题目内容
【题目】将一定质量的镁铝合金投入100mL一定物质的量浓度的盐酸中,若合金全部溶解,向所得溶液中滴加10.0 mol/L NaOH溶液至过量,生成沉淀的质量与加入氢氧化钠溶液体积的关系如下图所示。
(1)当加入NaOH溶液80mL到90mL时,发生反应的离子方程式为:_______________________________。
(2)当沉淀达到最大值时,其中Al(OH)3的质量为______________g;
(3)原盐酸的物质的量浓度为_______________mol/L;
(4)若所取盐酸的体积和浓度均保持不变,为保证加入100mL 10.0 mol/L NaOH溶液时最终无 Al(OH)3生成,则此时所取合金中含Al的物质的量即n(Al)的取值范围为_________________。
【答案】Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O 7.8 8 0<n(Al)≤0.2
【解析】
向所得溶液中滴加10.0mol/LNaOH溶液,在滴加NaOH溶液到体积为10mL过程中,没有沉淀生成,说明盐酸有剩余,发生反应NaOH+HCl=NaCl+H2O,10~80mL发生反应:MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl、AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,80mL时沉淀达最大值,溶液中溶质为NaCl,80~90mL发生反应:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,90mL时,沉淀质量不再减小,氢氧化铝反应完全,溶液中溶质为NaAlO2、NaCl,结合反应的方程式和原子守恒解答。
(1)由图像变化可知80~90mL时沉淀质量减少,说明氢氧化钠溶解氢氧化铝,则发生反应Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;
(2)根据反应Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O由铝元素守恒可知n[Al(OH)3]=n(NaAlO2)=0.01L×10.0mol/L=0.1mol,Al(OH)3的质量为0.1mol×78g/mol=7.8g;
(3)当加入NaOH溶液为80mL时沉淀达到最大值,溶质为NaCl,根据钠离子、氯离子守恒可知:n(HCl)=n(NaCl)=n(NaOH)=0.08L×10.0mol/L=0.8mol,故c(HCl)=0.8mol÷0.1L=8mol/L;
(4)加入100mL10.0mol/LNaOH溶液后最终无Al(OH)3生成,Al3+转化为AlO2-,溶质为NaCl、NaAlO2,沉淀为Mg(OH)2,根据钠离子守恒:n(NaOH)≥n(NaCl)+n(NaAlO2),n(NaCl)=0.8mol,则n(NaAlO2)≤n(NaOH)-n(NaCl)=0.1L×10.0mol/L-0.8mol=0.2mol,由于是混合物,Al的物质的量不可能为0,故0<n(Al)≤0.2mol。
