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纳米氧化亚铜(Cu2O)是一种光催化剂,极具太阳能转换潜力.
(1)生成氧化亚铜的反应很多,中学化学涉及的反应之一是乙醛与新制的氢氧化铜反应,该反应的化学方程为:
 

(2)目前常用微乳液-还原法:在100℃,将0.5g十二烷基苯磺酸钠溶解于100mL、0 1mol/L的Cu(NO32水溶液中,再快速加入一定体积5mol/L的NaOH水溶液,并搅拌使之混合均匀,再逐滴加入水合肼的水溶液,直至产生红色沉淀,经抽滤、洗涤和真空干燥,得到Cu2O粉末.
①已知:N2H4(l)+O2(g)═N2(g)+2H2O(l)△H=-akJ/mol
Cu(OH)2(s)═CuO(s)+H2O(l)△H=bkJ/mol
4CuO(s)═2Cu2O(s)+O2(g)△H=ckJ/mol
则4Cu(OH)2(s)+N2H4(l)═2Cu2O(s)+N2(g)+6H2O(l)△H=
 
kJ/mol.
②十二烷基苯磺酸钠是洗衣粉的主要成分,它在该法中可能的作用是
 

(3)用铜棒作阳极,钛作阴极,电解氯化钠和氢氧化钠的混合溶液,电解总方程为:2Cu+H2O
 电解 
.
 
Cu2O+H2↑,纳米氧化亚铜在
 
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(4)在石化工业中常用纳米Cu2O光解脱硫时,在反应容器中加入一定量含硫混合物[噻吩(C4H4S)和正辛烷按物质的量1:1]并加入0.1g纳米Cu2O,光照同时通入空气1h,分别测定不同流速下最后剩余液中硫的质量分数确定脱硫率,所得结果如右图,下列说法正确的是
 

A.用正辛烷作溶剂进行实验,是为了模拟柴油的成分
B.用噻吩作含硫化合物是研究有机硫的去除率
C.该实验条件下,空气的流量以150mL/min左右为宜
D.当空气流量超过150mL/min脱硫率下降主要是因为氧化亚铜挥发.
分析:(1)乙醛可以被新制取的氢氧化铜氧化为乙酸;
(2)①根据盖斯定律来计算化学反应的焓变;
②根据分散系的组成以及物质的性质来回答判断;
(3)电解池的阳极上是活泼电极时,电极本身发生失电子的氧化反应;
(4)根据同流速下最后剩余液中硫的质量分数确定脱硫率所得结果示意图来回答判断.
解答:解:(1)乙醛可以被新制取的氢氧化铜氧化为乙酸,本身被还原为砖红色的氧化亚铜,化学方程式为:CH3CHO+2Cu(OH)2
Cu2O+CH3COOH+2H2O,
故答案为:CH3CHO+2Cu(OH)2
Cu2O+CH3COOH+2H2O;
(2)已知:①N2H4(l)+O2(g)═N2(g)+2H2O(l)△H=-akJ/mol
②Cu(OH)2(s)═CuO(s)+H2O(l)△H=bkJ/mol
③4CuO(s)═2Cu2O(s)+O2(g)△H=ckJ/mol
则反应4Cu(OH)2(s)+N2H4(l)═2Cu2O(s)+N2(g)+6H2O(l)可以是②×4+③-①得到,所以该反应的△H=4b+c-akJ/mol,十二烷基苯磺酸钠在该法中可能的作用是作溶剂,即分散剂的作用,
故答案为:4b+c-a;分散剂;
(3)在电解池中,阳极上发生失电子的氧化反应,根据总的电解反应,阳极上是金属铜失电子生成氧化亚铜的过程,所以纳米氧化亚铜在阳极上获得,
故答案为:阳;
(4)根据测定不同流速下最后剩余液中硫的质量分数确定脱硫率示意图,用噻吩作含硫化合物是研究有机硫的去除率,该实验条件下,空气的流量在150mL/min左右时,脱硫率最高,所以空气的流量以150mL/min左右为宜,当空气流量超过150mL/min脱硫率下降主要是因为脱硫率下降主要是因为正辛烷挥发导致,
故选:BC.
点评:本题考查学生热化学和电化学的综合应用知识,属于综合知识的考查题,难度较大.
练习册系列答案
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(15分)纳米级Cu2 O 粉末,由于量子尺寸效应,其具有特殊的光学、电学及光电化学性质,在太阳电池、传感器、超导体、制氢和电致变色、环境中处理有机污染物等方面有着潜在的应用。

Ⅰ.纳米氧化亚铜的制备

(1)四种制取Cu2O的方法如下:

①火法还原。用炭粉在高温条件下还原CuO;

②最新实验研究用肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2可制备纳米级Cu2O,同时放出N2

已知:N2H4(l)+O2(g)N2(g)+2H2O(l)    △H=-a kJ/mol

Cu(OH)2(s)CuO(s)+H2O(l)   △H=b kJ/mol

4CuO(s)2Cu2O(s)+O2(g)       △H=c kJ/mol

则该方法制备Cu2O的热化学方程式为                                              

③工业中主要采用电解法:用铜和钛作电极,电解氯化钠和氢氧化钠的混合溶液,电解总方程式为:2Cu+H2OCu2O+H2↑,则阳极反应式为:                               

④还可采用Na2SO3还原CuSO4法:将Na2SO3 和CuSO4加入溶解槽中,制成一定浓度的溶液,通入蒸气加热,于100℃~104℃间反应即可制得。写出该反应的化学方程式:               

Ⅱ.纳米氧化亚铜的应用

(2)用制得的Cu2O进行催化分解水的实验

①一定温度下,在2 L密闭容器中加入纳米级Cu2O并通入10. 0 mol水蒸气,发生反应:

2H2O(g) 2H2(g)+O2(g)  △H=+484 kJ·mol1

T1温度下不同时段产生O2的量见下表:

时间/min

20

40

60

80

n(O2)/mol

1.0

1.6

2.0

2.0

前20 min的反应速率 v(H2O)=                        ;该该温度下,反应的平衡常数的表达式K              ;若T2温度下K=0.4,T1          T2(填>、<、=)

②右图表示在t1时刻达到平衡后,只改变一个条件又达到平衡的不同时段内,H2的浓度随时间变化的情况,则t1时平衡的移动方向为       ,t2时改变的条件可能为               ;若以K1、K2、K3分别表示t1时刻起改变条件的三个时间段内的平衡常数,t3时刻没有加入或减少体系中的任何物质,则K1、K2、K3的关系为                

③用以上四种方法制得的Cu2O在其它条件相同下分别对水催化分解,产生氢气的速率v随时间t变化如图所示。下列叙述正确的是           

A.方法③、④制得的Cu2O催化效率相对较高

B.方法④制得的Cu2O作催化剂时,水的平衡转化率最高

C.催化效果与Cu2O颗粒的粗细、表面活性等有

D.Cu2O催化水分解时,需要适宜的温度

 

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