备战高考化学培优(含解析)之铝及其化合物推断题及答案.docx

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1、备战高考化学培优 ( 含解析 ) 之铝及其化合物推断题及答案一、铝及其化合物1 现有金属单质A、 B、 C 和气体甲、乙、丙及物质D、 E、 F、G、 H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。请根据以上信息回答下列问题:( 1)写出下列物质的化学式: A_、B_、 C_、F_、 H_、乙 _(2)写出下列反应化学方程式:反应 _反应 _反应 _【答案】 Na AlFe FeCl2Na + 2H2O=2NaOH + H2 2FeCl2 + Cl2=2FeCl32 Fe(OH)3 Cl233FeCl + 3NaOH =Fe(OH) + 3NaCl【解析】【分析】【

2、详解】金属单质 A 的焰色为黄色,则 A 为 Na;反应为 Na 与水反应生成NaOH 和 H2,则物质 D为 NaOH,气体为H22,则金属2;金属 B 与 NaOH 反应生成 HB 为 Al;黄绿色气体为 Cl ,反应为 H2 与 Cl2 化合成 HCl,则气体丙为HCl,物质 E 为盐酸;金属C 与盐酸反应生成F, F与 Cl2反应生成物质G, G 与 NaOH 反应得红棕色沉淀,则金属2G 为C 为 Fe, F 为 FeCl ,FeCl ;3(1) A、 B、C、 F、H、乙的化学式依次为Na、Al、 Fe、 FeCl232、Fe(OH) 、 Cl 。( 2)反应的化学方程式为 2Na

3、+2H2O=2NaOH+H2;反应的化学方程式为 Cl2+2FeCl2=2FeCl3;反应的化学方程式为FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3 +3NaCl。2 现有 A、 B、 C、 D、E 五种短周期元素,已知A、 B、 C、 D 四种元素的核内质子数之和为56,在元素周期表中的位置如图所示,1 mol E 的单质可与足量酸反应,能产生33.6L H2(在标准状况下 ); E 的阳离子与A 的阴离子核外电子层结构相同。ABCD回答下列问题:(1)写出元素 A 名称 _,元素 B 符号 _, E 原子电子式 _(2) C 的简单离子结构示意图为 _(3) B 单质在 A 单质中燃烧,反应现象

4、是 _,生成物的化学式为 _( 4) A 与 E 形成的化合物的电子式为 _ ,它的性质决定了它在物质的分类中应属于_ (酸性氧化物 / 碱性氧化物 / 两性氧化物)( 5)向 D 与 E 形成的化合物的水溶液中滴入烧碱溶液至过量,此过程中观察到的现象是_,写出化合物DE与过量烧碱反应的化学反应方程式_。【答案】氧P剧烈燃烧,有大量白烟P2O5两性氧化物先出现白色沉淀,继续滴加,白色沉淀溶解AlCl3 + 4NaOH = 3NaCl + NaAlO2 + 2H2O【解析】【分析】由位置图可知, A 在第二周期, B、 C、 D 处于第三周期,设C 的质子数为 x,则 A 的质子数为 x-8,

5、B 的质子数为 x-1,D 的质子数为 x+1, A、 B、C、 D 四种元素原子核外共有56 个电子,则x+( x-8) +( x-1)+( x+1)=56,解得 x=16,即 A 为 O, B 为 P, C 为 S, D 为Cl;1molE 单质与足量酸作用,在标准状况下能产生标准状况下33.6LH2,设 E 的化合价为3.36Ly,根据电子转移守恒可知 ymol= 2=3mol , E 的阳离子与 A 的阴离子核外电22.4L / mol子层结构完全相同,则E 为 Al,然后利用元素及其单质、化合物的性质来解答。【详解】(1)由题可知,元素A 名称为氧,元素B 符号为 P, E 原子的最

6、外层含有 3 个电子,电子式;(2) C 为硫,简单离子结构示意图为;( 3) B 单质在 A 单质中燃烧,产生了五氧化二磷,反应现象是剧烈燃烧,有大量白烟,生成物的化学式为 P2O5;(4) A 与 E 形成的化合物为氧化铝,电子式为,它既能与酸反应,又能与碱反应,性质决定了它在物质的分类中应属于两性氧化物;( 5)向 D 与 E 形成的化合物氯化铝的水溶液中滴入烧碱溶液至过量,产生偏铝酸钠,此过程中观察到的现象是先出现白色沉淀,继续滴加,白色沉淀溶解,与过量烧碱反应的化学反应方程式 AlCl3 + 4NaOH = 3NaCl + NaAlO2 + 2H2O。3 阅读下面信息,推断元素,按要

7、求回答问题:信息问题短周期元素X、 Y、 Z、 W,原子序数依次( 1) X 一定不是 _增大,最外层电子数均不少于最内层电子A 氢B 碳数,且四种元素组成的单质常温下均为固D 硫体。C 氧一定条件下,上述四种元素的单质均能与足量的氧气反应,生成的氧化物有两种能溶( 2)这四种元素中有铝元素吗?_于稀硫酸,三种能溶于浓NaOH 溶液,氧化物的相对分子质量都大于26向上述四种元素的单质的混合物中,加入足量的盐酸,固体部分溶解,过滤,向滤液中加入过量的烧碱溶液,最终溶液中有白色沉淀向上述四种元素的单质的混合物中,加入足量的烧碱溶液,固体部分溶解,过滤,向滤液中加入过量的盐酸,最终溶液中有白色沉淀X

8、 与 W 同主族( 3)白色沉淀的化学式为_( 4)生成白色沉淀的离子方程式为_( 5) X 的单质与 W 的最高价氧化物反应的化学方程式为 _【答案】 ACDMg( OH) 2SiO32- 2H高温一定含有铝元素232Si +=H SiO 2C +SiO2CO【解析】【分析】(1)H2 和 O2 常温下为气体,而C、S 常温下为固体;(2)Al 具有中元素的性质,四种元素可能有1 种是铝元素;(3)白色沉淀应为碱,短周期元素中只有Mg(OH) 2 符合;(4)滤液中加入过量的盐酸溶液,得到的应是难溶于水的弱酸,可为H2SiO3 或H4SiO4;(5)已知 X、 Y、 Z、 W 四种元素中的

9、3 种为 Mg 、 Al、Si,只有 X 为碳时才符合 X 与 W 同主族且 X 原子序数最小的条件。【详解】(1)A X 若为氢时,其最外层电子数为1,无内层电子,且H2 常温下为气体,不合理,故A错误;B X 若为 C时,满足最外层电子数均不少于最内层电子数,且C 常温下为固体,合理,故B 正确;C X 若为氧时,满足最外层电子数均不少于最内层电子数,但O 或 O 常温下为气体,不23合理,故 C 错误;D X 若为硫,其原子序数是16,原子序数比 X 大的 Y、Z、W 不可能都是短周期元素,不合理,故 D 错误;故答案为: ACD;(2)Al 能与氧气反应,且 Al2O 能溶于稀硫酸,也

10、能溶于NaOH 溶液,且氧化铝的式量是3102,均满足信息,则四种元素一定有1 种是铝元素;(3)对所有短周期元素进行试探,唯有镁元素符合性质,可知白色沉淀物的化学式为Mg(OH)2;(4)唯有硅元素在变化中最终得到白色沉淀HSiO (或 H SiO ),生成该白色沉淀的离子方程2344式为 SiO2-+=H2SiO3(或2-+2H+H2O=H4SiO4);3+2HSiO3(5)已知 X、 Y、 Z、 W 四种元素中的3 种为 Mg 、 Al、Si,只有 X 为碳时才符合 X 与 W 同主族且 X 原子序数最小的条件,则C与 SiO2 在高温下反应的化学方程式为2C +SiO2高温Si +2C

11、O。4 有 A、 B、 C、D、 E五种短周期元素,已知相邻的A、 B、C、 D 四种元素原子核外共有56 个电子,在周期表中的位置如图所示。E 的单质可与酸反应, 1 mol E 单质与足量酸作用,在标准状况下能产生33.6 L H2;E 的阳离子与 A 的阴离子核外电子层结构完全相同,回答下列问题:(1)五种元素的名称:A_, B_, C_, D_, E_。(2)画出 C 原子、 A 离子的结构示意图:(3)B 单质在 D 单质中燃烧,反应现象是_ 、_ 。_,生成物的化学式为_。(4)A 与 E 形成化合物的化学式为_,它的性质决定了它在物质的分类中应属于 _ 。(5)向 D 与 E 形

12、成的化合物的水溶液中滴入烧碱溶液直至无明显现象发生时,观察到的现象是先有白色胶状沉淀产生并逐渐增多,随NaOH 加入又逐渐溶解最终澄清,请写出有关反应的离子方程式为_、_ 。【答案】氧磷硫氯铝白色烟雾PCl3PCl5 Al2O3两性氧、化物 Al3 3OH=Al(OH)3 Al(OH)3 OH=AlO2 -2H2 O 【解析】【分析】A、 B、 C、 D、E 五种短周期元素,由位置图可知,A 在第二周期, B、 C、 D 处于第三周期,设 C 的质子数为x,则 A 的质子数为x-8, B 的质子数为x-1,D 的质子数为x+1,A、B、 C、 D 四种元素原子核外共有56 个电子,则x+(x-

13、8)+(x-1)+(x+1)=56,解得 x=16,即 A 为O, B 为 P, C 为 S, D 为 Cl;1molE 单质与足量酸作用,在标准状况下能产生33.6LH2,设E 的化合价为 y,根据电子转移守恒:33.6L 21,解得 y=3, E 的阳离子与1mol y=22.4L/molA 的阴离子核外电子层结构完全相同,则E 为 Al,据此解答。【详解】(1)由上述分析,可知 A 为氧、 B 为磷、 C 为硫、 D 为氯、 E 为铝;(2)C 为硫, S 原子核外有 16 个电子,三个电子层,各层电子数为2、 8、6,原子结构示意图为:; A 为氧, O2- 离子核外电子数为10,有

14、2 个电子层,各层电子数为2、8,离子结构示意图为:;(3)磷单质在氯气中燃烧三氯化磷和五氯化磷,生成物的化学式为:PCl3 是液体、PCl5 是固体,反应现象是:有白色烟雾生成;(4)A 与E 形成的化合物为氧化铝,化学式为Al2O3,能与酸、碱反应生成盐与水,属于两性氧化物;(5)D 与E 形成的化合物为AlCl3,向AlCl3 的水溶液中逐渐滴入烧碱溶液直至过量,发生Al3+3OH-=Al(OH)3、 Al(OH)3+OH-=AlO2- +2H2O,则可观察到先有白色胶状沉淀产生并逐渐增多,随 NaOH 加入又逐渐溶解最终澄清。5 有一透明溶液,可能含有较大量的Mg 2+、 Fe3+、

15、Al3+、 Cu2+、 Na 、 H 、 SO42- 、 CO3 2-中的一种或几种,取此溶液做下列实验:取少量溶液加入用盐酸酸化的BaCl2 溶液,有白色沉淀生成;取少量溶液加入过氧化钠粉末,溶液中有白色沉淀产生并逸出无色无味的气体,加入Na2O2 的物质的量与析出沉淀的物质的量如图所示。试推断并完成作答:( 1)溶液中一定含有的离子是 _;( 2)溶液中肯定不含有的离子是 _;( 3)检验可能含有的离子的方法是_。( 4)图示中 a 点沉淀的成分是 _。【答案】 Mg2、 Al3、 SO42-CO32-、 H 、 Cu2、 Fe3焰色反应检验Al( OH) 3 和 Mg(OH)2【解析】【

16、分析】取少量溶液加入用盐酸酸化的BaCl2 溶液,有白色沉淀生成,则溶液中一定含有SO42-,取少量溶液加入过氧化钠粉末,溶液中有白色沉淀产生并逸出无色无味的气体,从图上看一开始就产生了沉淀,故溶液中无H+, Fe3+, Cu2+,因为沉淀质量随着过氧化钠的增加有溶解,说明溶液中同时含有Mg 2+和 Al3+,那么溶液中一定没有CO32-, Na+无法确认,综上所述,一定还有的离子为: Mg2、 Al3、 SO42- ,一定不含的离子为: CO32- 、 H 、Cu2 、Fe3 ,可能含有 Na+,据此解答。【详解】( 1)由分析可知,溶液中一定含有的离子是Mg2、 Al3 、 SO42-,故

17、答案为: Mg2 、Al3 、SO42- ;( 2)溶液中肯定不含有的离子是CO32- 、H 、Cu2、 Fe3 ,故答案为: CO32- 、 H 、Cu2 、Fe3 ;( 3)可能含有的为 Na+,可用焰色反应来检验,故答案为:焰色反应检验;(4)图示中 a 点沉淀达到最大值,是Mg 2 、 Al3 恰好完全转换为沉淀的点,所以a 点沉淀的成分为: Al(OH)3 和 Mg(OH) 2,故答案为: Al(OH)3 和 Mg(OH) 2。【点睛】32- 的判断:既然溶液中一定含Mg2、 Al3 ,那么一定不含 CO32-。CO6A、 B、 C、 D、 E、 F 六种短周期主族元素,原子序数依次

18、增大,A、 B、 F 三者原子序数之和为 25,且知 B、 F 同主族, 1.8g E 与足量的盐酸反应生成ECl3 和 2.24L 氢气(标准状况下), D+和 E 的离子具有相同的电子层结构,工业上用电解元素B 和 E 能形成离子化合物的方法冶炼 E 单质,试判断:(1)六种元素中非金属性最强的是_ (填代号 ),该元素位于周期表中第 _周期第 _族;由A、 B、 D 三种元素形成化合物的电子式_(2)下列能够说明 B、 F 非金属性强弱的方法有 _a.最高价氧化物对应水化物酸性b.气态氢化物的热稳定性c.气态氢化物的沸点B 比 F 高d.向 F 的气态氢化物溶液中通入B 单质,有浑浊(3

19、)写出下列反应的化学方程式E 与足量的盐酸反应的化学方程式_工业上用电解法冶炼E 单质 _(4)写出足量 D 的高价氧化物对应水化物与ECl3 相互反应的离子方程式 _【答案】 C 二 Abd2Al+6HCl=2AlCl3+3H2电解2Al2O3(熔融 ) = 4Al+3O 2-3+4OH +Al=AlO 2 +2H 2 O【分析】A、 B、 C、 D、E、 F 六种短周期主族元素,原子序数依次增大,1.8gE 与足量盐酸反应生成ECl3 和 2.24L 氢气(标况),故E 为 +3 价元素,设E的相对原子质量为M,则2.24L1.8gE 为铝,工业2=3 ,解 M=27,故 E 为 A 族元

20、素,依据计算得知22.4L/molMg/mol上用电解氧化铝方法冶炼铝单质,所以B 为氧元素, B、 F 同主族,则 F 是硫, A、 B、 F 三者原子序数之和为25,则 A 是氢,且 D+离子和 Al 离子具有相同的电子结构,故D 能形成+1 价阳离子,故D 为钠, C 的原子序数大于氧小于钠,且为主族元素,故C为氟,据此答题。【详解】(1)根据元素周期律,同周期元素从前向后,非金属性逐渐增强,同主族元素从上向下,非金属性逐渐减弱,所以六种元素中非金属性最强的是C, C 为氟,位于周期表中第二周期第 A 族,由 A、B、 D 三种元素形成化合物为氢氧化钠,它的电子式是,故答案为:C;二;

21、A;(2) a氧元素没有最高价氧化物对应水化物,故a 错误;b根据元素周期律,气态氢化物的热稳定性越稳定,元素的非金属性越强,故b 正确;c气态氢化物的沸点与分子间作用力有关,与元素的非金属性无关,故c 错误;d向硫的气态氢化物溶液中通入氧气,有浑浊,说明氧气的氧化性强于硫,即氧的非金属性强于硫,故 d 正确,故答案为:(3) Albd;与足量的盐酸反应的化学方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2;电解工业上用电解法冶炼Al 单质的化学方程式为2Al2 O3(熔融 )=4Al+3O2 ;4AlCl3 相互反应的离子方程式为4OH - +Al 3+ =AlO2 +2H 2 O7 把 7.

22、5 g 镁铝合金的粉末放入200ml 4mol/L 的盐酸中,往充分反应后的混合溶液中逐渐滴入一定物质的量浓度的 NaOH 溶液,生成沉淀的物质的量与加入 NaOH 溶液的体积的关系如图所示。(1)合金中镁的物质的量为_。(2)氢氧化钠的物质的量浓度为_mol/L 。(3) V1=_mL。(4)写出该合金溶于足量NaOH 溶液的化学方程式为 _。【答案】 0.2mol 2 450 2Al+2NaOH+2H 2O=2NaAlO 2 =3H 2 【解析】【分析】镁铝合金与盐酸反应后溶液有铝离子、镁离子、以及剩余的氢离子;加入氢氧化钠后氢氧化钠先于氢离子反应,此时无沉淀产生,之后镁、铝离子开始沉淀,

23、发生反应Al3+3OH-Al(OH)3、Mg2+2OH-Mg(OH) 2,当沉淀达到最大值时溶液中的溶质只有NaCl,再继续滴加氢氧化钠,氢氧化铝沉淀开始溶解,发生反应Al(OH)3 +OH- AlO2-+2H2O,据此进行解答。【详解】(1)当滴加 400mL 氢氧化钠溶液时,沉淀达到最大值,此时溶液中的溶质为NaCl,根据元素守恒可知此时溶液中n(Cl-)=0.2L 4mol/L=0.8mol,由电荷守恒可知 n(Na+)= n(Cl-)=0.8mol ,即400mL 氢氧化钠溶液中n(Na+)=0.8mol ,则其浓度 c(NaOH)=0.8mol =2mol gL-1 ;此时溶液中0.

24、4L据图可知前 50mL 氢氧化钠溶液没有沉淀产生,即此时发生反应H+-2+OH =H O,所以与镁铝合金反应后剩余的 n(H+ )=0.05L 2mol/L=0.1mol,则与镁铝合金反应的n(H+)=0.8mol-0.1mol=0.7mol ,设镁铝合金中镁的物质的量为xmol,铝的物质的量为ymol ,则有24x+27y=7.5g,根据电子守恒 (镁铝失去的电子都转移给氢离子)可得 2x+3y=0.7,联立解得x=0.2mol , y=0.1mol ,故答案为: 0.2mol ;(2)根据 (1)可知答案为: 2;-(3)400mL 至 V1mL 发生反应 Al(OH)3 +OH AlO

25、2 +2H2O,根据 (1)可知镁铝合金中铝的物质的量为 0.1mol ,则生成氢氧化铝0.1mol ,此段消耗n(OH-)=0.1mol ,所以消耗的氢氧化钠体积0.1molV= 2molgL-1 =0.05L ,即 50mL,所以 V1 =400+50=450,故答案为: 450;(4)该合金中铝单质可以与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,故答案为:2Al+2NaOH+2H 2O=2NaAlO 2 =3H 2。【点睛】解决本题的关键是理解沉淀达到最大值时溶液中的成分,之后再利用元素守恒、电子守恒等解决问题。8 工业上用某矿渣 (含有 Cu22 32 32(金属单质 E 可O、 Al O、

26、Fe O、 SiO )提取铜的操作流程如图由滤液 C 制取 ):已知: Cu2+2+2O+2H =Cu+Cu +H O(1)固体混合物 B 的成分是 _。它与 NaOH 溶液反应的离子方程式为_。(2)滤液 A 中铁元素的存在形式为_(填离子符号 ),生成该离子与Fe 元素有关的离子反应方程式为 _。要检验该铁元素的离子的实验_(3)在滤液 C 中通入足量 CO2 的离子方程式为 _(4)金属单质 E 从固体混合物F 中置换出 Cu 的化学方程式为 _【答案】 SiO2 和 Cu-2-2+3+SiO2+2OH =SiO3+H2O FeFe2O3 +6H =2Fe +3H2O、2Fe3+Cu=2

27、Fe2+Cu2+取少量溶液于试管中,滴加KSCN,溶液不变红,再加入氯水,溶液2+-高温变为血红色,则有 FeOH+CO2 =HCO3 ; AlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3+HCO32Al+3CuOAl2 O3+3Cu【解析】【分析】氧化亚铜与盐酸反应生成铜和铜离子,二氧化硅与盐酸不反应,氧化铁与盐酸反应生成Fe3+,铁离子与铜反应生成亚铁离子,固体为二氧化硅和铜,滤液中含有铜离子、亚铁离子、铝离子,加入足量的氢氧化钠溶液,滤液C中含有偏铝酸根离子,金属E 为铝,固体D 为氢氧化铜和氢氧化铁的混合物,在空气中灼烧, F 为氧化铜和氧化铁的混合物,粗铜为铜、铝、铁的混合物,经过电解可得

28、到纯铜。【详解】(1)固体混合物B 的成分是 SiO2 和 Cu。它与 NaOH 溶液即二氧化硅与氢氧化钠反应,反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。(2)氧化亚铜与盐酸反应生成铜单质和铜离子,氧化铁与盐酸反应生成铁离子,与铜反应生成亚铁离子,有铜剩余,故铁离子完全转化为亚铁离子,滤液A 中铁元素的存在形式为2+,生成该离子与Fe 元素有关的离子反应方程式为Fe+3+Fe2O3+6H =2Fe +3H2O、2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+。要检验该铁元素的离子的实验为取少量溶液于试管中,滴加KSCN,溶液不变红,再加入氯水,溶液变为血红色,则有Fe2+。(3)在滤液C

29、中含有偏铝酸钠和氢氧化钠,通入足量2的离子方程式为-23- ;COOH +CO =HCO2-2233-。AlO +CO +2H O=Al(OH) +HCO(4)金属单质 E 为铝,从固体混合物F 为氧化铜和氧化铁的混合物,置换出Cu 的化学方程式为铝热反应,2Al+3CuO 高温 Al2O3+3Cu。9 七水硫酸镁(MgSO47H2O)在印染、造纸和医药等工业上有重要的用途。硼镁泥是硼镁矿生产硼砂的废渣,其主要成分是MgCO3,还含有MgO、 CaO、 Fe2O3、 FeO、MnO 2、Al2 O3、 SiO2 等杂质,工业上用硼镁泥制取七水硫酸镁的工艺流程如图:已知: MnO2不溶于稀硫酸。

30、CaSO和 MgSO4 7H2O 在不同温度下的溶解度(g)数据如下表所示:4温度 / 1030405060物质CaSO0. 190. 210. 210. 210. 194MgSO4 7H2O30. 935. 540. 845. 61)开始用到硫酸的质量分数为70%,密度为1 61g cm3(./,则该硫酸溶液的物质的量浓度为 _。( 2)滤渣 A 中除含少量 CaSO4 2H2O 外,还有 _。( 3)加入 MgO 后,加热煮沸的目的是 _。(4)若滤渣B 的主要成分为Al( OH)3 和Fe( OH) 3。则加入NaClO 发生氧化还原反应的离子方程式为_。(5)流程中操作1 为蒸发浓缩、

31、趁热过滤,这样即可得到CaSO4 2H2O,又防止 _。(6)获取 MgSO4 7H2O 的操作 2 为: _、 _、过滤洗涤。(7)已知开始硼镁泥样品的质量为ag,制取七水硫酸镁的质量为bg,据此能计算出硼镁泥中镁元素的含量吗?若能,请写出表达式;若不能,请说明理由。_(能或不能),表达式(或理由)为_。【答案】11.5mol/LSiOMnO2Al OH3Fe OH32、防止生成) 和胶体,使之转化为沉淀而( )被分离ClO- +2Fe2+2H+=Cl- +2Fe3+H2O析出 MgSO47H2 O 晶体蒸发浓缩冷却结晶不能加入 MgO 的量未知【解析】【分析】硼镁泥用足量硫酸酸浸溶解,得到

32、含有Mg2+、 Ca2+、 Fe2+、 Fe3+、 Al3+以及 SO42 - 的酸性溶液,由于 MnO 22不与硫酸反应,硫酸钙属于微溶物,则过滤后滤渣2、 SiOA 主要为 MnO 、2422+ 氧化为 Fe3+,加入 MgO 调节SiO ,还含有少量CaSO2HO,向滤液中加入 NaClO 将 Fe溶液 pH 值并加热,使Fe3+、 Al3+转化为氢氧化铁、氢氧化铝沉淀,则滤渣B 主要为氢氧化铁、氢氧化铝,根据溶解度表,CaSO4 的溶解度基本不受温度影响,MgSO4 7H2O 受温度影响较大,温度越高溶解度越大,对滤液进行蒸发浓缩、趁热过滤,得到CaSO 2H2O,4则滤渣 C 主要为

33、 CaSO 2H O,再次对滤液蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤,得到七水硫42酸镁 ( MgSO4 7H2O) ,据此分析解答。【详解】(1) 开始用到硫酸的质量分数为70%,密度为1 61g cm3,则该硫酸溶液的物质的量浓度./= 1000 = 100070%1.61 =11. 5mol / L;M98(2) 根据分析,滤渣A 中除含少量 CaSO4 2H2O 外,还有 MnO2、 SiO2 ;( 3) 加入 MgO 的目的是沉淀Fe3+、 Al3 +,但 Fe3+、Al3+易发生水解生成胶体,因此加热煮沸的目的是防止生成 Al( OH) 3 和 Fe( OH) 3 胶体,使之转化为沉淀而被分离;(4) 若滤渣B的主要成分为Al OH3和Fe OH 3NaClO将Fe2+Fe3+,()( )。向滤液中加入氧化为则加入 NaClO 发生氧化还原反应的离子方程式为ClO- +2Fe2+2H+=Cl- +2Fe3+H2O;(5) 根据溶解度表, CaSO4 的溶解度基本不受温度影响,MgSO4 7H2O 受温度影响较大,温度越高溶解度越大,流程中操作1 为蒸发浓缩、趁热过滤,这样即可得到CaSO4 2H2O,又防止析出 MgSO4 7H2O 晶体;( 6) 结合溶解度表数据和 ( 5) 分析,获取 MgSO4 7H2O 的操作2 为:蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤;

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