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【题目】稀土金属因其独特的性能而被誉为“新材料之母”。稀土金属钇的氧化物(Y2O3)广泛应用于航空航天涂层材料,其颗粒大小决定了产品的质量。利用富钇稀土(含Y2O3约70%,含Fe2O3、CuO、SiO2等约30%)生产大颗粒氧化钇的一种工艺如下:
(1)“酸溶”过程中,氧化钇与盐酸反应的化学方程式是______。
(2)“分离提纯”是为了除去滤液1中的_______(填化学式)。
(3)碳酸钇灼烧分解的化学方程式是______。
(4)为了获得大颗粒氧化钇,某小组研究了条件对产品直径的影响,相关数据如表(D50表示颗粒直径):
实验编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
沉淀反应温度/℃ | 60 | 80 | 85 | 93 | 93 | 93 |
料液浓度/(kgL) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
灼烧温度/℃ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
氧化钇D50/μm | 6.00 | 21.65 | 35.99 | 38.56 | 35.99 | 61.34 |
分析表中数据,其他条件不变时,若将灼烧温度均升高至1400℃ ,预期所得氧化钇D50最大的是___(填实验编号)。
【答案】 FeCl3和CuCl2 ④
【解析】
(1)“酸溶”过程中,氧化钇与盐酸反应生成氯化钇和水,化学方程式为。
(2)“分离提纯”是为了除去滤液1中的氯化铁和氯化铜,化学式分别为FeCl3和CuCl2。
(3)根据化合物的化合价规律,碳酸钇中钇元素显+3价,碳酸根离子显-2价,碳酸钇化学式为,碳酸钇灼烧分解生成和,化学方程式为。
(4)由表中数据可知,温度升高可使D50增大,料液浓度升高则D50会减小,故其他条件不变时,若将灼烧温度均升高至1400°C ,预期所得氧化钇D50最大的是实验④。
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