Ⅰ 电解水所需要的电压以及氢氧化钠溶液的浓度为多少最佳
氢氧化钠的浓度约为4%取4克氢氧化钠,溶于96克水中即可根据氢和氧的电极电势,电解水理论电压是1.23V再加上超电势,6V绝对够了。但实际上,由于的纯水的导电能力极差,电解起来很困难,要知道除非水质很差,比较纯净的自来水导电性并不好,你想想相当于在的电解线路上串联一个很大电阻呀,实际电解的电压当然不够了。你可以加点稀硫酸就可以大大降低电解电压了,6-12V就一定可以了。
Ⅱ 电解水的电压和电流各是多少
纯水肯定不行,水里必须加点能导电的物质,电压在DC5-36之间(主要是为了安全)。
因为水电解之后还会产生其他的气体和物质,比如氢气和电极电解之后的东西等等!
个人强烈建议不要做!!!
Ⅲ 电解水电压问题
你是不是没有加增加导电的电解质,根据氢和氧的电极电势,电解水理论电压是1.23V再加上超电势,6V绝对够了。但实际上,由于的纯水的导电能力极差,电解起来很困难,
要知道除非水质很差,比较纯净的自来水导电性并不好,你想想相当于在的电解线路上串联一个很大电阻呀,实际电解的电压当然不够了。你可以加点稀硫酸就可以大大降低电解电压了,6-12V就一定可以了。
Ⅳ 实验室电解池需要的电压
5~7伏比较合适,3v也行,不过时间会非常的长.
一、电解池原理:
电解质中的离子常处于无秩序的运动中,通直流电后,离子作定向运动(图1)。阳离子向阴极移动,在阴极得到电子,被还原;阴离子向阳极移动,在阳极失去电子,被氧化。在水电解过程中,OH在阳极失去电子,被氧化成氧气放出;H在阴极得到电子,被还原成氢气放出。所得到的氧气和氢气,即为水电解过程的产品。电解时,在电极上析出的产物与电解质溶液之间形成电池,其电动势在数值上等于电解质的理论电解电压。此理论电解电压可由能斯特方程计算式中E0为标准电极电位(R为气体常数,等于8.314J/(K·mol);T为温度(K);n为电极反应中得失电子数;F为法拉第常数,等于96500C/mol;α1、α2分别为还原态和氧化态物质的活度。整个电解过程的理论电解电压为两个电极理论电解电压之差。
二、电解池的简单介绍:
(1) 使电流通过电解质溶液而在阴、阳两极上引起氧化还原反应的过程叫做电解。
(2) 把电能转变为化学能的装置叫做电解池或电解槽。
(3) 当离子到达电极时,失去或获得电子,发生氧化还原反应的过程电解原理(电解池装置如图)。
阴极:与电源负极相连的电极。(得电子发生还原反应)。
阳极:与电源正极相连的电极。(失电子发生氧化反应)。
Ⅳ 电解水要用多大的电压和电流
我2000年左右,初一,化学里面讲到了制备氧气,我想电解水就有氢气和氧气,就自己去试了,亲自做过电解水实验,同时也学到了部分电极反应的知识,当时用的DC6V(DC就是直流的意思) 和 DC280V电压。
【注意事项】:
要用直流电压;
超过60V就不安全了,请做好防范措施,包括但不限于:绝缘手套、护目镜、耳塞、防电弧面屏、电弧防护服、防电弧手套;
电源需要有保险丝,有能跳闸的开关;
要用比较干净的水,推荐纯净水;
推荐用石墨电极(用干电池正极碳棒,保持洁净即可)
【示意图】
【过程】
弄了一个广口罐头瓶,装了半瓶自来水,开始用的6V,直接铜导线剥了1cm当电极,结果正极几乎没有气泡,负极的氢气气泡也是很小(估计气泡直径0.2mm以下),甚至都不能叫气泡,就是很小的泡沫;很快(不到半小时)水变成蓝色了,正极的铜丝断了,瓶底出现了沉淀物,把带沉淀物的水煮沸,沉淀物变成了黑色,查了一下是氧化铜,说明之前瓶底沉淀物是氢氧化铜。然后又试了用铝丝做电极,一样是氢氧化铝;铁也试过一样,先是绿色后是红褐色的絮状物。最后用了电池芯,碳棒,这下正极也有气泡了,氧气。由于气泡太小太少,于是我调整电压,最高只能调到9V,气泡有增多,不明显。于是我自己用4个二极管一个400V 10uF电容做了一个桥式整流滤波电路,万用表实测电压为DC280V左右(千万不能短路或用手碰到!!),小心翼翼通电后,正负极碳棒上面的气泡冒的很多很快,就像水刚刚沸腾时那样,效果很不错,达到了我想要的效果。观察几分钟后,断电,收拾东西。作为一个农村娃,当时内心的喜悦和疑问,不知道该跟谁分享,后来跟读过高中的父亲说过,一些现象和原理他也说不清楚。再后来看到一本《中学生公式定理手册》,化学的电解反应部分略有提及,算是部分解惑了。那时还用DC6V电解过食盐水,那氯气的味儿(谨慎,氯气对人体有害),很久都忘不了,瓶子里都是淡绿色的氯气。
【总结】
推荐电压在24或48V(电压太低了看不到明显的气泡),电流1A左右为宜。纯净水电阻大,实际冒泡时电流很小的。其实干电池扔水里,也是有这个反应的,只是气泡太小看不见罢了。
电池需要妥善处理,不能扔饮用水或土壤里,否则有害物质进入土壤或饮用水,贻害子孙。
Ⅵ 电解水至少要多大电压
电压超过1.23V就可以电解水;理论上水分解产生氧气的电位是1.23V,阴极自产生氢气是0V,也就是说理论上电压超过1.23V就可以分解水了,但是电化学反应都会有过电位,使电位窗口变大,这样电压也会变大,如果电解的是纯水,那可以调控电压来控制氧气析出的速率。
根据电解时生成物的情况,电解可分为电解水型、分解电解质型、放氢生碱型、放氧生酸型等几种类型。水由氢、氧两种元素组成。水通电生成氢气、氧气。正极产生的是氧气,负极产生的是氢气。
(6)单个纯水电解槽电压扩展阅读:
如何验证:
用排气法收集,则要用拇指堵住试管口一会儿,(试管口朝下)使试管内可能尚未熄灭的火焰熄灭,收集好后,用大拇指堵住试管口移近火焰再移开,声音很小则表明氢气很纯。如果听到尖锐的爆鸣声,表明氢气不纯。这时需要重新收集和检验。
氢气能够燃烧,可用燃烧着的小木条检验氢气,氢气燃烧时发出淡蓝色火焰,可能你会看见是黄色火焰,是因为装有氢气的容器中含有其他的化学物质,一般是元素钠的黄色。
Ⅶ 实验室电解废水电解槽电压电压多少
根据氢和复氧的电极电势,制再加上超电势,9V绝对够了。但实际上,由于的纯水的导电能力极差,电解起来很困难,因此最好是在被电解的水中加入适量的氢氧化钠或者硫酸,这样应该可以,但是不要太浓,以防在电解时烧伤手。
制造电解装置也不麻烦,把两个装满水的试管倒立在水中,把电极伸入试管,然后收集气体就行了。现在有专门用来电解的仪器,叫霍夫曼电解器,但是这个仪器比较少见,一般的实验室是没有的。
电解废水不能直接用220V的交流电充电,给蓄电池充电必须用直流电。我记得市场上有专门给铅蓄电池充电的充电器卖的。
采用先进的高频脉冲电解技术,对制造过程产生的废水进行了电解处理实验。考察了槽电压,脉冲频率,脉冲占空比,电解时间,pH值以及无机盐质量分数对COD去除率的影响。在槽电压300V,脉冲频率16.1kHz,占空比50%,pH=7.6的条件下,电解1h,COD去除率可达到76.9%。
Ⅷ 电解水要用多大的电压啊没有碳棒用什么代替好啊
跟电压没关系,电解池是一个负载,加多少功率输出多少速率的气体。理论上电解出1立方米氢气需要3.2度电,这是不考虑电解池的其他损耗,单指破坏水分子的氢键所需要的能量。
另外纯水是不能电解的,导电能力很弱,至于电极用可以用金属代替
Ⅸ 电解水最少需要的电压是多少
这需要看你水溶液的导电能力了,导电能力差电压就得大一些,导电能力回强电压可以小一些。如果溶液答电阻很小接近于导线了,就不需要太高的电压,几伏就能有很高的电流产生气体
理论分解电压1.23V,但是你要考虑到一些过电势,一般要超过1.23V.
Ⅹ 实验中,电解水制造氢气和氧气要多大的电压和电流
不一定,电解水有几个基本要求:
1,纯水,不含盐类物质,不然一开始出来专的可能不是氢气和氧气;属
2,加入NaOH适量;
3,一定要用直流电,电压6V以上,一般可以用12V,效果好点。电流大是效果好,但是越大越容易发热,在水中短路了,使电源变压器烧坏。
4,电源的正负极要分开远点
5,注意防火、防爆