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可以通过电解水的方法将水转化为氢气。添加电解质导通电流,将水分子电解解离。直流电极之负极,析出氢气;正极则析出氧气。可以利用排水集气法收集氢气与氧气,其体积比为2:1。上述电解质可以是强酸强碱化合之离子化合物,如氯化钠,但是为了避免阳极生成氯气,应以氢氧化钠做为电解质。
氢气还以通过实验室化学方法制取,用锌与稀硫酸反应,反应原理是利用金属活动性比氢强的金属单质与酸反应,置换出氢元素,钾、钙、钠等金属与稀酸反应时,会优先置换出水中的氢并生成相应的碱,且反应过于剧烈,反应方程式为:。
扩展资料
酸性离子水转换为氢气:
采用氯化钠(电解质)水溶液,电解可以制备pH<4.0的次氯酸水溶液。电解过程,正极生成的氯气,在较低pH值(<4.0)时,溶于水产生次氯酸。 依据“化学”学理及实际电解的操作试验,“酸性离子水”的pH<2.7的情况。
“次氯酸根离子”将再度被“正极”析出的“氧气”所氧化,因此生成更强的“氯的含氧酸”,即“亚氯酸根离子”成分。此时,进行酸性离子水之“ORP”测定时,其“正电位”可达(+1100mV)以上,在日本,这种特殊的电解氧化酸性水称为“电解强酸性离子水”。
参考资料:百度百科—电解水
2017-11-16 · 为梦想出发,留学不留憾!
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首先上结论:技术上可行,经济上不可行
技术上可行是说,现有的技术完全可以把水变成氢气和氧气,比如用惰性电极电解水,可以生成氢气和氧气,这个反应消耗能量,能量来自于电网或者太阳能发电。
经济上不可行是说,生产氢气和氧气付出的成本比得到收益多,这么干是不值得的。水变成氢气和氧气,氢气和氧气又变成水,中间发生了两次能量转换,根据热力学第二定律,能量转移的效率不可能达到100%,所以一定会有能量损失,所以电解水付出的成本永远比烧氢气生成水多。
目前有可能成功的就是太阳能制备氢气,太阳能设备的成本其实已经不是大问题了,但是太阳能的应用还局限在光热领域,光电领域的效率太低,基本停留在实验室,工程应用很少,效果一般,推广困难。如果解决了效率的问题,推广起来会好很多。
技术上可行是说,现有的技术完全可以把水变成氢气和氧气,比如用惰性电极电解水,可以生成氢气和氧气,这个反应消耗能量,能量来自于电网或者太阳能发电。
经济上不可行是说,生产氢气和氧气付出的成本比得到收益多,这么干是不值得的。水变成氢气和氧气,氢气和氧气又变成水,中间发生了两次能量转换,根据热力学第二定律,能量转移的效率不可能达到100%,所以一定会有能量损失,所以电解水付出的成本永远比烧氢气生成水多。
目前有可能成功的就是太阳能制备氢气,太阳能设备的成本其实已经不是大问题了,但是太阳能的应用还局限在光热领域,光电领域的效率太低,基本停留在实验室,工程应用很少,效果一般,推广困难。如果解决了效率的问题,推广起来会好很多。
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通电,电解。
方程式:H2O=(通电)H2↑+O2↑
方程式:H2O=(通电)H2↑+O2↑
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水电解产生氢气
2H2O电解=2H2+O2
2H2O电解=2H2+O2
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