Chemická energie na elektrickou energii: co, jak převést, zpracovat

Energie vzniklá při pohybu nábojů nebo během chemických reakcí se nazývá chemická energie.

Pohyblivost nabitých iontů tvořících se v chemických složkách vytváří elektrickou energii, která je získávána různými způsoby. Dokonce i mechanické proudění tekutin je zodpovědné za získávání elektrické energie, tedy přeměnu chemické energie na elektrickou energii.

Co je chemická energie k elektrické energii?

Chemická energie může být přeměněna na elektrickou energii, když dojde k disociaci iontů.

Rozdělení molekul z kolonie molekul spojených dohromady uvolňuje chemickou energii. Tato hbitost v molekulách produkuje elektrickou energii.

Protože chemické složky jsou tvořeny dvěma ionty, to je kationt a anion, které mají různé náboje, které jsou oxidačním stavem; ionty interagují s jiným iontem, aby vyplnily vnější obal a staly se nejstabilnější částicí v přírodě. Také, když je chemickým složkám dodáno dostatečné množství energie, existuje tendence k porušení těchto vytvořených vazeb a uvolnění obrovského množství chemické energie, která může být přeměněna na nějakou jinou formu energie.

Přečtěte si více o 10+ Příklad chemické energie k elektrické energii: Podrobné vysvětlení.

Jaký proces je chemická energie na elektrickou energii?

Potenciální chemická energie je uložena v molekulách tvořících vazby.

Když je těmto molekulárním vazbám dodáno dostatek energie k přerušení, tato chemická energie se uvolní ve formě tepla nazývaného exotermická reakce, která se přemění na elektrickou energii.

V roztocích dochází k výměně iontů, která uvolňuje chemickou energii. Pohyblivost iontů při výměnách vede k vytvoření toku elektrického proudu drátem.

Přečtěte si více o 10+ příklad elektrické energie k chemické energii: podrobné vysvětlení.

Jak převést chemickou energii na elektrickou energii?

Chemická energie může být také přeměněna na jinou formu energie a později může být přeměněna na elektrickou energii.

Chemickou energii lze získat buď excitací elektronů, nebo rozbitím a vytvořením vazeb mezi reaktanty.

Přečtěte si více o 12+ Příklad chemické energie na světelnou energii: Podrobné vysvětlení.

Níže budeme diskutovat o některých procesech, které pomáhají přeměnit chemickou energii na elektrickou energii.

Chemické články

Chemická buňka přeměňuje chemickou energii na elektrickou energie. V kyselých nebo zásaditých chemických složkách nebo roztoku jsou umístěny dvě elektrody. Z toho jedna elektroda bude fungovat jako anoda, druhá bude fungovat jako katoda.

chemickou energii na elektrickou energii
Elektrolýza;
Kredit: Pixabay

Když je článek připojen, dojde k pohyblivosti záporně a kladně nabitých částic, které dodávají chemickou energii přeměňující se na elektrickou energii do elektronických zařízení. V těchto buňkách probíhá jak oxidační, tak redukční reakce. Příklady chemických článků jsou zinko-uhlíkové články, rtuťové baterie, alkalické baterie, nikl-kadmiové články, lithium-iontové články atd.

Přečtěte si více o 16+ Příklad chemické až mechanické energie: podrobné vysvětlení.

Spalování paliv

Během spalovacího procesu vzniká množství tepelné energie, která dodává energii pro chod motoru nebo pro jakýkoli jiný proces. Palivové články mají široké uplatnění a používají se dokonce i v letadlech.

čerpací plyn g10288d8a4 640 1
Palivo používané v autě pro spalovací proces a dodává energii do baterií; Kredit obrázku: Pixabay

Spalování paliva je doprovázeno redoxní reakcí; což znamená, že dochází k oxidaci i redukční chemické reakci, která vede k výrobě elektrické energie.

Přečtěte si více o 16+ Příklad mechanické energie k chemické energii: Podrobné vysvětlení.

Baterie

Baterie používané ve svítilnách, počítačích, hračkách, kamerových článcích se ve skutečnosti skládají z chemických článků, které přeměňují chemickou energii z baterií na elektrickou energii potřebnou pro správnou funkci zařízení.

battery g00b0cb9e4 640
Baterie s elektrodou; Kredit obrázku: Pixabay

Přečtěte si více o 14+ Příklad chemické energie na kinetickou energii: podrobné vysvětlení.

Průtok vody

Vodní útvary jsou zásobárnou potenciální chemické energie. Proudící voda spojená s mechanickou energií vždy nese spolu s proudem minerály a nečistoty.

turbína g765486759 640
vodní turbína; Kredit obrázku: Pixabay

Tato chemická potenciální energie vody přeměněná na mechanickou energii se využívá k její přeměně na elektrickou energii tím, že se turbína usadí tak, že proudění vody povede k rotaci turbíny. Tento mechanická energie turbíny se přeměňuje na elektrickou energii generátorem.

Přečtěte si více o 15+ Příklad Kinetiky na elektrickou energii: Podrobné vysvětlení.

Brambory

Brambory jsou bohaté na draslík. Pokud do něj strčíme dvě elektrody ze zinku a mědi a připojíme k nim drát, všimnete si, že žárovka připojená přes drát bude svítit.

To je způsobeno skutečností, že kyselina chlorogenová přítomná v bramborách ve skutečnosti prochází chemickými reakcemi se dvěma elektrodami zapíchnutými ve slupce brambor. Pokud zapojíme brambory do série, může vzniknout ještě větší množství elektrické energie.

Přečtěte si více o 15+ Příklad elektrické energie ke kinetické energii: Podrobné vysvětlení.

Nervový systém

Víme, že nervový systém pomáhá při přenosu zpráv ze všech částí našeho těla do mozku a náš mozek pak podle toho reaguje. Nervový systém ve skutečnosti vysílá elektrické signály do mozku, protože naše tělo tvoří určité prvky, které mohou generovat elektrické signály. Hojně dostupným prvkem z nich je vápník v našem těle. Tuto chemickou potenciální energii získáváme z jídla, které jíme.

Přečtěte si více o 14+ Příklad elektrické energie k energii záření: Podrobné vysvětlení.

Často kladené otázky

Jak se galvanické články používají k přeměně chemické energie na elektrickou energii?

Galvanické články se skládají ze dvou kovových elektrod tvořících anodu a katodu.

Dvě tyče jsou ponořeny do dvou různých solí oddělených solným můstkem. Tyto tyče jsou spojeny drátem. Na obou tyčích probíhá redoxní reakce a tím vzniká elektrický proud.

Jak elektrolýza vodního procesu vyrábí elektrickou energii?

Při napájení elektrod spojenými drátem dochází k disociaci nabitých iontů ve vodě.

Kation se usadí na katodě a anion na anodě. Elektron uvolněný z katody bude přijat kationty a anoda přijme elektron z aniontu.

Také čtení:

Zanechat komentář