题目内容

20.高纯度氧化铝有广泛的用途,某研究小组用如图流程制取高纯度氧化铝:

根据如图流程图填空:
(1)“除杂”操作是先加入过氧化氢充分反应后,再用氨水调节溶液的pH,使硫酸铵溶液中的少量Fe2+氧化为Fe3+并进一步转化为Fe(OH)3从而除去Fe2+,则Fe2+酸性条件下氧化为Fe3+的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2O.
(2)配制硫酸铝溶液时,需用硫酸酸化,酸化的目的是抑制Al3+水解.
(3)“分离”操作的名称是C(填字母代号).
A.蒸馏      B.分液       C.过滤
(4)铵明矾晶体的化学式为NH4Al(SO42•12H2O,铵明矾属于纯净物(填“纯净物”或“混合物”)在0.1mol/L铵明矾的水溶液中,浓度最大的离子是SO42-
(5)热分解中发生如下反应6NH4Al(SO42═3Al2O3+2NH3↑+2N2↑+6SO2↑+6SO3↑+9H2O,当生成1mol Al2O3时转移电子物质的量为4mol
(6)往含0.1mol铵明矾稀溶液中逐滴加入含0.3mol Ba(OH)2的稀溶液,反应的总离子方程式为:NH4++Al3++2SO42-+2Ba2++5OH-═NH3•H2O+AlO2-+2BaSO4↓+2H2O.

分析 由工艺流程可知,加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+,加入氨水调节溶液PH值,Fe3+使转化为Fe(OH)3,过滤后滤液主要含硫酸铵,再将硫酸铵和硫酸铝溶液混合反应,经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等最终得到硫酸铝铵晶体,硫酸铝铵晶体热分解得到氧化铝,
(1)H2O2溶液具有强氧化性,可以氧化亚铁离子生成铁离子,铁离子在氨水存在的条件下生成氢氧化铁红褐色沉淀;
(2)铝离子在溶液中能够发生水解生成氢氧化铝;
(3)将晶体与溶液分离的操作是过滤;
(4)根据题中所给的化学式,利用铵根和铝离子水解进行解答即可;
(5)6NH4Al(SO42═3Al2O3+2NH3↑+2N2↑+6SO2↑+6SO3↑+9H2O,反应中氮元素化合价-3价变化为0价,硫元素化合价+6价变化为+4价,生成3molAl2O3 电子转移12e-;
(6)往含0.1mol铵明矾稀溶液中逐滴加入含0.3mol Ba(OH)2的稀溶液,按照1:3反应,铵根离子结合一个氢氧根离子生成氨气和水,硫酸根离子结合2个钡离子生成硫酸钡沉淀,一个铝离子结合4个氢氧根离子生成偏铝酸盐和水,氢氧根离子剩余.

解答 解:(1)H2O2溶液具有强氧化性,可以氧化亚铁离子生成铁离子,则Fe2+酸性条件下氧化为Fe3+的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2O,
故答案为:2Fe2++H2O2+2H+═2Fe3++2H2O;
(2)由于铝离子在溶液中能够发生水解生成氢氧化铝,所以加入硫酸酸化,抑制了铝离子的水解,
故答案为:抑制Al3+水解;
(3)通过过滤,将硫酸铝晶体从溶液中分离,所以C正确,
故选C;
(4)铵明矾晶体的化学式为NH4Al(SO42•12H2O,是一种物质组成的为纯净物,在0.1mol/L铵明矾的水溶液中,未水解前,c(Al3+)=c(NH4+)=0.1mol/L,由于铵根和铝离子均水解,水解结合水电离出的氢氧根,故水解后浓度均小于0.1mol/L,c(SO42-)=0.2mol/L,浓度最大的离子是
SO42-
故答案为:SO42-
(5)6NH4Al(SO42═3Al2O3+2NH3↑+2N2↑+6SO2↑+6SO3↑+9H2O,反应中氮元素化合价-3价变化为0价,硫元素化合价+6价变化为+4价,生成3molAl2O3 电子转移12e-,当生成1mol Al2O3时转移电子物质的量为4mol,
故答案为:4;
(6)往含0.1mol铵明矾稀溶液中逐滴加入含0.3mol Ba(OH)2的稀溶液,按照1:3反应,铵根离子结合一个氢氧根离子生成一水合氨,硫酸根离子结合2个钡离子生成硫酸钡沉淀,一个铝离子结合4个氢氧根离子生成偏铝酸钡和水,氢氧根离子剩余,反应的离子方程式为:NH4++Al3++2SO42-+2Ba2++5OH-═NH3•H2O+AlO2-+2BaSO4↓+2H2O,
故答案为:NH4++Al3++2SO42-+2Ba2++5OH-═NH3•H2O+AlO2-+2BaSO4↓+2H2O.

点评 本题考查工艺流程、离子检验、盐类水解、对条件的控制选择、物质的分离提纯等,理解工艺流程原理是解题的关键,是对学生综合能力的考查,需要学生具备扎实的基础与灵活运用能力,题目难度中等.

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