原电池怎么设计
1、电极材料由两种金属活泼性不同的金属或由金属与其他导电的材料(非金属或某些氧化物等)组成。
2、电解质存在。
3、两电极之间有导线连接,形成闭合回路。
4、发生的反应是自发的氧化还原反应。
只要具备前三个条件就可构成原电池。而化学电源因为要求可以提供持续而稳定的电流,所以除了必须具备原电池的三个构成条件之外,还要求有自发进行的化学反应。也就是说,化学电源必须是原电池,但原电池不一定都能做化学电池。
形成前提:总反应为自发的化学反应。
扩展资料
原电池正负电极的判断
1、根据电极材料:较活泼一极为负,较不活泼的一极为正(与电解质反应得失电子);
2、根据两极发生的反应:发生氧化反应的一极为负,还原反应的一极为正;
3、根据电极增重还是减重:溶解或减轻的一极为负,增加或放出气泡的一极为正; (铅酸电池(Pb-PbO2)可作为经典特例:放电时,由于正极PbO2反应后变为PbSO4,负极Pb反应后也变为PbSO4,重量均有增加,溶液溶质H2SO4有所减少。)
4、根据电子或电流流动方向:电流方向:正→负 电子流向:负→正;
5、根据溶液中离子运动方向:阴离子移向的一极为负,阳离子移向的一极为正 [3] 。
参考资料来源:百度百科-原电池
参考资料来源:百度百科-原电池反应
新能源材料与器件专业课程有:应用电化学、薄膜物理与技术、无机材料物理化学、材料物理性能、材料研究方法与现代测试技术、新能源材料设计与制备、新能源转换与操纵技术、储能材料与技术、半导体硅材料基础、半导体物理与器件、硅材料检测技术、化学电源设计、化学电源工艺学等。
本专业培养适应我国社会主义现代化建设需要德、智、体全面发展,具备新能源产生、转化、储存的基本理论和技术知识,能够从事新能源材料及其器件设计、开发、研究,以及能对其生产制造过程管理与改造基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、富有创新精神的高级工程技术人才。
新能源材料与器件专业就业前景
新能源技术是21世纪世界经济发展中最具有决定性影响的五个技术领域之一,新能源材料与器件是实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术的关键。
新能源材料与器件本科专业是适应我国新能源、新材料、新能源汽车、节能环保、高端装备制造等国家战略性新兴产业发展需要而设立的,是由材料、物理、化学、电子、机械等多学科交叉,以能量转换与存储材料及其器件设计、制备工程技术为培养特色的战略性新兴专业。
B、在干电池中,碳棒为正极,正极上是二氧化锰得电子的反应,碳棒不参与化学反应,故B正确;
C、因为废旧的镍镉电池有腐蚀性和污染性,不能随意丢弃,故C错误;
D、燃料电池是一种高效、环保的新型化学电源,故D正确.
故选C.
新能源材料与器件专业课程有新能源材料与器件概论、近代物理概论(量子物理、统计物理)、固体物理、半导体物理与器件、应用电化学、薄膜物理与技术、材料科学与工程基础、材料物理化学、材料物理性能、材料研究方法与现代测试技术、新能源材料设计与制备、新能源转换与控制技术、储能材料与技术、化学电源设计、化学电源工艺学、半导体照明原理与技术、薄膜技术与材料、太阳能电池原理与工艺、太阳能发电技术与系统设计等。
新能源材料与器件专业就业方向
学生毕业后可在化学能源、太阳能及储能材料等新能源材料及器件领域从事科学研究与教学、新材料开发、工艺设计、技术改进等方面的工作,也可以在电力、汽车、医疗等领域的研究机构、企事业单位从事新能源材料和器件的开发、应用和管理的工作,还可继续攻读新能源材料及相关专业的硕士学位。
新能源材料与器件专业就业前景前景广阔。因为地球上的财富是有限的,随着国家现代化的发展,能源开采和利用越来越普遍,同时也会慢慢枯竭,所以新能源的开发利用将是世界性的话题,而现实是新能源开发已经作为我国的基本国策,也已经发展了一段时间,未来对新能源的利用尤其是可再生能源的利用将越来越普及,因此只要与新能源有关的行业,一定是大有前途的。