镍氢电池反应原理
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镍氢电池是一种可充电电池,广泛应用于各种电子设备中。其反应原理基于正负极的化学反应,通过电化学过程实现能量的储存和释放。电池的电解质主要为7摩尔/升的KOH与15克/升的LiOH溶液,为反应提供必要的化学环境。
在镍氢电池的充电过程中,正极发生反应:Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O + e-。这里的Ni(OH)2代表氢氧化镍,是电池的正极材料。在充电时,OH-(氢氧根离子)与Ni(OH)2反应生成NiOOH(氧化镍)、H2O(水)和电子e-。负极的反应为:M + H2O + e- → MH + OH-。M代表储氢合金,MH为吸附了氢原子的储氢合金。通过电化学反应,氢原子从负极被转移至正极,储存在储氢合金中。
电池放电时,正极的反应为:NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH-。在这个过程中,NiOOH氧化成Ni(OH)2,同时释放出氢离子和电子。负极的反应为:MH + OH- → M + H2O + e-。储氢合金MH中的氢原子释放出来,与OH-反应生成水和自由电子。总反应为:MH + NiOOH → M + Ni(OH)2。在放电过程中,储氢合金中的氢原子被释放出来,提供给正极的反应,完成电池的能量释放过程。
在镍氢电池中,最常用的储氢合金是LaNi5。这种合金具有高度的储氢能力,能够在充电和放电过程中稳定地吸附和释放氢原子。通过控制充电和放电过程,镍氢电池能够实现高效的能量储存和释放,满足现代电子设备对能量需求的多样化需求。
扩展资料
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