Elektrochemische reactie<\/b><\/strong><\/td>\n| Genereert ionen\/elektronen<\/td>\n | 2Cl- \u2192 Cl\u2082 + 2e-<\/td>\n | Betrekt e-, ionen<\/td>\n | Grafiet, Koolstof<\/td>\n | Zet energie om<\/td>\n<\/tr>\n | \nWerking kathode<\/b><\/strong><\/td>\n| Vermindering gebeurt<\/td>\n | Cu\u00b2\u207a + 2e- \u2192 Cu<\/td>\n | Accepteert elektronen<\/td>\n | Koolstof\/grafiet<\/td>\n | Energie omzetten<\/td>\n<\/tr>\n | \nOxidatie<\/b><\/strong><\/td>\n| Treedt op bij anode<\/td>\n | Zn \u2192 Zn\u00b2\u207a + 2e-<\/td>\n | Uitgaves e-<\/td>\n | Koolstof\/grafiet<\/td>\n | Chemische reactie<\/td>\n<\/tr>\n | \nVermindering<\/b><\/strong><\/td>\n| Gebeurt bij kathode<\/td>\n | O\u2082 + 4e- + 2H\u2082O \u2192 4OH-<\/td>\n | Winst e-<\/td>\n | Grafiet Koolstof<\/td>\n | Toename elektron<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Table on Hoe werkt een koolstofelektrode in elektrolyse!<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n\u00a0<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<\/span>Waarom zijn koolstofelektroden essentieel voor industri\u00eble toepassingen?<\/b><\/strong><\/span><\/h2>\n <\/p>\n <\/span>-\u00a0<\/b>Hoge geleidbaarheid<\/b><\/strong><\/span><\/h3>\nHet betekent ook dat je koolstofelektroden gebruikt om elektriciteit snel te verplaatsen. Ze zorgen ervoor dat machines beter werken. Ze hebben een hoog geleidingsvermogen van 6000 S\/cm\u00b2. Het helpt om apparaten zoals supercondensatoren van stroom te voorzien.<\/p>\n Omdat het koolstofmateriaal - grafiet - bedoeld is om energie soepeler te laten stromen. Het komt voor in batterijen en vlamboogovens. De speciale lagen zorgen ervoor dat elektriciteit kan stromen zonder te stoppen.<\/p>\n <\/span>-\u00a0<\/b>Thermische stabiliteit<\/b><\/strong><\/span><\/h3>\nKoolstofelektroden zijn sterk. Ze kunnen hitte aan tot wel 3000\u00b0C. Ze zijn goed voor grote machines die heet worden. Ze worden gebruikt in vlamboogovens. Als dingen echt heet worden - tot 3650\u00b0C - blijft hun grafiet echt sterk. Je hoeft ze niet zo vaak te vervangen. Het werkt zelfs onder zware omstandigheden.<\/p>\n <\/span>-\u00a0<\/b>Elektrochemische prestaties<\/b><\/strong><\/span><\/h3>\nKoolstofelektroden worden gebruikt voor energieopslag. Ze helpen ionen snel te bewegen. Capaciteit 100-200 F\/g. Dat betekent een betere energieopslag in supercondensatoren. Het slaat energie op en blijft draaien.<\/p>\n De betekenis van koolstofelektrode is ook hoe het batterijen helpt. Ze kunnen een geweldige bron van langdurige energie zijn. Ze hebben veel tijd nodig om op te laden en gaan lang mee.<\/p>\n <\/span>-\u00a0<\/b>Corrosiebestendigheid<\/b><\/strong><\/span><\/h3>\nKoolstofelektroden mogen niet gemakkelijk roesten. Dat alleen al betekent dat ze goed werken op moeilijke plaatsen. Ze zitten in chemische fabrieken. Zuren en basen doen ze niet veel. Zwavelzuur kan ze zelfs niet beschadigen. Omdat het materiaal snel opdroogt, hoef je je geen zorgen te maken over roest. Minder reparaties kunnen ervoor zorgen dat de machines langer meegaan.<\/p>\n <\/span>-\u00a0<\/b>Lage elektrische weerstand<\/b><\/strong><\/span><\/h3>\nLage weerstand van koolstofelektroden. Ze lieten de energie stromen met minder energieverlies. De energie stroomt door met slechts 1 ohm\/cm\u00b2 weerstand. Het is nuttig in machines zoals supercondensatoren. Je ziet het ook in batterijen en vlamboogovens. Het zorgt ervoor dat de stroom beter werkt door minder te gebruiken.<\/p>\n <\/span>-\u00a0<\/b> | | | |