题目内容
某工业原料主要成分是NH4Cl、FeCl3 和AlCl3 ,利用此原料可以得到多种工业产品,分析下面流程,回答问题:

已知Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38
(1)用稀硫酸中和等体积等pH值的氨水和烧碱溶液,前者需要消耗的酸液体积 (填“大”、“小”或“相同”);
(2)计算溶液②中Fe3+的物质的量浓度为 mol/L;
(3)缓冲溶液中存在的平衡体系有: ,此时溶液中 c(NH4+ ) c(Cl-)(填>,=,<)
已知Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38
(1)用稀硫酸中和等体积等pH值的氨水和烧碱溶液,前者需要消耗的酸液体积
(2)计算溶液②中Fe3+的物质的量浓度为
(3)缓冲溶液中存在的平衡体系有:
考点:物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用
专题:
分析:原料中中含有NH4Cl、FeCl3 和AlCl3 ,加入水溶解得到溶液①,在溶液中加入氨水调节溶液pH=8.0,得到沉淀①为Fe(OH)3、Al(OH)3,加入过量NaOH,由于与氢氧化钠反应,则溶液③为NaAlO2,加入过量盐酸可生成氯化铝,沉淀②为Fe(OH)3,加热分解生成氧化铁,可得到红色颜料,溶液②主要含有氯化铵和氨水,可得到缓冲溶液,以此解答该题.
解答:
解:原料中中含有NH4Cl、FeCl3 和AlCl3 ,加入水溶解得到溶液①,在溶液中加入氨水调节溶液pH=8.0,得到沉淀①为Fe(OH)3、Al(OH)3,加入过量NaOH,由于与氢氧化钠反应,则溶液③为NaAlO2,加入过量盐酸可生成氯化铝,沉淀②为Fe(OH)3,加热分解生成氧化铁,可得到红色颜料,溶液②主要含有氯化铵和氨水,可得到缓冲溶液,
(1)由于一水合氨为弱电解质,不能完全电离,则pH值的氨水和烧碱溶液相比较,氨水浓度较大,用稀硫酸中和时消耗酸液体积较大,故答案为:大;
(2)在溶液中加入氨水调节溶液pH=8.0,过滤得到溶液②,此时c(OH-)=1×10-6mol/L,c(Fe3+)=
mol/L=4.0×10-20mol/L,
故答案为:4.0×10-20mol/L;
(3)缓冲溶液中存在NH3?H2O?NH4++OH-、NH4++H2O?NH3?H2O+H+、H2O?OH-+H+,溶液中的电荷守恒c(NH+4)+c(H+)=c(OH-)+c(Cl-),将溶液②调节pH=9.2可到缓冲溶液,所以c(H+)<c(OH-),则有c(NH+4)>c(Cl-),故答案为:NH3?H2O?NH4++OH-、NH4++H2O?NH3?H2O+H+、H2O?OH-+H+;>.
(1)由于一水合氨为弱电解质,不能完全电离,则pH值的氨水和烧碱溶液相比较,氨水浓度较大,用稀硫酸中和时消耗酸液体积较大,故答案为:大;
(2)在溶液中加入氨水调节溶液pH=8.0,过滤得到溶液②,此时c(OH-)=1×10-6mol/L,c(Fe3+)=
| 4.0×10-38 |
| (1.0×10-6)3 |
故答案为:4.0×10-20mol/L;
(3)缓冲溶液中存在NH3?H2O?NH4++OH-、NH4++H2O?NH3?H2O+H+、H2O?OH-+H+,溶液中的电荷守恒c(NH+4)+c(H+)=c(OH-)+c(Cl-),将溶液②调节pH=9.2可到缓冲溶液,所以c(H+)<c(OH-),则有c(NH+4)>c(Cl-),故答案为:NH3?H2O?NH4++OH-、NH4++H2O?NH3?H2O+H+、H2O?OH-+H+;>.
点评:本题考查物质的分离、提纯,为高频考点,侧重于学生的分析能力、实验能力和计算能力的考查,题目着重于弱电解质的电离和盐类水解的考查,注意把握解答问题的角度,难度中等.
练习册系列答案
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