题目内容
【题目】已知:I2+2 S2O32- S4O62-+2I-。相关物质的溶度积常数见下表:
物质 | Cu(OH)2 | Fe(OH)3 | CuCl | CuI |
Ksp | 2.2×10-20 | 2.6×10-39 | 1.7×10-7 | 1.3×10-12 |
(1)某酸性CuCl2溶液中含有少量的FeCl3,为得到纯净的CuCl22H2O晶体,加入________;调至pH=4,使溶液中的Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,此时溶液中的c(Fe3+)=_____________;过滤后,将所得滤液低温蒸发、浓缩结晶,可得到CuCl22H2O晶体。
(2)在空气中直接加热CuCl22H2O晶体得不到纯的无水CuCl2,原因是________________。(用化学方程式表示)。由CuCl22H2O晶体得到纯的无水CuCl2的合理方法是_______________。
(3)某学习小组用“间接碘量法”测定含有CuCl22H2O晶体的试样(不含能与I-发生反应的氧化性质杂质)的纯度,过程如下:取0.36 g试样溶于水,加入过量KI固体,充分反应,生成白色沉淀。用0.1000 mol/L Na2S2O3标准溶液滴定,到达滴定终点时,消耗Na2S2O3标准溶液20.00 mL。已知:CuCl2溶液与KI反应的离子方程式为Cu2+ + 4I- = 2CuI↓ + I2
①可选用___________作滴定指示剂,滴定终点的现象是_________________。
②该试样中CuCl22H2O的质量百分数为___________________________。
【答案】 Cu(OH)2或Cu2(OH)2CO3或CuO 2.6×10-9mol/L 2CuCl22H2OCu2(OH)2CuCl2+2HCl+2H2O 让CuCl22H2O晶体在干燥的HCl气流中加热脱水 淀粉溶液 蓝色褪去,放置一定时间后不恢复原色 95%
【解析】试题分析:(1)加入的物质用于调节pH,主要将铁离子转化为氢氧化铁沉淀,且不能引入新杂质,先根据溶液的pH计算氢离子浓度,再结合水的离子积常数计算氢氧根离子浓度,最后根据Fe(OH)3的Ksp计算铁离子浓度;(2)加热时促进氯化铜的水解且生成的氯化氢易挥发造成水解完全,要想得到较纯的无水氯化铜应在氯化氢气流中抑制其水解;(3)依据碘化钾和氯化铜发生氧化还原反应,生成碘化亚铜沉淀和碘单质,碘单质遇淀粉变蓝,依据碘单质被Na2S2O3标准溶液完全还原达到滴定到终点,根据发生反应离子方程式计算。
解析:(1)为得到纯净的CuCl22H2O晶体要除去氯化铁,加入的物质能消耗氢离子,使氢离子浓度减小,氢氧根离子浓度增大,促进氯化铁水解生成氢氧化铁沉淀,且不能引进新的杂质,所以加入物质后应能转化为氯化铜,所以应该加入氢氧化铜或碱式碳酸铜或氧化铜;溶液的pH=4,所以溶液中氢离子浓度为10-4mol/L,则氢氧根离子浓度为10-10mol/L,c(Fe3+)= =2.6×10-9mol/L;(2)由于CuCl2在加热过程中水解被促进,且生成的HCl又易挥发而脱离体系,造成水解完全,生成碱式氯化铜或氢氧化铜,而不是CuCl2,2CuCl22H2OCu2(OH)2CuCl2+2HCl+2H2O;想得到无水CuCl2的合理方法是,让CuCl22H2O晶体在干燥的HCl气流中加热脱水;(3)①硫代硫酸钠滴定碘单质反应的方程式是2Na2S2O3+I2═Na2S4O6+2NaI,利用碘单质遇淀粉变蓝选择指示剂为淀粉;终点为蓝色褪去一段时间不恢复颜色;②依据2Na2S2O3+I2═Na2S4O6+2NaI,2Cu2++4I-=2CuI↓+I2;
得到关系式2Na2S2O3~2Cu2+
试样中CuCl22H2O的质量百分数为=95%
【题目】高铁酸钠(Na2FeO4)是具有紫色光泽的粉末,是一种高效绿色强氧化剂,碱性条件下稳定,可用于废水和生活用水的处理。实验室以石墨和铁钉为电极,以不同浓度的NaOH溶液为电解质溶液,控制一定电压电解制备高铁酸钠,电解装置和现象如下:
c(NaOH) | 阴极现象 | 阳极现象 |
1 mol·L-1 | 产生无色气体 | 产生无色气体,10min内溶液颜色无明显变化 |
10 mol·L-1 | 产生大量无色气体 | 产生大量无色气体,3min后溶液变为浅紫红色,随后逐渐加深 |
15 mol·L-1 | 产生大量无色气体 | 产生大量无色气体,1min后溶液变为浅紫红色,随后逐渐加深 |
下列说法不正确的是
A. a为铁钉,b为石墨
B. 阴极主要发生反应:2H2O + 2e-=== H2↑+ 2OH-
C. 高浓度的NaOH溶液,有利于发生Fe-6e-+ 8OH-=== FeO42-+ 4H2O
D. 制备Na2FeO4时,若用饱和NaCl溶液,可有效避免阳极产生气体