题目内容
3.锶(Sr)元素广泛存在于矿泉水中,是一种人体必需的微量元素.用天青石(主要成分为SrSO4,含有少量BaCO3、FeO、Fe2O3、Al2O3、SiO2等)制备SrCO3,工艺流程如图1:
已知:
| SrSO4 | BaSO4 | SrCO3 | |
| Ksp | 3.2×10-7 | 1.1×10-10 | 1.6×10-10 |
(2)滤渣1的主要成分为SiO2.
(3)“除钡”过程中硫酸不要过量,原因是硫酸过量后会生成SrSO4沉淀,降低产率.
(4)“沉淀”生成SrCO3的离子方程式为Sr2++2HCO3-=SrCO3↓+H2O+CO2↑.沉淀过程中,温度对Sr2+生成SrCO3反应转化率的影响见图2,60℃之前,锶转化率随温度升高而变大的主要原因是升温有利于CO2的逸出.
(5)以SrCO3粉作原料经高温焙烧分解成SrO,再将SrO与铝粉充分混合并压制,真空环境下通过热还原反应可制得金属Sr,同时获得3SrO•Al2O3渣团.请写出热还原反应的化学方程式6SrO+2Al$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$3Sr+3SrO•Al2O3.
分析 相同温度时溶解度SrCO3<SrSO4,溶解度大的物质能转化为溶解度小的物质,将天青石矿粉与Na2CO3溶液搅拌混匀,发生的离子反应方程式为:SrSO4+CO32-=SrCO3+SO42-,由物质的溶解性可知,沉淀为SrCO3、BaCO3、FeO、Fe2O3、Al2O3、SiO2等,加入盐酸和硝酸,只有碳酸盐和金属氧化物与盐酸反应,则SrCO3、BaCO3、FeO、Fe2O3、Al2O3均与盐酸反应,SiO2为滤渣1,向所得滤液中加入浓硫酸,能和浓硫酸反应的为钡离子,生成硫酸钡沉淀,然后过滤;向所得滤液中先加入次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能将亚铁离子氧化生成铁离子,充分反应后再用氨水调pH约为7,根据生成氢氧化物沉淀pH知,得到的沉淀是Fe(OH)3、Al(OH)3,然后过滤;向Ⅳ所得滤液中加入稍过量NH4HCO3,发生复分解反应生成沉淀SrCO3,充分反应后,过滤,将沉淀洗净,烘干,得到SrCO3.
(1)相同温度时溶解度SrCO3<SrSO4,溶解度大的物质能转化为溶解度小的物质,当转化完成时,根据Ksp(SrCO3)计算c(Sr2+),再根据Ksp(SrSO4)计算c(SO42-);
(2)分析过程可知该工艺滤液1含较多的Na+、SO42-,滤渣1的主要成分为SiO2;
(3)KspSrSO4较小,硫酸过量后会生成SrSO4沉淀,降低产率;
(4)Ksp(SrCO3)=1.6×10-10,碳酸锶是难溶物,锶离子与碳酸氢根离子反应生成了碳酸锶沉淀;气体的溶解度随着温度的升高而降低;
(5)SrO与铝粉充分反应生成3SrO•Al2O3、Sr根据原子守恒书写化学方程式.
解答 解:(1)相同温度时溶解度SrCO3<SrSO4,溶解度大的物质能转化为溶解度小的物质,所以将天青石矿粉和Na2CO3溶液充分混合,发生的反应为SrSO4+Na2CO3=SrCO3+Na2SO4,当转化完全时,混合液中的c(CO32-)=1.0×10-3 mol•L-1,Ksp(SrSO4)=3.2×10-7,Ksp(SrCO3)=1.6×10-10,当转化完成时,混合液中c(CO32-)=1.0×10-3mol/L,
所以c(Sr2+)=$\frac{1.6×1{0}^{-10}}{1.0×1{0}^{-3}}$=1.6×10-7mol/L,c(SO42-)=$\frac{3.2×1{0}^{-7}}{1.6×1{0}^{-7}}$=2.0mol/L,
故答案为:SrSO4+Na2CO3=SrCO3+Na2SO4;2.0mol/L;
(2)将天青石矿粉与Na2CO3溶液搅拌混匀,发生的离子反应方程式为:SrSO4+CO32-=SrCO3+SO42-,滤液1含较多的Na+、SO42-,所以滤液1的主要成分为Na2SO4或硫酸钠,由物质的溶解性可知,沉淀为SrCO3、BaCO3、FeO、Fe2O3、Al2O3、SiO2等,加入盐酸和硝酸,只有碳酸盐和金属氧化物与盐酸反应,则SrCO3、BaCO3、FeO、Fe2O3、Al2O3均与盐酸反应,SiO2为滤渣1,
故答案为:SiO2;
(3)流程中第二次过滤后,向所得滤液中加入浓硫酸,能和浓硫酸反应的为钡离子,生成硫酸钡沉淀,除去钡离子,若硫酸过量后会生成SrSO4沉淀,降低产率,
故答案为:硫酸过量后会生成SrSO4沉淀,降低产率;
(4)由于Ksp(SrCO3)=1.6×10-10,碳酸锶是难溶物,锶离子与碳酸氢根离子反应生成了碳酸锶沉淀,反应的离子方程式为:Sr2++2HCO3-=SrCO3↓+CO2↑+H2O,气体的溶解度随着温度的升高而降低,60℃之前,锶转化率随温度升高而变大的主要原因是升温有利于CO2的逸出,
故答案为:Sr2++2HCO3-=SrCO3↓+H2O+CO2↑;升温有利于CO2的逸出;
(5)根据题干信息,SrO与铝粉充分反应生成3SrO•Al2O3、Sr,反应方程式为:6SrO+2Al$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$3Sr+3SrO•Al2O3,
故答案为:6SrO+2Al$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$3Sr+3SrO•Al2O3.
点评 本题考查SrCO3制备实验,制备实验为高频考题,涉及沉淀溶解平衡计算、物质的分离和提纯等知识点,明确各个步骤发生的反应及溶液中存在的微粒成分是解本题关键,难点是判断各个步骤滤液中成分,题目难度中等.
| A. | 钠、硅、硫等元素在自然界中只存在化合态 | |
| B. | 纯铁的抗腐蚀性能比生铁好 | |
| C. | 浓硫酸和浓硝酸在常温下都能用金属铝制容器盛放 | |
| D. | 制备FeCl3不能采用将其溶液直接蒸干的方法 |
现有如下两个反应:①NaOH+HCl═NaCl+H2O;②2H2+O2═2H2O.| A. | 原子半径:X>Y>Z | B. | 简单阴离子半径:X->Y2->Z3- | ||
| C. | 气态氢化物稳定性:X<Y<Z | D. | 电负性:X>Y>Z |
| A. | 甲烷与氯气反应制取四氯化碳 | |
| B. | 氯乙烯加聚制取聚氯乙烯高分子材料 | |
| C. | 以铜和浓硫酸为原料制取硫酸铜 | |
| D. | 苯和浓硝酸、浓硫酸的混合物在一定条件下反应制取硝基苯 |
| A. |  | B. |  | C. |  | D. |  |
| A. | 苯与浓硝酸、浓硫酸共热并保持55~60℃反应生成硝基苯 | |
| B. | 苯乙烯在合适条件下催化加氢可生成乙基环己烷 | |
| C. | 乙醇可被重铬酸钾氧化成乙酸,溶液由橙色变成绿色 | |
| D. | 甲苯与氯气在光照下反应主要生成2,4二氯甲苯 |
:25℃时,以0.1mol/L金属离子测定得到如表数据:
| 物质 | CuS | Cu(OH)2 | Ni(OH)2 | NiS | Fe(OH)3 | |
| Ksp | 6×10-36 | 3×10-19 | ||||
| pH | 开始沉淀 | 4.7 | 7.2 | 1.9 | ||
| 沉淀完全 | 6.7 | 9.2 | 3.2 | |||
(1)步骤①常用热浓硫酸进行酸浸,写出酸浸时金属镍发生反应的化学方程式Ni+2H2SO4(浓)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$NiSO4+SO2↑+2H2O.
(2)酸浸过程应控制酸的浓度、温度等条件,如图是镍的浸出率与温度的关系,温度高于100℃时,Ni2+浸出率降低的原因可能是温度超过100℃后,Ni2+的水解程度变大,生成更多Ni(OH)2.
(3)滤液l中含有0.8mol/LNi2+、0.1mol/LFe3+、0.1mol/LCu2+,步骤②的连续操作过程需要先分离出铁元素、铜元素,再制得镍硫化合物.为达到此目的,应先加NaOH将溶液调节至6.7≤pH<7.2(填pH的取值范围);再加_D(选填最佳试剂的序号).当溶液中Ni2+开始形成NiS时,c(Cu2+)1.6×10-17mol/L.(忽略溶液体积变化)
A.硝酸 B.氨水 C.A12S3 D.H2S
(4)步骤③生成的Ni(CO)4中碳的化合价与KCN中碳的化合价相同,则Ni(CO)4中Ni的化合价为0;工业上也常用NaClO氧化NiSO4,将制得的NiOOH热分解后进行还原得到Ni.ClO-在碱性条件下氧化Ni2+生成NiOOH的离子方程式为ClO-+2Ni2++4OH-=2NiOOH+H2O+Cl-.
(5)步骤⑥的目的是降低铝含量、获得多孔状的“海绵镍铝催化剂”,从而增强对氢气的吸附性,步骤⑥的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑.
| A. | Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应 | B. | 灼热的炭与CO2反应 | ||
| C. | 铝与稀盐酸 | D. | 铝粉与氧化铁粉末反应 |