,-,C,、伴随不停放电,电解质溶液碱性不变,D,、甲烷燃料电池能量利用率比甲烷燃烧能量利用率大,C,第21页,电解质为熔融碳酸盐,(如,LiCO,3,和,Na,2,CO,3,熔融盐混和物),在熔融碳酸盐环境中,,O,2-,离子也不能单独存在,,O,2-,离子可结合,CO,2,生成,CO,3,2-,离子,,则其,正极反应式为,O,2,2CO,2,+4e,-,=2CO,3,2-,。,第22页,电解质为熔融碳酸盐,(如,LiCO,3,和,Na,2,CO,3,熔融盐混和物),在熔融碳酸盐环境中,,O,2-

13、,离子也不能单独存在,,O,2-,离子可结合,CO,2,生成,CO,3,2-,离子,,则其,正极反应式为,O,2,2CO,2,+4e,-,=2CO,3,2-,。,例,4,、某燃料电池以,熔融,K,2,CO,3,(其中不含,O,2-,和,HCO,3,-,)为电解质,以丁烷为燃料,以空气为氧化剂,以含有催化作用和导电性能稀土金属材料为电极。试回答以下问题:,写出该燃料电池化学反应方程式。,写出该燃料电池电极反应式。,因为电解质为熔融,K,2,CO,3,,且不含,O,2-,和,HCO,3,-,,生成,CO,2,不会与,CO,3,2-,反应生成,HCO,3,-,2C,4,H,10,+13O,2,=8C

14、O,2,+10H,2,O,正极,O,2,2CO,2,+4e,-,=2CO,3,2-,负极,:,2C,4,H,10,+26CO,3,2-,52e,-,=34CO,2,+10H,2,O,第23页,电解质为熔融碳酸盐,(如,LiCO,3,和,Na,2,CO,3,熔融盐混和物),在熔融碳酸盐环境中,,O,2-,离子也不能单独存在,,O,2-,离子可结合,CO,2,生成,CO,3,2-,离子,,则其,正极反应式为,O,2,2CO,2,+4e,-,=2CO,3,2-,。,例,3,、某燃料电池以,熔融,K,2,CO,3,(其中不含,O,2-,和,HCO,3,-,)为电解质,以丁烷为燃料,以空气为氧化剂,以含

15、有催化作用和导电性能稀土金属材料为电极。试回答以下问题:,为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池电解质组成应保持稳定。为此,必须在通入空气中加入一个物质,加入物质是什么,它从哪里来?,从上述电极反应式可看出,要使该电池电解质组成保持稳定,在通入空气中应加入,CO,2,,它从负极反应产物中来。,正极,:,O,2,2CO,2,+4e,-,=2CO,3,2-,,,负极,:,2C,4,H,10,+26CO,3,2-,52e,-,=34CO,2,+10H,2,O,第24页,电解质为固体电解质,(如固体氧化锆,氧化钇),该固体电解质在高温下可允许,O,2-,离子在其间经过,故其正极反应式应为,O,2,4e,

16、-,=2O,2-,。,例,4,、一个新型燃料电池,一极通入空气,另一极通入丁烷气体;电解质是掺杂氧化钇,(Y,2,O,3,),氧化锆,(ZrO,2,),晶体,在熔融状态下能传导,O,2-,。以下对该燃料电池说法正确是,(,),A.,在熔融电解质中,,O,2-,由负极移向正极,B.,电池总反应是:,2C,4,H,10,13O,2,=8CO,2,10H,2,O,C.,通入空气一极是正极,电极反应为:,O,2,4,e,-,2O,2-,D.,通入丁烷一极是正极,电极反应为:,C,4,H,10,26,e,-,13O,2-,4CO,2,5H,2,O,BC,第25页,按电解质分类燃料电池,正极电极反应式,1.,碱性燃料电池,O,2,2H,2,O+4e,-,=4OH,-,2.,酸性燃料电池,O,2,4H,+,+4e,-,=2H,2,O,3.,熔融碳酸盐燃料电池,O,2,2CO,2,+4e,-,=2CO,3,2-,4.,质子交换膜燃料电池,O,2,+4H,+,+4e,-,=2H,2,O,5.,固体氧化物燃料电池,O,2,4e,-,=2O,2-,归纳,第26页,

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