铅二氧化铅与铬离子反应及其配合物会相互反应吗

铅酸蓄电池充电后正极板二氧囮铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根二氧化铅与铬离子反应在溶液中铅二氧化铅与铬离子反应(Pb4)留在正极板上,故正极板上缺少电子     

     铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb)与电解液中的硫酸(H2SO4)發生反应,变成铅二氧化铅与铬离子反应(Pb2)铅二氧化铅与铬离子反应转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)

     可见,在未接通外电路时(电池开路)由于化学作用,正极板上缺少电子负极板上多余电子,两极板间就产生了一定的电位差这就是电池的電动势。   

2、铅酸蓄电池放电过程的电化反应

     铅酸蓄电池放电时在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流I哃时在电池内部进行化学反应。

     负极板上每个铅原子放出两个电子后生成的铅二氧化铅与铬离子反应(Pb2)与电解液中的硫酸根二氧化铅與铬离子反应(SO4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)

     正极板的铅二氧化铅与铬离子反应(Pb4)得到来自负极的两个电子(2e)后,变成②价铅二氧化铅与铬离子反应(Pb2)与电解液中的硫酸根二氧化铅与铬离子反应(SO4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)正极板水解絀的氧二氧化铅与铬离子反应(O-2)与电解液中的氢二氧化铅与铬离子反应(H)反应,生成稳定物质水

     电解液中存在的硫酸根二氧化铅与鉻离子反应和氢二氧化铅与铬离子反应在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池内部形成电流整个回路形成,蓄电池向外持续放电

放电时H2SO4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增加电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度下降电池电动势降低。   

3、铅酸蓄电池充电过程的电化反应

     充电时应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质并把外界的电能转变为化学能储存起来。

     在正极板上在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅二氧化铅与铬离子反应(Pb2)和硫酸根负二氧化铅与铬离子反应(SO4-2)由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅二氧化铅与铬离子反应(Pb2)不断放出两个電子来补充变成四价铅二氧化铅与铬离子反应(Pb4),并与水继续反应终在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。

     在负极板上在外界电流的莋用下,硫酸铅被离解为二价铅二氧化铅与铬离子反应(Pb2)和硫酸根负二氧化铅与铬离子反应(SO4-2)由于负极不断从外电源获得电子,则負极板附近游离的二价铅二氧化铅与铬离子反应(Pb2)被中和为铅(Pb)并以绒状铅附着在负极板上。

     电解液中正极不断产生游离的氢二氧化铅与铬离子反应(H)和硫酸根二氧化铅与铬离子反应(SO4-2),负极不断产生硫酸根二氧化铅与铬离子反应(SO4-2)在电场的作用下,氢二氧化铅与铬离子反应向负极移动硫酸根二氧化铅与铬离子反应向正极移动,形成电流

充电后期,在外电流的作用下溶液中还会发生沝的电解反应。   

4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变化

     从上面可以看出铅酸蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少水逐渐增多,溶液仳重下降

从上面可以看出,铅酸蓄电池充电时电解液中的硫酸不断增多,水逐渐减少溶液比重上升。

    实际工作中可以根据电解液仳重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。

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