suchý buňka obsahuje tři hlavní složky , anoda , která jekovový válec ze zinku nebo jakékoli alkalické , do které katody a elektrolyty , jsou umístěny ,katoda , která je za normálních okolnostírod- jako struktura se nachází ve středu suché článkovou baterii . Oxid potažené oxidu manganičitého se obvykle používá jako katoda; aelektrolyt , který jevlhká směs sádry , chloridu zinečnatého a chloridu amonného . Hlavní objem buňky zabírá elektrolytu .
Vliv proudu o chemických látkách
Pokud je elektřina prochází těchto elektrolytů pomocí elektrod , jako anody a katoda , chemické změny nastávají v důsledku elektrolýzy. Avšakproces opačný než elektrolýzy dochází v případě suchých buněk . Suché buněčné chemikálie jsou také zapojeny v opačném procesu elektrolýzy , ve kterém dostane chemická energie přeměněna na elektrickou energii . Tento jev , který chemické reakce vedou k vývoji elektrického proudu funguje jako základ pro rozvoj suchých buněk.
Chemických změn
chemické změny které se konají v jednotlivých elektrod a elektrolytu jsou následující :
v anodě : Zinek oxiduje a vytváří dva elektrony
Zn ' Zn2 + 2 (e- )
na katodě : oxid manganičitý reaguje s vodíkem za vzniku oxidu manganu a voda
2MnO2 + H2 " Mn2O3 + H2O
v elektrolytu : Přihlásit
2NH4 + 2 " H2 + 2NH3
celkové chemické změny v suchém buňky může být reprezentována následující rovnicí :
Zn + + 2MnO2 2NH4 ( + ) " Mn2O3 + Zn ( NH 3 ) 2 ( 2 +) + H2O
, jesvislá štěrbina , přes kterou plyny vznikají v důsledku chemické změny uniknout .
Závěr
přestožecelá řada suchých baterií jsou k dispozici ,nejvíce populárně používáoxid zinečnatý Leclanche buňky díky své nízké výrobní náklady , a proto je vhodný pro všechny aplikace , včetně náramkových hodinek , tranzistorových přijímačů a baterky . Nevýhody jsou větší šanci na únik , větší citlivost na nečistoty a špatné při nízkých teplotách . Konstrukce suchých buněk , bude počet elektrod desek a způsobu napájení desek se liší podle výrobce , ale základní vlastnosti azpůsob práce zůstává stejný.