题目内容
【题目】一种从含铝锂钴废料[铝箔、CoO和Co2O3(只溶于酸,不溶于碱)及LiCoO2]中回收氧化钴的工艺流程如下:
回答下列问题:
(1)步骤I“碱溶”时,为提高铝的去除率,除升高温度和不断搅拌外,还可采取的措施是____(列举1点),“碱溶”时发生主要反应的化学方程式为_______;步骤II“过滤、洗涤”过程中滤渣还会有少量的Al(OH)3,是因为________(填离子方程式)。
(2)步骤III“酸溶”时,Co2O3 转化为CoSO4 的离子方程式为_________。
(3)步骤V“除铝和锂”时,调节pH的适用范围是_______(已知该条件下,Al3+开始沉淀时的pH为4.1,沉淀完全时的pH为4.7.Co2+开始沉淀时的pH为6.9。沉淀完全时的pH为9.4);步骤VI所得滤渣的成分为__________。
(4)煅烧CoC2O4时发生氧化还原反应,则CoC2O4分解的化学方程式是___;若仅从沉淀转化角度考虑,能否利用反应CoCO3+ C2O42-=== CoC2O4 + CO32- 将CoCO3 转化为CoC2O4?___ (填“能”或“不能”),说明理由:________[已知Ksp(CoCO3) =1.4×10-13,Ksp(CoC2O4)=6.3×10-8]
【答案】 增大NaOH溶液的浓度(增大液固比)、适当延长浸取时间(答出一点即可) 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ AlO2-+2H2OAl(OH)3+OH- 4Co2O3+S2O32-+14H+=8Co2++2SO42-+7H2O 4.7
6.9或4.7≤pH<6.9 Al(OH)3和LiF CoC2O4
CoO+CO↑+CO2↑ 不能 该反应的平衡常数为K=2.22×10-6,转化程度极小
【解析】根据影响化学反应速率的外因,由于固液反应不考虑压强,所以可以考虑浓度、温度及接触面积等,如升高温度、不断搅拌、增大NaOH溶液的浓度(增大液固比)、适当延长浸取时间等;由流程可知“碱溶”时,铝与氢氧化钠溶液反应,化学方程式为: 2Al+2NaOH+2H2O==2NaAlO2+3H2↑;步骤II“过滤、洗涤”过程,NaAlO2已进入滤液,若
滤渣还有少量的Al(OH)3则是NaAlO2水解所致,离子方程为:AlO2-+2H2O
Al(OH)3+OH- ;综上,本题正确答案为:增大NaOH溶液的浓度(增大液固比)、适当延长浸取时间(答出一点即可); 2Al+2NaOH+2H2O==2NaAlO2+3H2↑; AlO2-+2H2OAl(OH)3+OH- 。
(2)步骤III“酸溶”时,Co2O3转化为CoSO4,三价钴转化为二价钴,加入的Na2S2O3起还原剂作用,发生氧化还原反应,离子方程式为4Co2O3+S2O32-+14H+=8Co2++2SO42-+7H2O;
故本题正确答案为:4Co2O3+S2O32-+14H+=8Co2++2SO42-+7H2O 。
(3)步骤V“除铝和锂”时,使Al3+沉淀完全,而Co2+不沉淀,由信息知,Al3+沉淀完全时的pH为4.7,Co2+开始沉淀时的pH为6.9,故调节pH的适用范围是 4.76.9或4.7≤pH<6.9;步骤VI加入Na2CO3溶液和溶液中的Al3+发生双水解生成氢氧化铝沉淀,同时加入NaF溶液使Li+变为LiF沉淀,故步骤VI所得滤渣的成分为:Al(OH)3和LiF。综上,本题正确答案为:4.76.9或4.7≤pH<6.9 ; Al(OH)3和LiF;
(4)从流程知:煅烧CoC2O4发生氧化还原反应,生成CoO,钴元素化合价降低,则碳元素化合价一定会升高,即一定有CO2生成,根据原子守恒可写出并配平化学方程式为:CoC2O4
CoO+CO↑+CO2↑;从沉淀转化角度考虑,若实现CoCO3+C2O42-=== CoC2O4+ CO32-,
该反应的平衡常数为K=c(CO32-)/c(C2O42-)=Ksp(CoCO3)/Ksp(CoC2O4)=1.4×10-13/6.3×10-8=2.22×10-6,转化程度极小,所以不能实现转化。因此,本题正确答案为:CoC2O4CoO+CO↑+CO2↑; 不能,. 该反应的平衡常数为K=2.22×10-6,转化程度极小;
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