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18.硫酸亚铁铵晶体(FeSO4•(NH42SO4•xH2O)俗称莫尔盐.某化学兴趣小组用废铁屑为原料制备莫尔盐,并探究其性质.
资料:废铁屑中含有FeS等杂志,FeSO4的溶解度曲线如图1所示.
实验一  制备莫尔盐
莫尔盐的制备流程如图2.
(1)步骤①利用图3装置制备硫酸亚铁溶液,B装置的作用是防止倒吸.
(2)步骤①中过滤时,要趁热进行的原因是FeSO4在温度低时溶解度较小,如果不趁热过滤就会有FeSO4•7H2O析出.
(3)步骤②利用溶解度差异制取莫尔盐,操作顺序是b→c→a→d.
a.过滤b.加热浓缩c.冷却结晶d.洗涤干燥
实验二  测定莫尔盐(FeSO4•(NH42SO4•xH2O)的组成
取2分7.84g的莫尔盐,分别进行实验:一份配成250mL溶液,取25.00mL用0.020mol•L-1的酸性KMnO4标准溶液滴定,到达滴定终点是,消耗标准溶液20.00mL;另一份莫尔盐保持200℃加热至恒重,称重为5.68g.(已知:莫尔盐在200℃以下仅失去结晶水)
(4)滴定反应的离子方程式为5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O.
(5)用酸性高锰酸钾溶液滴定,判断终点的现象为滴入最后一滴高锰酸钾溶液,溶液呈紫红色且半分钟不变.
(6)x=6.
实验三  探究莫尔盐的抗氧化能力
(7)将滴有KSCN的莫尔盐溶液暴露在空气中,放置一段时间后,溶液会逐渐变红.请设计简单实验证明莫尔盐溶液比硫酸亚铁溶液抗氧化能力更强.
答:分别取相同体积、相同浓度的莫尔盐溶液和硫酸亚铁溶液于两支试管中,滴入KSCN溶液,再滴入氯水,观察溶液变红色的快慢判断.

分析 (1)B装置是安全瓶防止氢氧化钠溶液倒吸;
(2)硫酸亚铁铵的溶解度小;
(3)利用溶解度差异制取莫尔盐,应是冷却热饱和溶液的方法,加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤,干燥得到溶质晶体;
(4)滴定实验是高锰酸钾溶液滴定亚铁离子反应生成铁离子、锰离子和水,结合电荷守恒配平书写离子方程式;
(5)高锰酸钾本身有颜色,滴定亚铁离子不需要指示剂,当滴加最后一滴溶液后,溶液变成紫红色,30S内不褪色,说明达到滴定终点;
(6)依据高锰酸钾和亚铁离子反应计算亚铁离子物质的量,得到250ml溶液中亚铁离子物质的量,化学式可知,莫尔盐物质的量和亚铁离子物质的量相同,结合受热分解固体质量减小的为结晶水的质量,计算物质的量,得到x;
(7)分别取相同体积、相同浓度的莫尔盐溶液和硫酸亚铁溶液于两支试管中,滴入KSCN溶液,再滴入氯水,观察溶液变红色的快慢判断.

解答 解:(1)废铁屑中含有FeS,与稀硫酸反应生成硫化氢气体和氢气,硫化氢气体被氢氧化钠吸收,为防止溶液倒吸,B装置起到防止倒吸的主要作用,
故答案为:防倒吸;
(2)步骤①中过滤时,要趁热进行的原因是,如果不趁热过滤就会有FeSO4•7H2O析出,
故答案为:FeSO4在温度低时溶解度较小,如果不趁热过滤就会有FeSO4•7H2O析出;
(3)利用溶解度差异制取莫尔盐,通过加热浓缩,冷却结晶,过滤洗涤,干燥得到溶质晶体,操作顺序是bcad,
故答案为:bcad;
(4)滴定反应的离子方程式5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O,故答案为:5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O;
(5)高锰酸钾本身有颜色,滴定亚铁离子不需要指示剂,当滴加最后一滴溶液后,溶液变成紫红色,30S内不褪色,说明达到滴定终点,故答案为:加入最后一滴KMnO4溶液紫红色不褪,且半分钟内不褪色;
(6)反应5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O,配成250mL溶液,取25.00mL用0.020mol•L-1的酸性KMnO4标准溶液滴定,到达滴定终点是,消耗标准溶液20.00mL
5Fe2+~MnO4-
5         1
n(Fe)    0.02mol/L×0.02L
n(Fe)=0.002mol
250ml溶液中含亚铁离子0.02mol,(NH42SO4•FeSO4•xH2O为0.02mol,
保持200℃加热至恒重,称重为5.68g.失去结晶水质量=7.84g-5.68g=2.16g
n(H2O)=$\frac{2.16g}{18g/mol}$=0.12mol
据硫酸亚铁铵的化学式为(NH42SO4•FeSO4•xH2O,根据原子守恒,得到x=6,
故答案为:6;
(7)分别取相同体积、相同浓度的莫尔盐溶液和硫酸亚铁溶液于两支试管中,滴入KSCN溶液,再滴入氯水,观察溶液变红色的快慢判断,莫尔盐溶液出现红色的时间晚,说明莫尔盐溶液比硫酸亚铁溶液抗氧化能力更强,
故答案为:分别取相同体积、相同浓度的莫尔盐溶液和硫酸亚铁溶液于两支试管中,滴入KSCN溶液,再滴入氯水,观察溶液变红色的快慢判断.

点评 本题考查制备实验方案的设计,综合性较强,注意晶体析出时含结晶水的计算方法,实验分析和设计的分析应用,难度较大.

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