留意:做此试验必定要将水玻璃倒入盐酸中,切不可倒转过来倾倒,不然会生成硅酸凝胶。
2、已知由AgNO3的稀溶液与稍过量的KI稀溶液可制得AgI溶胶Ⅰ,由KI的稀溶液与稍过量的AgNO3溶液可制得AgI溶胶Ⅱ,则下列说法正确的是
解析:胶体离子往往因结合构成它的粒子而带电。KI稀溶液过量,AgI溶胶粒子结合,带负电。同理,AgNO3溶液过量,AgI溶胶粒子结合Ag+,带正电。两种胶体混合,胶体粒子中和电性,构成沉积。
胶体电池归于铅酸蓄电池的一种开展分类,最简略的做法,是在硫酸中增加胶凝剂,使硫酸电液变为胶态。电液呈胶态的电池一般称之为胶体电池。
广义而言,胶体电池与惯例铅酸电池的差异不仅仅在于电液改为胶凝状。例如非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池。又如在板栅中结附高分子材料,俗称陶瓷板栅,亦可视作胶体电池的使用特征。近期已有试验室在极板配方中增加一种靶向偶联剂,大幅度的提升了极板活性物质的反响利用率,据非揭露材料标明可到达70wh/kg 的分量比能量水平,这些都是现阶段工业实践及有待工业化的胶体电池的使用典范。
胶体电池与惯例铅酸电池的差异,从开始了解的电解质胶凝,逐渐开展至电解质根底结构的电化学特性研讨,以及在板栅和活性物质中的使用推行。其最重要的特色为:用较小的工业价值,沿已有 150 年前史的铅酸电池工业路子制造出更优质的电池,其放电曲线平直,拐点高,比能量特别是比功率要比惯例铅酸电池大 20% 以上,寿数一般也比惯例铅酸电池长一倍左右,高温及低温特性要好得多。