题目内容

难溶性杂卤石(K2SO4?MgSO4?2CaSO4?2H2O)属于“呆矿”,在水中存在如下溶解平衡:
K2SO4?MgSO4?2CaSO4?2H2O(s)?2Ca2++2K++Mg2++4SO42-+2H2O
为充分利用钾资源,用饱和Ca(OH)2溶液溶浸杂卤石制备硫酸钾,工艺流程如下:
(1)滤渣主要成分有
 
和CaSO4以及未溶杂卤石.
(2)用化学平衡移动原理解释Ca(OH)2溶液能溶解杂卤石浸出K+的原因:
 

(3)“除杂”环节中,先加入
 
溶液,经搅拌等操作后,过滤,再加入
 
溶液调滤液pH至中性.
(4)不同温度下,K+的浸出浓度与溶浸时间的关系见图.由图可得,随着温度升高,

 

②溶浸出的K+的平衡浓度增大
(5)有人以可溶性碳酸盐为溶浸剂,则溶浸过程中会发生:
CaSO4(s)+CO32-?CaCO3(s)+SO42-已知298K时,Ksp(CaCO3)=2.80×10-9,Ksp(CaSO4)=4.90×10-5,计算此温度下该反应的平衡常数,K=
 
考点:物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用,化学平衡常数的含义,制备实验方案的设计
专题:实验设计题,化学平衡专题
分析:杂卤石在水中存在如下溶解平衡:K2SO4?MgSO4?2CaSO4?2H2O(s)?2 Ca2++2K++Mg2++4 SO42-+2H2O
,向杂卤石中加入Ca(OH)2溶液,氢氧根离子和镁离子反应生成更难溶的Mg(OH)2沉淀,钙离子和硫酸根离子浓度达到一定程度时生成CaSO4沉淀,所以得到的滤渣成分是Mg(OH)2、CaSO4和未溶解的杂卤石,滤液中含有Ca2+、K+、OH-、SO42-,向滤液中加入过量K2CO3,除去溶液中的Ca2+,然后再加入稀硫酸除去过量的Ca2+,条件溶液的pH得到较纯净的硫酸钾,然后将溶液蒸发浓缩得到硫酸钾晶体,据此分析解答.
解答: 解:杂卤石在水中存在如下溶解平衡:K2SO4?MgSO4?2CaSO4?2H2O(s)?2 Ca2++2K++Mg2++4 SO42-+2H2O,向杂卤石中加入Ca(OH)2溶液,氢氧根离子和镁离子反应生成更难溶的Mg(OH)2沉淀,钙离子和硫酸根离子浓度达到一定程度时生成CaSO4沉淀,所以得到的滤渣成分是Mg(OH)2、CaSO4和未溶解的杂卤石,滤液中含有Ca2+、K+、OH-、SO42-,向滤液中加入过量K2CO3,除去溶液中的Ca2+,然后再加入稀硫酸除去过量的Ca2+,条件溶液的pH得到较纯净的硫酸钾,然后将溶液蒸发浓缩得到硫酸钾晶体,
(1)通过以上分析知,滤渣成分是Mg(OH)2、CaSO4和未溶解的杂卤石,故答案为:Mg(OH)2
(2)加入Ca(OH)2溶液,Ca(OH)2电离生成的氢氧根离子和镁离子反应生成Mg(OH)2沉淀,从而减小镁离子浓度,导致固体溶解,所以K+增多,
故答案为:加入Ca(OH)2溶液,Mg2+与OH-结合生成Mg(OH)2沉淀,Mg2+浓度减小,平衡正向移动,K+增多;
(3)除杂环节中,要加入过量的K2CO3除去钙离子、加入稀硫酸除去过量的K2CO3,故答案为:K2CO3;稀硫酸;
(4)根据图象知,温度越高,钾离子溶浸速率增大,溶浸出的钾离子平衡浓度越大,故答案为:①溶浸平衡向右移动,K+的溶浸速率增大;
(5)该温度下,该反应的平衡常数K=
c(SO42-)
c(CO32-)
=
Ksp(CaSO4)
Ksp(CaCO3)
=
4.90×10-5
2.80×10-9
=1.75×104,故答案为:1.75×104
点评:本题侧重考查难溶物的溶解平衡,明确难溶物溶解平衡移动原理是解本题关键,会从整体上分析流程中各个步骤发生的反应、操作方法,难点是除杂剂的选取及滴加顺序,题目难度中等.
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