分析 由流程可知软锰矿(主要成分MnO2)和黄铁矿加入硫酸酸浸过滤得到浸出液调节溶液pH,FeS2和稀硫酸反应生成Fe2+,然后过滤得到滤渣是MnO2,向滤液中加入软锰矿发生的离子反应方程式为:2Fe2++15MnO2+28H+=2Fe3++14H2O+15Mn2++4SO42,过滤,滤液中主要含有Cu2+、Ca2+等杂质,加入硫化铵和氟化铵,除去Cu2+、Ca2+过滤,在滤液中加入碳酸氢铵和氨水沉锰,生成MnCO3沉淀,过滤得到的滤渣中主要含有MnCO3,通过洗涤、烘干得到MnCO3晶体;
(1)由于流程第二步加入了石灰引入了Ca2+杂质,因此除去溶液中的Cu2+、Ca2+等杂质可分别使用(NH4)2S和NH4F,生成CuS、CaF沉淀除去,根据已知氟化钙的溶度积和c(F-),可求c(Ca2+);
(2)根据沉锰的图象可知,pH越大得到的MnCO3的产率越高,且需要的时间越短,且在pH=7时,有更好的效果;
(3)从沉锰工序中得到纯净MnCO3,只需将沉淀析出的MnCO3过滤、洗涤、干燥即可得到碳酸锰;
(4)①CO吸附剂的开发大多数以铜(+1)为活性组分负载在各种载体上,然后采用变压吸附(PSA)方式在含N2体系中脱出CO,图象方向可知时间越长CO回收率越高;
②一氧化碳是可燃性气体燃烧过程中放热;
③为了检测CO对空气的污染情况,常需用到氯化钯(PdCl2)溶液.将CO气体通入氯化钯(PdCl2)溶液中(水也参与反应),能产生黑色金属钯、CO2和一种酸.请写出该反应的化学反应方程式;
(5)n(C2O42-)=2.68g÷134g/mol=0.02mol;
滴定250mL稀释后溶液,消耗n(MnO4-)=0.0200mol/L×0.0200L×10=0.00400mol;
根据氧化还原反应中得失电子数相等得n(MnO2)×2+0.00400mol×5=0.0200mol×2,
n(MnO2)=0.0100mol,再根据质量分数公式计算其质量分数.
解答 解:由流程可知软锰矿(主要成分MnO2)和黄铁矿加入硫酸酸浸过滤得到浸出液调节溶液pH,FeS2和稀硫酸反应生成Fe2+,然后过滤得到滤渣是MnO2,向滤液中加入软锰矿发生的离子反应方程式为:2Fe2++15MnO2+28H+=2Fe3++14H2O+15Mn2++4SO42,过滤,滤液中主要含有Cu2+、Ca2+等杂质,加入硫化铵和氟化铵,除去Cu2+、Ca2+过滤,在滤液中加入碳酸氢铵和氨水沉锰,生成MnCO3沉淀,过滤得到的滤渣中主要含有MnCO3,通过洗涤、烘干得到MnCO3晶体;
(1)由于流程第二步加入了石灰引入了Ca2+杂质,因此除去溶液中的Cu2+、Ca2+等杂质可分别使用(NH4)2S和NH4F,生成CuS、CaF沉淀除去,根据已知氟化钙的溶度积和c(F-)可知:c(Ca2+)=$\frac{{K}_{sp}(Ca{F}_{2})}{{c}^{2}({F}^{-})}$=$\frac{1.46×1{0}^{-10}}{0.0{1}^{2}}$=1.46×10-6mol•L-1,故答案为:1.46×10-6mol•L-1;
(2)从沉锰的图象可以看出,在已给的几个pH值条件下,pH越大得到的MnCO3的产率越高,且需要的时间越短,且在pH=7时,有更好的效果,因此结论是pH等于7.0时反应速率最快,且MnCO3的产率最高,
故答案为:pH等于7.0时反应速率最快,且MnCO3的产率最高;
(3)从沉锰工序中得到纯净MnCO3,只需将沉淀析出的MnCO3过滤、先水洗2~3次,再用乙醇洗涤,低温干燥(或低于100℃干燥)即可;
故答案为:先水洗2~3次,再用乙醇洗涤,低温干燥(或低于100℃干燥);
(4)①CO吸附剂的开发大多数以铜(+1)为活性组分负载在各种载体上,然后采用变压吸附(PSA)方式在含N2体系中脱出CO,图象方向可知时间越长CO回收率越高,为了保证载铜吸附剂对CO的吸附和提纯要求,应采取的措施是尽量在PSA-I中将CO2 脱除(保证PSA-I吸附CO2的时间),
故答案为:尽量在PSA-I中将CO2 脱除(保证PSA-I吸附CO2的时间);
②一氧化碳是可燃性气体燃烧过程中放热,可以作为燃料,
故答案为:作燃料;
③CO气体通入氯化钯(PdCl2)溶液中(水也参与反应),能产生黑色金属钯、CO2和一种酸,由质量守恒定律,该酸为盐酸,反应的俄化学方程式为:CO+PdCl2+H2O═Pd+CO2+2HCl,
故答案为:CO+PdCl2+H2O═Pd↓+2HCl+CO2;
(5)n(C2O42-)=2.68g÷134g/mol=0.02mol,滴定250mL稀释后溶液,消耗n(MnO4-)=0.0200mol/L×0.0200L×10=0.00400mol,根据氧化还原反应中得失电子数相等得n(MnO2)×2+0.00400mol×5=0.0200mol×2,n(MnO2)=0.0100mol,二氧化锰质量分数=$\frac{0.0100mol×87g/mol}{1.00g}$×100%=87%,
故答案为:87%.
点评 本题通过碳酸锰的制备,考查了物质制备实验方案的设计方法,题目难度较大,明确制备流程及相应的反应原理为解答关键,试题涉及的知识点较多、综合性较强,充分考查了学生的分析、理解能力及化学实验能力.
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 酚酞具有弱酸性,且属于芳香烃 | |
B. | 酚酞的分子式为C19H12O4 | |
C. | 1mol酚酞最多与2molNaOH发生反应 | |
D. | 酚酞在碱性条件下能够发生水解反应,呈现红色 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 碳原子数≤10 的烷烃,其一氯代物没有同分异构体的烷烃共有3种 | |
B. | 烯烃、炔烃、芳香烃都能与溴水反应而使其褪色 | |
C. | 等质量的CH≡CH和C6H6完全燃烧时消耗等物质的量的氧气 | |
D. | 分子式为C6H12与C3H6的两种烃一定互为同系物 |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
物质 | Mn(OH)2 | Co(OH)2 | Ni(OH)2 | MnS | CoS | NiS |
Ksp | 2.1×10-13 | 3.0×10-16 | 5.0×10-16 | 1.0×10-11 | 5.0×10-22 | 1.0×10-22 |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
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科目:高中化学 来源: 题型:实验题
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
物质 | 氢键X-H…Y | 键能kJ•mol-1 |
(HF)n | D-H…F | 28.1 |
冰 | O-H…O | 18.8 |
(NH3)n | N-H…N | 5.4 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 同一主族的元素,原子半径越大,其单质的熔点一定越高 | |
B. | 只要含有金属阴离子的晶体就一定是离子晶体 | |
C. | 第三周期元素的离子半径从左到右逐渐减小 | |
D. | 同周期非金属氧化物对应的水化物的酸性从左到右依次增强 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | SiO2和 SO2 | B. | CO2和 H2O | C. | NaCl 和 HCl | D. | CCl4和 KCl |
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