含水电解液的便携式原电池检测

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含水电解液的便携式原电池检测

原电池的发明历史可追溯到18世纪末期,当时意大利生物学家伽伐尼正在进行**的青蛙实验,当用金属手术刀接触蛙腿时,发现蛙腿会抽搐。大名鼎鼎的伏特认为这是金属与蛙腿组织液(电解质溶液)之间产生的电流刺激造成的。1800年,伏特据此设计出了被称为伏打电堆的装置,锌为负*,银为正*,用盐水作电解质溶液。1836年,丹尼尔发明了世界上**个实用电池,并用于早期铁路信号灯。

工作原理

原电池反应属于放热的反应,一般是氧化还原反应,但区别于一般的氧化还原反应的是,电子转移不是通过氧化剂和还原剂之间的有效碰撞完成的,而是还原剂在负*上失电子发生氧化反应,电子通过外电路输送到正*上,氧化剂在正*上得电子发生还原反应,从而完成还原剂和氧化剂之间电子的转移。两*之间溶液中离子的定向移动和外部导线中电子的定向移动构成了闭合回路,使两个电*反应不断进行,发生有序的电子转移过程,产生电流,实现化学能向电能的转化。原电池的工作原理但是,需要注意,非氧化还原反应一样可以设计成原电池。从能量转化角度看,原电池是将化学能转化为电能的装置;从化学反应角度看,原电池的原理是氧化还原反应中的还原剂失去的电子经外接导线传递给氧化剂,使氧化还原反应分别在两个电*上进行。

相关标准

检测标准:含水电解液的便携式原电池 总则和规范 ANSI C18.1M,Part 1-2015 1.4.1

检测对象:含水电解液的便携式原电池

检测项目:命名

检测标准:含水电解液的便携式原电池 总则和规范 ANSI C18.1M,Part 1-2015 1.4.2

检测对象:含水电解液的便携式原电池

检测项目:外形尺寸

检测标准:含水电解液的便携式原电池 安全标准 ANSI C18.1M,Part 2-2017 7.2.1

检测对象:含水电解液的便携式原电池

检测项目:尺寸

检测标准:含水电解液的便携式原电池 安全标准 ANSI C18.1M,Part 2-2017 7.2.2

检测对象:含水电解液的便携式原电池

检测项目:开路电压

检测标准:含水电解液的便携式原电池 安全标准 ANSI C18.1M,Part 2-2017 7.3.2

检测对象:含水电解液的便携式原电池

检测项目:振动

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