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貝克勒耳電池英文解釋翻譯、貝克勒耳電池的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【機】 becquerel cell

分詞翻譯:

貝的英語翻譯:

seashell; shellfish
【醫】 bel

克的英語翻譯:

gram; gramme; overcome; restrain
【醫】 G.; Gm.; gram; gramme

勒的英語翻譯:

rein in; tie sth. tight
【醫】 lux; meter candle

耳的英語翻譯:

ear; erbium
【醫】 aures; auri-; auris; ear; ot-; oto-

電池的英語翻譯:

battery; cell; pile
【化】 cell; electric cell; electric cells; element; galvanic element
【醫】 battery; battery cells; electric battery

專業解析

貝克勒耳電池(Bèikèlè'ěr Diànchí),英文對應為Becquerel battery 或Becquerel pile,是19世紀早期由法國物理學家安托萬·塞薩爾·貝克勒耳(Antoine César Becquerel)發明的一種早期伏打電堆(Voltaic pile)改良型電池。其核心原理基于電化學反應,通過不同金屬電極在電解液中的化學作用産生直流電。以下是詳細解釋:

一、基本結構與原理

貝克勒耳電池采用雙液設計,包含兩個獨立的電解液容器:

  1. 正極槽:填充稀硝酸(HNO₃),浸入鉑片或碳棒作為正極(陰極)。
  2. 負極槽:填充硫酸鋅(ZnSO₄)溶液,浸入鋅闆作為負極(陽極)。
  3. 鹽橋連接:兩槽通過多孔隔膜或鹽橋連通,形成離子通道,維持電荷平衡。

其電極反應可簡化為:

負極(氧化):

$$ce{Zn -> Zn^{2+} + 2e^-}$$

正極(還原):

$$ce{2HNO3 + 2H+ + 2e^- -> 2NO2 + 2H2O}$$

二、曆史意義與科學貢獻

貝克勒耳電池(1829年發明)顯著提升了早期電池的穩定性:

  1. 極化抑制:通過分離電解液,減少電極表面氣泡堆積,緩解了伏打電堆的極化現象。
  2. 電流持續性:雙液設計延長了放電時間,為電磁學研究提供了可靠電源。
  3. 電化學奠基:該設計啟發了後續丹尼爾電池(Daniell cell)等改進型號,推動電化學發展。

三、現代應用與教學價值

盡管已被現代電池取代,貝克勒耳電池仍具教育意義:

  1. 實驗教學:常用于物理/化學課堂,演示原電池工作原理與離子遷移現象。
  2. 科技史研究:作為早期直流電源代表,體現19世紀電學技術演進。

四、術語漢英對照

中文術語 英文術語
貝克勒耳電池 Becquerel battery/pile
雙液電池 Two-fluid cell
極化現象 Polarization
鹽橋 Salt bridge

來源參考:

  1. 中國科學院自然科學史研究所.《近代物理實驗技術發展史》. 科學出版社, 2018.
  2. Encyclopædia Britannica. "Becquerel Cell". Electrochemical Cells. 2023.
  3. IEEE History Center. "Early Developments in Electrochemistry". Engineering Milestones. 2022.

網絡擴展解釋

貝克勒耳電池(Becquerel cell)是一種早期的電化學裝置,其名稱源自法國科學家安托萬·塞薩爾·貝克勒耳(Antoine César Becquerel)或其家族成員。以下是關于該術語的詳細解釋:

  1. 基本定義
    貝克勒耳電池屬于原電池的一種,通過化學反應産生電流。其名稱可能源于19世紀貝克勒耳家族對電化學和光電效應的研究貢獻。例如,安托萬·塞薩爾·貝克勒耳曾研究電解液中的電流現象,而他的兒子亞曆山大·埃德蒙·貝克勒耳進一步探索了光對電池的影響。

  2. 結構與原理推測
    根據早期電池的常見設計,貝克勒耳電池可能由兩種不同金屬(如銅和鋅)浸入電解液中構成,通過氧化還原反應産生電勢差。不過,具體結構因缺乏詳細文獻記錄而存在不确定性。

  3. 曆史背景
    該電池可能與貝克勒耳家族在1839年發現的光生伏打效應相關,後者是太陽能電池的理論基礎之一。但需注意,“貝克勒耳電池”并非現代常用術語,更多用于描述早期電化學研究中的實驗裝置。

  4. 應用與局限性
    作為早期電池,其效率較低且穩定性有限,主要用于實驗室研究,而非實際供電。現代電池技術(如锂離子電池)已極大超越其性能。

由于當前可參考的權威資料較少,建議進一步查閱電化學史相關文獻或19世紀科學實驗記錄以獲取更準确的信息。

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