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1)  salinity cellenergy conversion
浓差电池式浓度差能发电
2)  concentration cell
浓差电池
3)  vapour pressure difference salinity gradient energy conversion
蒸汽压差式浓度差能发电
4)  steam concentration cell
水浓差电池
5)  oxygen concentration cell
氧浓差电池
1.
2O9 ceramics were investigated by means of ac impedance spectroscopy, oxygen concentration cell and oxygen pump (electrochemical oxygen permeation) at 600~1000 ℃ in various at- mospher.
结果表明,氧浓差电池电动势的实测值与理论值吻合得很好,氧离子迁移数为1,表明该陶瓷样品在该温度下氧气气氛中为一纯氧离子导体;氧泵(氧的电化学透过)实验结果进一步证实了该样品在氧气气氛中为一纯氧离子导体;在氧分压p(O2)=10-5~105Pa的高氧分压气氛中,电导率与氧分压变化基本无关,表明在该氧分压范围内样品为纯离子导体,这与氧浓差电池电动势测定结果相吻合;在低氧分压为10-5~10-15Pa范围内,总电导率随氧分压降低而稍有升高,表明在该氧分压范围样品为氧离子与电子的混合导体;在600~1000℃下氧离子电导率>10-2S?cm-1,显著高于母体La2Mo2O9的氧离子电导率,1000℃时的氧离子电导率为0。
2.
In the presence of SO_2, the EMF of the oxygen concentration cell increases, but the relation between EMF and ox.
还研究了氧化锆氧浓差电池的电动势受SO_2影响的情况,有SO_2存在时,氧浓差电池的电动势增大,但电动势与氧分压的关系不再符合Nernst公式。
3.
The ion conduction properties of the ceramic sample have been studied by impedance spectra,oxygen concentration cell,oxygen pump(electrochemical oxygen permeation) techniques in the temperature range of 600~1000 ℃.
采用交流阻抗谱、氧浓差电池、氧泵等电化学方法系统地研究了该陶瓷样品在600~1000℃下的离子导电特性。
6)  bromine concentration cell
溴浓差电池
1.
By measuring the decay of the potential in a bromine concentration cell, the range of diffusivity is determined about 10-8cm2/sec.
通过测溴浓差电池的电势衰减速率,确定得扩散系数为10~(-8)cm~2/s级。
补充资料:海水浓度差发电


海水浓度差发电
electric power of ocean energy from concentration gradients

  约有300亿kw,可供利用的大约有26亿kw,其中中国可以开发利用的估计有1亿kw。 海水浓度差发电有渗透压法、渗析电池法和燕汽压差法等几种不同类型. (l)渗透压法:利用浓度不同溶液之间的渗透压差发电。这种方法必须通过半透膜才能实现。 (2)渗析电池法:利用不同浓度溶液之间的电位差发电。又称浓淡电池法。这种方法必须使用两种不同的膜,即阴离子交换膜与阳离子交换膜才能实现。 (3)蒸汽压差法:利用不同浓度溶液之间饱和燕汽压的不同来发电。 世界上最早提出利用浓度差发电的是以色列科学家洛布(L,b),时间是1973年。以后,美国、瑞典、日本等国相继开始了这方面的研究,并制成了实验发电装里.中国于1979年开始这方面的研究,1981年发表第一篇研究论文,1985年7月14日在西安采用半渗透膜研制成首台干涸盐湖浓度差实验室发电装t并发电。半渗透膜面积为14 mZ。试验中溶剂(淡水)向溶剂(浓盐水)渗透,溶液水柱升高10m,水轮机发电机组电功率为0.9一1.ZW。 从各国浓度差发电的研究中可以看出,首先开发并用于发电的浓度差能,是高浓度盐水与淡水之间的高品位能源。hO一shu,nongdueho fad一on海水浓度差发电(electrie power of oceanenergy from eoneentration gradients)利用海水浓度差能发电。不同浓度的溶液之间所存在的化学潜能,称为浓度差能。海水与河水之间的浓度差能,称为海水浓度差能. 据有关专家估计,世界各河流区域的浓度差能t
  
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