Totale reactie: Cu2+(aq) + Fe(s) --> Cu(s) + Fe2+(aq)
Slide 7 - Tekstslide
Redoxreactie op afstand - Elektrochemische cel
Slide 8 - Tekstslide
Elektrochemische cel
In deze cel vindt een redoxreactie plaats.
Oxidator: Cu2+(aq)
Reductor: Zn(s)
De zoutbrug zorgt voor de verbinding tussen de twee oplossingen,
de zoutbrug bevat vrije ionen, deze zorgen voor het lading transport
Slide 9 - Tekstslide
Reactie
Zn(s) --> Zn2+ + 2e-
Cu2+ + 2e- --> Cu(s)
Reductor: negatieve pool
Oxidator: positieve pool
Slide 10 - Tekstslide
Filmpje 1
Werking van loodaccu's
Slide 11 - Tekstslide
Slide 12 - Video
Loodaccu
Slide 13 - Tekstslide
Halfreacties accu
De accu bestaat uit een plaat lood. Pb(s) en een plaat lood(IV)oxide, PbO2 (s).
Deze platen staan in verdund zwavelzuur dat als elektrolyt dient. Als de accu stroom moet leveren, werkt de loodplaat als reductor en en lood(IV)oxideplaat als oxidator
Het verschil tussen een accu en een brandstofcel is dat in een brandstofcel continu de reagerende stoffen aan- en afgevoerd moeten worden. Dit in tegenstelling tot de reagentia in een batterij of accu, die zitten opgeslagen in een gesloten systeem.
Slide 20 - Tekstslide
Waterstof-brandstofcel
Slide 21 - Tekstslide
Halfreacties
H2(g) --> 2H+ (aq) + 2e- 2x
O2(g) + 4H+ + 4e- --> 2H2O 1x
Optellen:
2H2(g) + O2(g) + 4H+(aq) --> 2H2O (l) + 4H+(aq)
Links en rechts 4H+ wegstrepen.
2H2(g) + O2(g) --> 2H2O (l)
Slide 22 - Tekstslide
methanol-brandstofcel
Slide 23 - Tekstslide
Reactie methanol-brandstofcel
Red: CH3OH + H2O --> CO2 + 6H+ + 6e-
Ox: O2 + 4H+ + 4e- --> 2H2O
Na het gelijk maken van het aantal elektronen, optellen en wegstrepen van H+ ontstaat de vergelijking voor de volledige verbranding van methanol.
Geef deze reactievergelijking
Slide 24 - Tekstslide
Reactievergelijking na optellen
Na het gelijk maken van het aantal elektronen, optellen en wegstrepen van H+ ontstaat de vergelijking voor de volledige verbranding van methanol.