对于浓差过电势,下列叙述不正确的是:()A、浓差过电势的产生在于电极反应速率大于离子迁移速率B、可用升温或搅拌的方法减小或消除浓差过电势C、浓差过电势的大小与电流密度无关D、浓差过电势的大小是电极极化程度的量度

对于浓差过电势,下列叙述不正确的是:()

  • A、浓差过电势的产生在于电极反应速率大于离子迁移速率
  • B、可用升温或搅拌的方法减小或消除浓差过电势
  • C、浓差过电势的大小与电流密度无关
  • D、浓差过电势的大小是电极极化程度的量度

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热阻对应于(),热流对应于(),温度对应于(),温度差对应于()。 A电位差(电势差)、电流、电位(电势)、电阻;B电位差(电势差)、电流、电阻、电位(电势);C电阻、电流、电位(电势)、电位差(电势差);D电阻、电位差(电势差)、电流、电位(电势)。

氧化锆氧浓差电池输出电势与氧分压之间是线性关系。() 此题为判断题(对,错)。

“浓差极化使阳极电极电势增大,阴极电极电势减小。”此描述是A、不确定B、错C、条件不充分,无法判断D、对

氧化锆探头产生的浓差电势只是与被测气体的含氧浓度有关。() 此题为判断题(对,错)。

氧化锆氧量计是根据管内、外流过的不同氧浓度的混合气体产生的()的大小来测量的。 A、电位差B、氧浓差电势C、液位差D、电流差

电场中某点的电势是该点与零电势点之间的()。 A、电势差B、电位差C、电压差D、电势能差

下列不属于浓差电池的是()。A、盐浓差电池B、温差电池C、氧浓差电池D、碱浓差电池

烟气中的氧含量越高,氧浓差电势越高。

氧化锆氧浓差电池输出电势与氧分压之间是线性关系。

化锆测氧量是根据氧浓差电势与氧浓度之间的线性关系进行测量的。

能斯脱方程是表示由于离子透膜扩散达到动态平衡时,膜两侧()A、电势差与浓度差的关系B、电势差与浓度的关系C、电势差与厚度的关系D、电势差与密度差的关系E、以上说法均不对

关于氧浓差电池下列说法哪些正确?()A、氧浓差电池是宏观电池。B、氧浓差电池经常在缝隙处形成。C、金属与含氧量不同的溶液接触会形成氧浓差电池。D、氧浓差电池是微观电池。

氧浓差电势

氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且于()有关。

对于塔菲尔公式η=a+blgi,下列叙述不正确的是:()A、适用于氢、氧等气体在金属电极(阴极和阳极)上的析出B、a为单位电流密度的过电势,与电极材料有很大关系C、对大多数金属来说,b=0.10~0.14VD、气体析出的过电势与温度无关

氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与()有关,而且与()有关。

极谱分析的基本原理是利用在滴汞电极上:()A、电阻小,电流密度大B、形成浓差极化C、氢超电势大D、易生成汞齐

对于活化过电势,下列叙述不正确的是:()A、活化过电势的产生是当有电流通过时,由电化学反应进行的迟缓性所引起的B、活化过电势随温度的升高而增大C、活化过电势随电流密度的增大而增大D、电解时阴极析出金属时(Fe、CO、Ni除外)活化过电势很小,若电极上有气体析出时则活化过电势很大

极谱分析的基本原理是根据滴汞电极的()A、电阻B、浓差极化的形成C、汞齐的形成D、活化超电势

有关胶粒ζ电势的叙述中,下列说法不正确的是:()A、正比于热力学电势φB、只有当固液相对运动时,才能被测定C、与胶粒的扩散速度无关D、不能利用能斯特公式计算

氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与所处()有关。

当温度保持一定,在以空气作为参比气体的条件下,氧浓差电势与气体含氧量的关系是随气体中含氧量的增加,氧浓差电势(),并且是非线性的。A、增加B、不变C、减少

当温度保持一定,且以空气作为参比气体的情况下,氧浓差电势与气体含氧量的关系是随着气体含氧量的增加,氧浓差电势减小,并且是()的变化。A、线性B、非线性C、无规律

氧化锆氧量计的基本工作原理,是利用氧化锆作为();在高温下,由于其两侧氧浓度不同,形成(),若参比气体侧的氧浓度固定时,其电势值可确定被测气体的氧含量。A、传感器;接触电势B、固体电解质;温差电势C、固体电解质;浓差电势D、测量元件;汤姆逊电势

单选题氧浓差电势与氧分压之间不是线性关系,而是()关系。A非线性;B对数;C指数。

单选题下列不属于浓差电池的是()。A盐浓差电池B温差电池C氧浓差电池D碱浓差电池

多选题关于浓差极化,下述哪些说法正确?()A浓差极化现象是由于电极过程处于扩散控制过程而产生的;B产生浓差极化现象时能斯特方程不能适用;C产生浓差极化时,相对于平衡电极电位,阴极电位向正的方向移动;D产生浓差极化时,相对于平衡电极电位,阳极电位向正的方向移动