分析 (1)①根据化合价代数和为0计算Fe的化合价;
②过氧化氢的分解速率越大,催化剂活性更高;随x值越大,过氧化氢的分解速率越大,而x增大,Co2+的比例增大;
(2)①由图可知,CoC2O4•2H2O的质量为18.3g,其我知道可为0.1mol,Co元素质量为5.9g,C点钴氧化物质量为8.03g,氧化物中氧元素质量为8.03g-5.9g=2.13g,则氧化物中Co原子与O原子物质的量之比为0.1mol:$\frac{2.13g}{16g/mol}$≈3:4,故C的Co氧化物为Co3O4;
B点对应物质的质量为14.7g,与其起始物质的质量相比减少18.3g-14.7g=3.6g,为结晶水的质量,故B点物质为CoC2O4,与氧气反应生成Co3O4与二氧化碳;
②由电子守恒:n(Co3+)=2 n(Cl2),由电荷守恒:n(Co原子)总=n(Co2+)溶液=$\frac{1}{2}$n(Cl-),联立计算n氧化物(Co2+),根据化合价电荷守恒为0计算氧化物中n(O),进而计算氧化物中n(Co):n(O).
解答 解:(1)①CoxNi(1-x)Fe2O4中Co、Ni均为+2,O为-2价,则Fe的化合价为$\frac{4×2-(2x+2-2x)}{2}$=+3,
故答案为:+3;
②过氧化氢的分解速率越大,催化剂活性更高,根据图象可知,x相同时,微波水热法初始速度大于常规水热法,故微波水热法制得催化剂的活性更高;
由图可知,随x值越大,过氧化氢的分解速率越大,而x增大,Co2+的比例增大,故Co2+的催化活性更高,
故答案为:微波水热;Co2+;
(2)①由图可知,CoC2O4•2H2O的质量为18.3g,其我知道可为0.1mol,Co元素质量为5.9g,C点钴氧化物质量为8.03g,氧化物中氧元素质量为8.03g-5.9g=2.13g,则氧化物中Co原子与O原子物质的量之比为0.1mol:$\frac{2.13g}{16g/mol}$≈3:4,故C的Co氧化物为Co3O4;
B点对应物质的质量为14.7g,与其起始物质的质量相比减少18.3g-14.7g=3.6g,为结晶水的质量,故B点物质为CoC2O4,与氧气反应生成Co3O4与二氧化碳,反应方程式为:3CoC2O4+2O2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Co3O4+6CO2,
故答案为:Co3O4;3CoC2O4+2O2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Co3O4+6CO2;
②由电子守恒:n(Co3+)=2 n(Cl2)=2×$\frac{4.48L}{22.4L/mol}$=0.4 mol,
由电荷守恒:n(Co原子)总=n(Co2+)溶液=$\frac{1}{2}$n(Cl-)=$\frac{1}{2}$×( 0.48L×5mol/L-2×$\frac{4.48L}{22.4L/mol}$)=1 mol,所以固体中的n(Co2+)=1mol-0.4mol=0.6 mol,
根据化合价电荷守恒为0,氧化物中n(O)=(0.6mol×2+0.4mol×3)÷2=1.2mol,
故该钴氧化物中n(Co):n(O)=1mol:1.2mol=5:6,
答:该钴氧化物中Co、O的物质的量之比为5:6.
点评 本题考查元素化合价的判断、物质化学式的计算、得失电子守恒规律的应用、对图象的分析处理等,需要学生具备知识的基础,难度中等.
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A. | 溶液中c(OH-)减小 | B. | pH的变化值小于2 | ||
C. | 溶液中H+的数目增大 | D. | Kw的值减小 |
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科目:高中化学 来源: 题型:多选题
A. | 分子中含有3种官能团 | |
B. | 1 mol该有机物与足量溴水反应最多消耗3molBr2 | |
C. | 1 mol该有机物最多能与2 mol NaOH反应 | |
D. | 该有机物若能使酸性KMnO4溶液褪色,则可证明其分子中存在碳碳双键 |
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时间(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
c(NO)/mol•L-1 | 1.00×10-3 | 4.00×10-4 | 1.70×10-4 | 1.00×10-4 | 1.00×10-4 | … |
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事实 | 推测 | |
A | Mg与水反应缓慢,Ca与水反应较快 | Be与水反应会更快 |
B | HCl在1500℃时分解,HI在230℃时分解 | HBr的分解温度介于二者之间 |
C | SiH4,PH3在空气中能自燃 | H2S在空气中也能自燃 |
D | 标况下HCl,HBr均为气体 | HF也为气体 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
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