Cтраница 2
Тепло в количестве Q - А выделяется во время работы элемента и либо успевает рассеяться в окружающей среде, либо вызывает повышение температуры элемента. Так работает большинство гальванических элементов. Если эдс гальванического элемента не зависит от температуры, то & 0 и, следовательно, электрическая работа А равна тепловому эффекту реакции Q. Этот случай реализуется в элементе Даниэля - Якоби, с которого по чистой [ Случайности ученые начали изучение термодинамики гальванических элементов и потому были 9 весьма удивлены, когда для других элементов оказалось, р0 что A. Наконец, если эдс гальванического элемента / растет при нагревании и, следовательно, &0, то элек-трическая работа больше теплового эффекта реакции. В этом случае элемент во время работы поглощает тепло из окружающей среды, а если этому препятствует тепловая изоляция, то элемент охлаждается. Примером может служить меднонсвинцовый элемент с уксусной кислотой в качестве электролита. [16]
Марганцово-цинковый стаканчиковый элемент. [17] |
В отличие от ранее рассмотренного медно-цинкового элемента в современных гальванических элементах и аккумуляторах для удобства в эксплуатации используют не два, а один электролит. Кроме того, в большинстве гальванических элементов анод делает из цинка, а для изготовления катода обычно используют оксиды менее активных металлов. [18]
В отличие от ранее рассмотренного нами медно-цинкового элемента в современных гальванических элементах и аккумуляторах для удобства в эксплуатации используют не два, а один электролит. Кроме того, в настоящее время в большинстве гальванических элементов анод делается из цинка, а для изготовления катода обычно используются оксиды менее активных металлов. [19]