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1、2020-2021 精选高考化学易错题专题复习镁及其化合物附答案一、镁及其化合物1 卤块的主要成分是 MgCl2,此外还含 Fe3+、Fe2+和 Mn 2+等离子。若以它为原料按下图所示工艺流程进行生产,可制得轻质氧化镁。若要求产品尽量不含杂质,而且生产成本较低,请根据表1 和表 2 提供的资料,填写空白:表 1 生成氢氧化物沉淀的pH物质开始沉淀沉淀完全Fe(OH)2.73.73Fe(OH)7.69.62Mn(OH) 28.39.8Mg(OH)29.611.1Fe2+氢氧化物呈絮状,不易从溶液中除去,所以,常将它氧化为Fe3+,生成 Fe(OH)3 沉淀除去表 2 原料价格表物质价格 / (
2、元吨 -1 )漂液(含 25.2%NaClO)450双氧水(含 30%H2O2)2400烧碱(含 98%NaOH)2100纯碱(含 99.5%Na2CO3)600(1)在步骤中加入的试剂X,最佳的选择是_,其作用是_;( 2)在步骤中加入的试剂应是 _ ;之所以要控制 pH=9.8,其目的是 _ 。(3)在步骤中加入的试剂Z 应是 _;(4)在步骤中发生反应的化学方程式是_ 。【答案】漂液 (或 NaClO)将 Fe2+氧化为 Fe3+烧碱 (或 NaOH) 使 Fe3+、 Mn 2+沉淀完全,又尽量减少 Mg 2+的损失纯碱 (或 Na2 CO3) MgCO3+H2 OMg(OH)2 +CO
3、2【解析】【分析】为除去 Fe2+,先将 Fe2+氧化成 Fe3+,然后加入NaOH 调节 pH 为 9.8,然后在滤液中加入纯碱将 Mg2+从溶液中以MgCO3 沉淀出来,然后加热煮沸可得到Mg(OH)2,灼烧后得到MgO。【详解】(1)步骤是为了将Fe2+氧化成 Fe3+,并在控制合适的 pH 条件时生成 Fe(OH)3沉淀而除之虽然漂液和 H222 2O 都可采用,但对比表 2 提供的原料价格可以看出,漂液比H O 的价格低得多,所以选漂液最合理;(2)步骤的目的在于使除Mg 2+以外的各种杂质金属离子都生成氢氧化物沉淀,以便通过过滤而除去,应加入NaOH,如加入纯碱,不能达到较高的PH
4、,且易生成碳酸镁沉淀,分析表 1 提供的数据:除去杂质离子合理的pH 范围是 3.7 pH 9.8,在此范围内,如果 pH 过高,就会有大量的Mg2+生成 Mg(OH)2而进入沉淀中,从而导致生产成本的提高为了兼顾产品质量和生产成本,选择pH=9.8 最合理,当然此时Mg 2+也会部分生成 Mg(OH)2 沉淀,但由于卤块价格低廉,这点不可避免的损失还是可以承受的,以此保证产品的纯度值得;(3)步骤的目的是将Mg 2+从溶液中沉淀出来从MgCl2 制得 MgO,有两种可行的方法,一种是向溶液中加入烧碱,另一种方法是向溶液中加入纯碱,此处选用后一种方法更合理一方面,加烧碱生成的中间产物Mg(OH
5、)2 是胶状沉淀,会造成过滤困难,更重要的是反应过程中不能进行轻化处理,只能得到重质氧化镁;加纯碱生成的中间产物MgCO3 呈粗颗粒状,易过滤, MgCO3 在水中经一段时间的加热会有部分反应生成CO2,由于 CO2 气体的产生,使沉淀变得疏松,灼烧沉淀后得到的是轻质氧化镁另一方面,对比表2 中烧碱和纯碱的价格可以看出,纯碱比烧碱价格低得多,采用纯碱路线既合理又经济;(4)步骤中反应的化学方程式为:MgCO3 +H2 OMg(OH)2 +CO2。2 下图中 A-J分别代表相关反应的一种物质。已知A 分解得到等物质的量的B、 C、 D,图中有部分生成物未标出。请填写以下空白:(1) A 的化学式
6、为 _, B 的电子式为 _。( 2)写出下列反应的化学方程式:_ 。( 3)写出反应的离子方程式: _。( 4)写出 J与 F 反应的化学方程式: _。(5)在反应中,当生成标准状况下2.24L G 时,转移电子的物质的量为_mol 。【答案】 NH433224+3-HCO4NH +5O4NO+6H O NH +HCO +2OHNH3 +CO32-+2H2O C+HNO3(浓 )CO2 +4NO2 +2H2O 0.2【解析】 A 受热能分解,分解得到等物质的量的B、 C、D,且 A 与碱反应生成 D,则 A 为酸式盐或铵盐, C 能和过氧化钠反应,则C 为水或二氧化碳,镁条能在B 中燃烧,则
7、 B 为二氧化碳或氧气,因为A 受热分解生成B、 C、 D,则 B 为二氧化碳, C 为水,水和过氧化钠反应生成 NaOH 和 O2,D 能在催化剂条件下反应生成H,则 D 是 NH3, G 是 O2 ,H 是NO, I 是 NO ,J是 HNO ,镁和二氧化碳反应生成氧化镁和碳,C 和浓硝酸反应生成二氧23化碳、二氧化氮和水,则E 是 MgO ,F 是 C,通过以上分析知,A 为 NH43HCO ,(1)根据上面的分析可知,A 为 NH HCO ,B 为 CO ,其电子式为;432(2)反应为在催化剂、加热条件下,氨气被氧化生成一氧化氮和水,反应方程式为:4NH3+5O24NO+6H2 O;
8、(3)在加热条件下,碳酸氢铵和氢氧化钠反应的离子方程式为:+-NH4+HCO3 +2OHNH3 +CO32-+2H2O;(4)在加热条件下,碳和浓硝酸发生氧化还原反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,反应方程式为: C+4HNO3222(浓 )CO +4NO +2H O;(5)水和过氧化钠反应生成氢氧化钠和氧气,反应方程式为2Na2 O2+2H2O=4NaOH+O2,当生成标况下2.24L 氧气时转移电子的物质的量 =2.24 L。=0.2mol22.4 L / mol解:无机推断题的一般解题思路:审清题意,从题干迅速浏览、整体扫描、产生印象,尽量在框图中把相关信息表示出来,明确求解要求;找 “题眼
9、 ”即找到解题的突破口,此步非常关键;从题眼出发,联系新信息及所学的旧知识,依物质的特性或转移特征来确定“突破口 ”,大胆猜测,顺藤摸瓜,进行综合分析、推理,初步得出结论;验证确认将结果放入原题检验,完全符合才算正确;按题目的要求写出答案。3 短周期元素形成的物质A、 B、 C、 D、 E,它们的转化关系如下图所示,物质A 与物质B之间的反应不在溶液中进行(E 可能与A、B 两种物质中的某种相同)。请回答下列问题:(1)若 C 是离子化合物, D 是一种强碱,写出C 的电子式: _(2)若 E 是有臭鸡蛋气味, D 是既能溶于强酸,又能溶于强碱的化合物。用电离方程式解释D 既能溶于强酸,又能溶
10、于强碱的原因:_用等式表示 E 与 NaOH 溶液反应后生成正盐的溶液中所有离子浓度之间的关系:_(3)若 C 是一种气体, D 是一种强酸,且E 与 A 相同,则 C 与水反应的化学方程式为(请标出电子转移方向和数目): _(4)若 A 是一种单质,该元素的原子最外层电子数等于最内层,气体E 能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,那么化合物D 是 _ 。【答案】+-Al(OH)3Al3+-H +H2O+AlO2+3OHc(Na+)+c(H+)=2c(S2- )+c(HS-)+c(OH-)Mg(OH)2【解析】【分析】(1)若 C 是离子化合物, D 是一种强碱,可能为NaOH,则 C 可为 Na2O2
11、(或 NaH),生成气体为 O2 或 H2 ;(2)D 是既能溶于强酸、又有溶于强碱的化合物,应为Al(OH)3, E 的水溶液呈现弱酸性,E可能与 A、 B 两种物质中的某种相同,结合转化关系分析可知C 应为 H2S;(3)若 C 是一种气体, D 是一种强酸, C 应为NO,则 D 为 HNO ,E为 NO,结合物质的性23质解答该题;(4)若 A 是一种单质,该元素的原子最外层电子数等于最内层,气体E 能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则气体 E 为 NH3, A 为 Mg , B 为氮气,生成的C 为 Mg2N3。那么化合物 D 是【详解】(1)若 C 是离子化合物, D 是一种强碱,可能为
12、NaOH,则 C 可为 Na O ,生成气体为 O 或222H2, Na2O2 是离子化合物,其电子式为;(2)D 是既能溶于强酸、又有溶于强碱的化合物,应为Al(OH)3, E 的水溶液呈现弱酸性,E可能与 A、 B 两种物质中的某种相同,结合转化关系分析可知C 应为 H2S;D 为氢氧化铝既能溶于强酸,又能溶于强碱的原因的电离方程式为酸式电离和碱式电离,电离方程式为:H+ +H2O+AlO2-Al(OH)3Al3+3OH-;E 为 H2S,与 NaOH 反应生成的正盐溶液为硫化钠溶液,硫离子水解,溶液中离子浓度存在电荷守恒为: c(Na+)+c(H+)=2c(S2-)+c(HS-)+c(O
13、H-):(3)若C 是一种气体,D 是一种强酸,应C 为NO2,则D 为HNO3, E 为NO;NO2 与水反应生成HNO3 和NO,反应的方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO,此反应为氧化还原反应,反应中电子转移的方向和数目为;(4)若 A 是一种单质,该元素的原子最外层电子数等于最内层,气体E 能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则气体 E 为 NH3, A 为 Mg , B 为氮气,生成的C 为 Mg2N3, Mg2N3 溶于水发生双水解,生成氨气和氢氧化镁,故D 为 Mg(OH)2。4 有关物质的转化关系如下图所示(部分物质和条件已略去)。A 是金属单质,D 是非金属单质, B、 F 是
14、气体且B 无色无味, G是最常见的无色液体。请回答下列问题:(1)C 的化学式为: _。(2)B 的电子式为: _。(3)写出的离子方程式:_。(4)写出的化学方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目_ 。【答案】 MgOH2O+3NO2= 2H+-+2NO3+NO【解析】A是金属单质在无色气体B中燃烧生成非金属单质D,则 A是Mg 、 B是 CO2、 C是 MgO、 D是 C;碳可以和浓硫酸、浓硝酸在加热条件下反应生成CO2,结合F与水化合能生成E,可知 E为浓硝酸, F为 NO2;(1)C的化学式为 MgO;(2)CO2是共价化合物,其的子式为;+-(3)NO2溶解于水生成硝酸和NO
15、的离子方程式为H2O+3NO2= 2H +2NO3 +NO;(4)碳与浓硝酸反应生成CO2的反应是氧化还原反应,其反应化学方程式及电子转移的方向和数目为。点睛:此类题的解答一般有以下步骤:思维起点的选择:思维起点是指开始时的思维指向、思维对象或思维角度,推断题中的思维起点应是最具特征的某个条件(包括文字叙述或某个变化过程);思维过程的展开:解题者在确定思维起点的基础上,利用题目所给信息,结合已有的化学知识和解题经验,不断地缩小问题状态与目标状态的距离;思维过程的检验:将上述思维过程的结果代入题中,检查一下是否符合题中条件;金属在无色气体中燃烧生成非金属单质这一特殊反应现象,及时与 Mg在二氧化
16、碳中燃烧建立联系,展开思维的空间,寻找目标答案。5 实验室中有 6 瓶失去标签的白色固体:纯碱、氢氧化镁、氯化钡、硫酸铝、硫酸氢钠、氯化钾。除蒸馏水、试管和胶头滴管外,无其他任何试剂和仪器。某学生通过以下实验步骤即可鉴别它们。请填写下列空白:(1) 各取适量固体于 6 支试管中,分别加入适量蒸馏水,有一支试管中的现象和其他5 支明显不同,此试管中的现象是_ ,据此现象鉴别出的一种物质是_。(2) 分别将所剩 5 种溶液依次编号为 A、B、 C、 D、 E,然后进行两两混合。观察到C 没有出现任何现象; D 分别和 A、 B、E 混合时均产生了白色沉淀;B 和 E 混合时既有白色沉淀产生,又有无
17、色气体放出。据此可推断出:A、 C、 D三种物质的化学式依次是 _。B、 E 两者中有一种可与A 反应,它与足量 A 反应的离子方程式为 _ 。在两两混合时,能最终确定B、 E 成分的实验现象及结论是_ 。(3) 上述物质溶于水抑制水的电离,且溶液显酸性的物质的化学式为_,其溶液显酸性的原因是 _ 。【答案】白色固体不溶于水2-=H2O CO2B、 E 两溶Mg(OH)2NaHSO4、KCl 、 BaCl2CO32H2-,液,与 A 溶液混合时产生气体的是纯碱,否则是硫酸铝NaHSONaHSO=Na H SO444所产生的H 抑制水的电离【分析】(1) 只有氢氧化镁不溶于水;(2) 剩余 5
18、种物质中 ,KCl 与其它 4 种物质均不反应,氯化钡与纯碱、硫酸铝、硫酸氢钠均反应生成白色沉淀,纯碱与硫酸铝发生相互促进水解反应生成沉淀和气体;(3) 只有硫酸氢钠电离显酸性,抑制水的电离。【详解】(1) 各取适量固体于 6 支试管中,分别加入适量蒸馏水,有一支试管中的现象和其他显不同,此支试管中的现象是物质难溶于水,据此现象鉴别出的一种物质是5 支明Mg(OH)2,因此,本题正确答案是:白色固体不溶于水;Mg(OH)2;(2) 将所剩5 种溶液依次编号为A 、 B、 C、 D、 E,然后进行两两混合。观察到C 没有出现任何现象,可以知道C 为KCl ; D 分别和A 、 B、 E 混合时均
19、产生了白色沉淀,可以知道D为 BaCl 2; B 和E 混合时既有白色沉淀产生,又有无色气体放出,B、 E 为纯碱、硫酸铝中的一种,则A4为 NaHSO。A、C、D三种物质的化学式依次是42NaHSO、 KCl、 BaCl ,因此,本题正确答案是:NaHSO、 KCl 、 BaCl;42B 、E 两者中有一种可与A 反应,纯碱与氢离子反应,则它与足量A 反应的离子方程式为 CO32- 2H =H2OCO2,因此,本题正确答案是:2-CO3 2H =H2O CO2;确定 B、 E 成分的实验现象及结论是与A 混合时产生气体的是纯碱,否则是硫酸铝,因此,本题正确答案是:B、E 两溶液,与A 溶液混
20、合时产生气体的是纯碱,否则是硫酸铝;4,其溶液显酸性的原因是(3) 溶于水抑制水的电离的物质的化学式为NaHSO4=NaNaHSO2-,所产生的抑制水的电离,H SO4H因此,本题正确答案是:2-,所产生的抑制水的电离。NaHSO4; NaHSO4=Na H SO4H6 A、 B、 C、 D 均为中学所学的常见物质且均含有同一种元素,它们之间的转化关系如下图所示 ( 反应条件及其他物质已经略去 ) :(1)若 A 是一种金属,C 是淡黄色固体,C 的阴阳离子个数比为_;(2)若 A 为淡黄色固体单质,写出D 的浓溶液与铜反应的化学方程式_;( 3)若 A 是化合物, C 是红棕色气体,则 A
21、的化学式为 _; C 转化为 D 的过程中,氧化剂与还原剂的质量比为 _。(4)若 A 为黑色固体单质,C 是空气中的主要温室气体。C 还可以转化为A ,写出该反应的化学方程式 _。【答案】 1:22H2442231:222MgO+CSO (浓 )+CuCuSO +SO +2H O NHCO+2Mg【解析】【分析】(1)若 A 为活泼金属元素的单质, C 是淡黄色固体,应为Na2O2,再结合物质构成作答;(2)常温下 A 为淡黄色固体单质,即说明A 是 S,则 B 是 SO23, C 是 SO , D 是硫酸;(3)若 C是红棕色气体,应为NO2,则 D 为 HNO3,B 为 NO, A 为
22、NH3;(4)若 A 为黑色固体单质,C 是空气中的主要温室气体,则为CO2,C 还可以转化为 A,则推知 A 为 C, B 为 CO, D 为 H2CO3,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知,( 1) C 为 Na2O2,因 1 mol Na2O2 中含 2 mol Na +和 1 mol 过氧根离子,则其阴阳离子个数比为 1: 2,故答案为 1 :2;( 2) D 是硫酸, D 的浓溶液与铜反应的化学方程式为:2H2SO4 (浓 )+CuCuSO4+SO2 +2H2O,故答案为 2H24422SO (浓 )+CuCuSO +SO +2H O;(3) C 为 NO23, C 转化为 D
23、的方程式为223, D为 HNO3NO +H O=2HNO +NO,由方程式可知氧化剂与还原剂均为NO2,其质量比等于对应的21: 2,NO 物质的量之比,为故答案为 NH3; 1:2;(4) A 为 C, C 为 CO2,C 可以与镁粉反应转化为A,其化学方程式为:CO +2Mg2MgO+C,2故答案为 CO2+2Mg2MgO+C。7X、Y、 Z 为三种常见的单质,Z 为绿色植物光合作用后的产物之一,A、B 为常见的化合物。它们在一定条件下可以发生如图所示的转化关系(均不是在溶液中进行的反应)以下每空中填入一种即可)。( 1)当 X、 Y 均为金属时, X 的化学式为 _, Z 为 _(填名
24、称)。(2)当 X 为非金属且为气体, Y 为金属且为紫红色时,X 的化学式为 _,A 的化学式为 _。(3)当 X 为金属、 Y 为非金属且为固体时,X 与 A 反应的化学方程式为_ 。(4)当 X、 Y 均为非金属固体时, X 与 A 反应的化学方程式为_ 。【答案】 Al 氧气 H2CuO 2Mg+CO2MgO+C2Si+2COSiO+2C【解析】【分析】Z 为绿色植物光合作用后的产物之一,应为 O2, X+A Y+B的反应为置换反应, X、 Y 为单质, A、 B 为氧化物,据此答题。【详解】(1)当 X、 Y 均为金属时,此反应应为铝热反应,则X 为 Al, Z 为氧气,答案应为:A
25、l、氧气;( 2)当 X 为非金属且为气体, Y 为金属且为紫红色时, Y 为 Cu,则 X 应为 H2,答案应为: H2、 CuO;(3)当 X 为金属、 Y 为非金属且为固体时, X 应为 Mg, Y应为 C,该反应应是 Mg 和 CO2 的反应,反应的方程式为 2Mg+CO2 2MgO+C;(4)当X、 Y 均为非金属固体时,X 应为C, Y 应为Si,该反应应是C 和SiO2 的反应,反应的方程式为SiO2+2CSi+2CO。8 如图中A H 都是中学化学中常见的物质,其中,常温下A 能使铁或铝钝化,B 是固体非金属单质,C 为水,D 是一种能使品红溶液褪色的无色气体,F 是金属单质,
26、G 可以用作耐火材料,它们之间有如下转化关系:(1)写出下列物质的化学式:E_, H_;(2)写出 A 溶液与 B 反应的化学方程式:_;试写出 E 与 F 的反应方程式: _ 。【答案】 CO2 SO3C+2H2SO4(浓 )2SO2 +CO2 +2HO 2Mg+CO22MgO+C【解析】【分析】常温下 A 能使铁或铝钝化, A 可能为浓硝酸或浓硫酸,B 是固体非金属单质, C 为水, D 是一种能使品红溶液褪色的无色气体,则A 为浓硫酸, B 为碳, D 为 SO222被, E 为 CO , SO氧气氧化产生 SO3332O 反应产生242,所以 H 为 SO , SO与 HH SO ,F
27、 是金属单质,能够在CO发生燃烧反应,则F 是 Mg, Mg 在 CO2中燃烧产生 C、MgO,G 可以用作耐火材料,则G为 MgO,据此解答。【详解】根据上述分析可知:A 为浓H2SO4, B 为C,C 为H2O, D 为 SO2, E 为CO2 ,F 是 Mg , G 为MgO, H 为 SO3。(1)E 为CO2 ,H 为SO3;(2)C 与浓硫酸混合加热发生氧化还原反应,产生CO2、 SO2、 H2O,反应的化学方程式:C+2H2SO4(浓 )2SO2 +CO2 +2HO; Mg在 CO2 中在点燃时反应产生MgO和C,反应方程式为: 2Mg+CO22MgO+C。【点睛】本题考查了无机
28、物的推断。常温下A 能使铁或铝钝化,D 是一种能使品红溶液褪色的无色气体是本题的突破口,要掌握各种物质的性质及转化关系,注意镁可以在二氧化碳气体中燃烧。9 将一定质量的镁铝粉末混合物投入一定浓度的200 mL 盐酸中 ,使合金全部溶解 ,向所得溶-1NaOH 溶液的体积的关系液中滴加 5.0 mol L 的 NaOH 溶液至过量 ,生成沉淀的质量与加入如图所示。(1)原合金中铝的物质的量分数为_ 。(2)盐酸中 HCl 的物质的量浓度为_ 。【答案】 36%4mol/L【解析】【分析】由图可知,加入20m 氢氧化钠溶液开始产生沉淀,说明所得溶液中含有盐酸;再加入氢氧化钠溶液,镁离子和铝离子完全
29、反应生成19.4g 沉淀,当加入180ml 氢氧化钠溶液时,氢氧化铝与氢氧化钠溶液完全反应,得到11.6g氢氧化镁沉淀。【详解】(1)由图可知,氢氧化镁的质量为11.6g,氢氧化铝的质量为(19.4 11.6) g=7.8g,由原11.6 g子个数守恒可知,合金中镁的质量为58g / mol 24g/mol=4.8g ,铝的质量为7.8 g2.7 g100%=36%,故答案为: 36%;78g / mol 27g/mol=2.7g,则铝的物质的量分数为4.8 g 2.7 g(2)由图可知,当加入180ml 氢氧化钠溶液时,氢氧化铝与氢氧化钠溶液完全反应,得到氯化钠和偏铝酸钠的混合溶液,由铝原子
30、个数守恒可知n( AlO2-) =n( Al3+) =0.1mol,+-1由电荷守恒可得 n( Na ) =n(Cl ) +n(AlO2 ), n( Cl ) =5.0 mol L0.18L0.1mol=0.8mol ,则 200 mL 盐酸的浓度为0.8 mol=4mol/L ,故答案为: 4mol/L 。0.2 L10 卤块的主要成分是MgCl2,此外还含2+3+2+Fe 、 Fe 和 Mn 等杂质离子。以卤块为原料按如图所示流程进行生产,可制得轻质氧化镁。查阅资料得下表相关数据:表 1: 生成氢氧化物沉淀的pH表 2: 原料价格表物质开始沉淀沉淀完全试剂价格 ( 元 / 吨 )Fe(OH
31、)32.73.7a. 漂液 ( 含 25.2%NaClO)450Fe(OH)27.69.6b. 双氧水 ( 含 30%HO)150022Mn(OH)28.39.8c. 烧碱 ( 含 98%NaOH)2200Mg(OH)9.611.1d. 纯碱 ( 含 99.5%Na CO)800223已知 Fe2+氢氧化物呈絮状,不易从溶液中除去,必须将它氧化后以Fe(OH)3 沉淀形式才能除尽。若要求产品尽量不含杂质且生产成本较低,请根据上表提供的资料回答:(1)流程中加入的试剂X、 Y、 Z 的最佳选择依次是表 2 中的 _( 选填试剂编号 ) 。(2)步骤发生反应的离子方程式为_ ;步骤中发生反应的化学
32、方程式为_。(3)为尽量除去杂质,步骤调节pH 为 _时,停止加入Y。调节为该 pH的目的是_。(4)若在实验室进行步骤的灼烧实验,必须用到的仪器是_。A酒精喷灯 B铁三脚 C 坩埚D 蒸发皿 E. 泥三角 F. 烧杯G.石棉网(5)向装有少量Mg(OH)2 浊液的试管中加入适量CH3COONH4晶体,充分振荡后溶液会变澄清,请用化学平衡的原理解释浊液变澄清的原因_。【答案】 a、 c、d2Fe2+-+-3+23222+ClO +2H =Cl +2Fe +H OMgCO +H O Mg(OH)+CO 9.8 使Mg2+以外的杂质离子尽可能彻底地转化为沉淀除去ABCEMg(OH)2Mg2+(aq
33、)+2OH-(s)(aq); CH3COONH4 电离出的 NH4+与 OH-结合成弱电解质 NH3H2O,降低了 c(OH-), Mg(OH) 2 溶解平衡向右移动【解析】【分析】卤块的主要成分是 MgCl2,此外还含 Fe2+、 Fe3+和 Mn 2+等杂质离子,由流程可知,加稀盐酸溶解后,为除去 Fe2+,先将 Fe2+氧化成 Fe3+,漂液和 H2 O2 都可采用,但对比表 2 提供的原料价格可以看出,漂液比H2O2 的价格低得多,所以选漂液最合理,故X 为漂液;步骤的目的在于使除Mg 2+以外的各种杂质金属离子都生成氢氧化物沉淀,以便通过过滤而除去,应加入 NaOH,如加入纯碱,不能达到较高的pH,由表 1 提供的数据可知,除去杂质离子合理的 pH 范围是 3.7 pH 9.8,在此范围内,如果