1。ウェットセルのコンポーネント:
* 電極: 通常、金属または炭素、2つの異なる導電性材料が電解質に浸されています。 1つの電極は aNode と呼ばれます もう1つはカソード 。
* 電解質: 電気を導入できるイオンを含む液体溶液。一般的な電解質には、酸、塩基、または塩溶液が含まれます。
* 外部回路: セルの外側のアノードとカソードを接続するワイヤまたはその他の導電性パス。
2。電気化学反応:
* アノード(負の電極): アノードでは、原子が電子を失う(酸化)化学反応が起こります。これらの電子は、外部回路を通ってカソードに移動します。
* カソード(正の電極): カソードでは、外部回路からの電子は、原子が電子を獲得する化学反応で使用されます(還元)。
3。電子の流れ:
*アノードからカソードへの電子の外部回路を通る移動は、電流を作成します 。これは、デバイスの電源に使用できる電気です。
4。反応の維持:
*電極での化学反応は、酸化して還元する材料がある限り続きます。電解質は、反応が発生するために必要なイオンを提供します。
5。濡れた細胞の種類:
* 一次細胞: これらのセルは、単一使用のために設計されています。それらは、逆転できない化学反応から電気を生成するため、最終的に枯渇します。一般的な例には、アルカリ電池が含まれます。
* 二次細胞: これらの細胞は充電可能です。化学反応は、外部の電流を適用して細胞を再利用できるようにすることで逆転させることができます。一般的な例には、車で使用される鉛蓄電池やスマートフォンのリチウムイオン電池が含まれます。
ここに簡単なアナロジーがあります:
シーソーを想像してみてください。片側(アノード)には、バケツの水があります。反対側(カソード)には、スポンジがあります。電解質により、水がバケツとスポンジの間を移動できます。
*バケツは、スポンジに注がれると水(電子)を失い、不均衡を作り出します。
*不均衡により、シーソーが先端になり、外部回路を介して電子を駆動する力(電圧)が作成されます。
*スポンジは水(電子)を吸収し、最終的に飽和します。
*シーソーの先端が戻り、バケツがより多くの水を注ぐように促し、サイクルを続けます。
このアナロジーはプロセスを簡素化しますが、電子の動きと濡れたセル内の電流の作成を視覚化するのに役立ちます。