伏打电池原理是怎么回事,伏打电池什么原理

2020-12-01 19:11:35 字数 5769 阅读 2989

1楼:

基本原理就是“光伏效应”

光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。

“光生伏特效应”,简称“光伏效应”。指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。

有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。

光伏发电,其基本原理就是“光伏效应”。太阳能专家的任务就是要完成制造电压的工作。因为要制造电压,所以完成光电转化的太阳能电池是阳光发电的关键。

太阳能电池,通常称为光伏电池。目前的主要的太阳能电池是硅太阳能电池。用的硅是“提纯硅”,其纯度为“11个9”,比半导体或者说芯片硅片“只少两个9”;又因为提纯硅结晶后里头的成分不同,分为多晶硅和单晶硅;目前,单晶硅太阳能电池的光电转换率为15%左右,最高达到了24%,使用寿命一般可达15年,最高达25年,比转换率仅12% 左右的多晶硅太阳能电池的综合性能**比高。

伏打电池什么原理

2楼:我是一个麻瓜啊

伏打电池的原理为:在食盐水中, 金属锌和金属银的电势不同,存在一个电势差,当金属锌和金属银之间以一个导体(通常为金属)联通时,电子就会从电势低的一段端向电势高的一端移动,形成电流,而使电路中的电灯泡发亮。伏打电池中电极的电动势通常通过能斯特方程来计算。

伏打电池是由几组圆板对堆积而成,每一组圆板包括两种不同的金属板。所有的圆板之间夹放著几张盐水泡过的布,潮湿的布具有导电的功能。

3楼:百度用户

将不同的金属片插入电解质水溶液形成的电池,通称伏打电池。 因为锌的还原性比铜强,所以在电池中,锌更容易失去电子,作负极。而阳离子在铜表面得电子,铜板就作正极。

其实原电池的原理就是可自发进行的氧化还原反应。

伏打电池

4楼:匿名用户

用食盐水行,不多,500ml左右就行了

两个金属电极可以是银和锌 是片就行 最好是纯金属 用0-3v电压表即可测出

既然要用食盐水作电解质溶液,那就不要希望用便宜的的金属了,呵呵。。

5楼:木薯

伏打电池实验我做过,过成功了,我拆锌锰电池的表皮,

那是锌,比较便宜的那些5号电池就是锌锰电池,通常1块钱4个,表皮像铝,但比铝重、坚硬,锌片的作为负极,中间垫一层厚点的厕纸,然后用铜片做正极,电解质为盐水(记得是最大浓度)。这种电池不但能用万用表轻易量出他的电压,而且还能点小灯泡(但功率很小),好像还能对他充电,存电时间很短,还能点功率更大一点的小灯泡

6楼:主席夸俺帅

用食盐水的话对其他实验一起要求就多了、、、建议改用hcl。

左边一个铁片,右边一个铜片。。。

不是纯金属也没事

伏打电池是什么意思?

7楼:中国数字科技馆

18世纪末,意大利医学教授伽伐尼根据金属与蛙腿接触时会引起蛙腿抽动而提出了“动物电”的概念。意大利物理学家伏打对此进行了深入研究,并指出“动物电”的概念是错误的,电本质上是由金属的接触产生的。只要将相连接的两种金属浸在液体或潮湿的物质中,就会出现电现象。

并按照各种金属的活性,提出著名的伏打序列:锌、铅、锡、铁、铜、银、金……。序列中任意两种金属接触时,前面的金属总呈负电性,后面呈正电性。

以此为基础,伏打把两种金属片之间夹上浸透了盐水或碱水的纸或皮革,再把几十个这样的单元叠置起来,便可从其两端引出强大而持续的电流,这就是著名的“伏打电池”。

在伏打之前,人们只能应用摩擦发电机,通过旋转以发电,再将电存放在莱顿瓶中,以供使用,这种方式相当麻烦,所得的电量也受限制。伏打电池的发明改进了这些缺点,使得电的取得变成非常方便,使人们能够获得比较稳定的持续电流,把电学的研究由静电引入动电,导致了电化学、电磁联系等一系列重大的科学发现。

请问什么是伏打电池?

8楼:匿名用户

伏打电池是公元1799年,意大利科学家伏打(即伏特)以含食盐水的湿抹布,夹在银和锌的圆形板中间,堆积成圆柱状,制造出最早的电池-伏打电池。将不同的金属片插入电解质水溶液形成的电池,通称伏打电池。

伏打电池原理是伏打电堆是由几组圆板对堆积而成,每一组圆板包括两种不同的金属板。所有的圆板之间夹放著几张盐水泡过的布,潮湿的布具有导电的功能。伏打进一步试验不同金属对所产生的电动势效果,得到以下的关系;

zn -- pb -- sn -- fe -- cu -- ag -- au

同时他也试过不同的导电液,后来就用稀硫酸液代替盐水。至於电堆的原理,伏打则认为是由于金属接触的机械原因所导致的,一直到后来赫尔姆霍兹才指出这是错误,而认为这是化学作用所引起的。 在不同金属与电解质溶液间两两接触之后,溶液中的离子形成定向移动从而产生电流。

9楼:百度用户

伏打电池是人类最早使用电池的记录,它是十九世纪初,意大利的物理学家伏打所制作的伏打电池。 1789年,意大利的生物学家伽尔巴尼用铁棒把青蛙吊起来,然后剥去其大腿的皮,再用黄铜丝去接触,发现青蛙就会抽筋.此时,黄铜丝是正极,铁棒是负极,青蛙的身体是电解液.

接触了以后,发生了电池的能量,因此放出的电流刺激了青蛙的大腿,但是伽尔巴尼没有主要这个发现.只是认为”青蛙体内的电流是因为金属板才放出的.” 第一号”伏打电池”的产生:

受到伽尔巴尼的”青蛙实验”的启发,发明电池的是意大利的物理学家伏打,在他的研究结果中显示,将两种不同的金属中间以导电的物质隔开,再以导线连结,就会产生电流。 1800年,他用铜,锡食盐水为材料成功地制造了”伏打电池”。 伏打电池的起电原理:

伏打电池为什么会产生电流.那我们就做个简单的实验,首先在铜板和亚铅板里注入希硫酸.导致了亚铅板上会残留电子亚铅离子也会溶解,残留在亚铅板上的电子通过导线移动到铜板,与希硫酸中的氢离子结合,形成氢气,象这样电子从亚铅流向铜板的电子流,相反的话就是电流的流动,也就因此产生了电器能量,此时,铜作为正极,亚铅作为负极,希硫酸作为礼貌电解液.

正极,负极2种不同的金属和电解液产生了电流,在水分量都的水果里插入金属板,再用导线连接的话.在一般的家庭也可以简单地制作电池. 19世纪的电池 1859年,法国科学家普朗特发明了二次电池的原型” 普朗特蓄电池”.

在1868年,还是法国科学家鲁克朗歇发明了干电池的原型” 鲁克朗歇电池”,1886年德国科学家咖斯纳在改造” 鲁克朗歇电池”的基础上发明了”干电池”.就在同一段时间,日本屋井先藏也独自发明了干电池,被称之为” 屋井干电池”并且于1892年参加了美国世博会.。

伏打电池的构造是怎样的?

10楼:匿名用户

蓄电池 通过充电将电能转变为化学能贮存起来,使用时再将化学能转变为电能释放出来的一种化学电池。其转变的过程是可逆的。当蓄电池已完全放电或部分放电后,两电极板表面形成新的化合物,这时若用适当的反向电流通入蓄电池,就可以使在放电过程中形成的化合物还原为原先的活性物质,供下次放电再用,此过程叫充电,即将电能以化学能的形式贮存在蓄电池中。

电池接通负载供给外电路电流的过程叫放电 。 蓄电池的充电和放电过程可以重复循环多次,故蓄电池又称为二次电池 。 按所使用的电解质溶液的不同,蓄电池分为酸性和碱性两大类。

按正负极板所使用的活性物质材料又有铅蓄电池、镉镍、铁镍、银锌、镉银蓄电池等几种。铅蓄电池为酸性电池,后四种为碱性电池。

铅蓄电池 由正极板群、负极板群、电解液和容器等组成。充电后的正极板是棕褐色的二氧化铅(pbo2),负极板

是灰色的绒状铅(pb),当两极板放置在浓度为27%~37%的硫酸( h2so4 )水溶液中时 ,极板的铅和硫酸发生化学反应,二价的铅正离子( pb2+)转移到电解液中,在负极板上留下两个电子( 2e- )。由于正负电荷的引力,铅正离子聚集在负

极板的周围,而正极板在电解液中水分子作用下有少量的二氧化铅( pbo2 )渗入电解液,其中两价的氧离子和水化合,使二氧化铅分子变成可离解的一种不稳定的物质——氢氧化铅〔pb(oh4〕。氢氧化铅由4价的铅正离子(pb4+)和4个氢氧根〔4(oh)-〕组成。4价的铅正离子(pb4+)留在正极板上,使正极板带正电。

由于负极板带负电,因而两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。当接通外电路,电流即由正极流向负极。在放电过程中,负极板上的电子不断经外电路流向正极板,这时在电解液内部因硫酸分子电离成氢正离子(h+)和硫酸根负离子(so42-),在离子电场力作用下,两种离子分别向正负极移动,硫酸根负离子到达负极板后与铅正离子结合成硫酸铅( pbso2 )。

在正极板上,由于电子自外电路流入,而与4价的铅正离子(pb4+)化合成 2价的铅正离子( pb2+),并立即与正极板附近的硫酸根负离子结合成硫酸铅附着在正极上。铅蓄电池正、负极板在放电过程中的化学反应为

随着蓄电池的放电,正负极板都受到硫化,同时电解液中的硫酸逐渐减少,而水分增多,从而导致电解液的比重下降在实际使用中,可以通过测定电解液的比重来确定蓄电池的放电程度。在正常使用情况下,铅蓄电池不宜放电过度,否则将使和活性物质混在一起的细小硫酸铅晶体结成较大的体,这不仅增加了极板的电阻,而且在充电时很难使它再还原,直接影响蓄池的容量和寿命。铅蓄电池充电是放电的逆过程。

充电时总的化学反应为

铅蓄电池的工作电压平稳、使用温度及使用电流范围宽、能充放电数百个循环 、贮存性能好 ( 尤其适于干式荷电贮

存)、造价较低,因而应用广泛。采用新型铅合金,可改进铅蓄电池的性能。如用铅钙合金作板栅,能保证铅蓄电池最

小的浮充电流、减少添水量和延长其使用寿命;采用铅锂合金铸造正板栅 ,则可减少自放电和满足密封的需要 。此外,

开口式铅蓄电池要逐步改为密封式,并发展防酸、防爆式和消氢式铅蓄电池。

碱性蓄电池 与同容量的铅蓄电池相比,其体积小,寿命长,能大电流放电,但成本较高。碱性蓄电池按极板活性

材料分为铁镍、镉镍、锌银蓄电池等系列。以镉镍蓄电池为例,碱性蓄电池的工作原理是:蓄电池极板的活性物质在充

电后,正极板为氢氧化镍〔 ni(oh)3 〕,负极板为金属镉( cd );而 放 电 终 止时,正极 板转 变为 氢 氧化 亚镍〔 ni(oh2)〕, 负极板转 变 为氢 氧 化镉〔cd (oh) 2〕,电解液多选用氢氧化钾( koh)溶液。在充放电过程中总的化

由充放电过程中的化学反应可知,电解液仅作为电流的载体而浓度并不发生变化,因而只能根据电压的变化来判断

充放电的程度。镉镍密封蓄电池在充电过程中,正极析出氧气,负极析出氢气。由于镉镍密封蓄电池在制造时负极物质是过的,这就避免了氢气的发生;而在正极上产生的氧气,由于电化学作用被负极吸收,因此防止了气体在蓄电池内部集聚,从而保证了蓄电池在密封条件下正常工作。

镉镍蓄电池已有了几十年的历史,最初用作牵引、起动、照明及信号电源,现代用作内燃机车、飞机的起动及点火电源。60年代制成的密封式电池则用作人造卫星、携带式电动工具、应急装备的电源。镉镍蓄电池改进的方向之一是采用双极性结构,这种结构的内阻很小,适用于脉冲大电流放电,能满足大功率设备的供电需要;此外,电极采用压成式、烧结式和箔式。

金属-空气电池 以空气中的氧气作为正极活性物质,金属作为负极活性物质的一种高能电池。使用的金属一般是镁、

铝、锌、镉、铁等;电解质为水溶液。其中锌空气电池已成为成熟的产品。

金属 -空气电池具有较高的比能量,这是因为空气不计算在电池的重量之内。锌空气电池的比能量是现生产的电

池中最高的,已达 400瓦·小时/千克(wh/kg),是一种高性能中功率电池,并正向高功率电池的方向发展。目前生产的金属-空气电池主要是一次电池;研制中的二次金属-空气 电 池 为 采 用 更 换 金 属 电 极的 机 械 再 充 电电池 。 由于金属 - 空 气电池工作时要不断地**空气,因此它不能在密封状态或缺少空气的环境中工作。

此外,电池中的电解质溶液

易受空气湿度的影响而使电池性能下降;空气中的氧会透过空气电极并扩散到金属电极上,形成腐蚀电池引起自放电 。

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