16. 白云石(主要成分为CaCO4.MgCO2)可用作碱性耐火材料和高炉炼铁的溶制等. (1)甲同学利用加热法测定白云石中MgCO2的含量. 实验曲线如右图(MgCO4的分解温度比CaCO2 低) ①700℃对剩余固体的主要成分为 . ②该白云石中MgCO3的质量分数为 . (2)乙同学利用滴定法测定白云石中MgCO3的含量.已知:①滴定时.EDTA分别有Ca2+或Mg2+以物质的量之比1:1进行反应.可用K-B指示剂作为该滴定反应的指示剂,②实验条件下.Mg2+开始沉淀时的pH为10.沉淀完全时的pH为11.2.Ca2+开始沉淀时的pH为12. 步骤1:准确称取白云石试样m g.在烧杯中用适量稀盐酸完全溶解, 步骤2:冷却后全部转移到250mL容量瓶中定容. 步骤3:从容量瓶中移取试液25.00mL.用NaOH溶液调节溶液pH约为9.5, 步骤4:加入2滴K-B指示剂.以c mol/L的EDTA标准溶液滴定至终点.消耗EDTA溶液V1mL, 步骤5:再从容量瓶中移取试液25.00mL. , 步骤6:加入2滴K-B指示剂.继续以c mol/L的EDTA标准溶液滴定至终点.消耗EDTA溶液V2mL. ①根据上述分析数据.测得该白云石试样中MgCO3的质量分数为 . ②配制100mL c mol/L EDTA标准溶液.需要用到的玻璃仪器有烧杯.玻璃棒.量筒. . 查看更多

 

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(12分)


 
白云石(主要成分为CaCO4,MgCO2)可用作碱性耐火材料和高炉炼铁的溶制等。

  (1)甲同学利用加热法测定白云石中MgCO2的含量,
实验曲线如右图(MgCO4的分解温度比CaCO2
低)
①700℃(即B点)对剩余固体的主要成分为
        (填化学式)。
②该白云石中MgCO3的质量分数为         
(保留3位有效数字)。
(2)乙同学利用滴定法测定白云石中MgCO3的含量。已知:①滴定时,EDTA分别有Ca2+或Mg2+以物质的量之比1:1进行反应,可用K—B指示剂作为该滴定反应的指示剂;②实验条件下。Mg2+开始沉淀时的pH为10,沉淀完全时的pH为11.2,Ca2+开始沉淀时的pH为12。
步骤1:准确称取白云石试样m g,在烧杯中用适量稀盐酸完全溶解;
步骤2:冷却后全部转移到250mL容量瓶中定容,
步骤3:从容量瓶中移取试液25.00mL,用NaOH溶液调节溶液pH约为9.5;
步骤4:加入2滴K—B指示剂,以c mol/L的EDTA标准溶液滴定至终点,消耗EDTA溶液V1mL;
步骤5:再从容量瓶中移取试液25.00mL,         
步骤6:加入2滴K—B指示剂,继续以c mol/L的EDTA标准溶液滴定至终点,消耗EDTA溶液V2mL。
①根据上述分析数据,测得该白云石试样中MgCO3的质量分数为    (用含字母的代数式表示)。
②配制100mL c mol/L EDTA标准溶液,需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒,
            

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白云石(主要成分为CaCO4,MgCO2)可用作碱性耐火材料和高炉炼铁的溶制等。

  (1)甲同学利用加热法测定白云石中MgCO2的含量,
实验曲线如右图(MgCO4的分解温度比CaCO2
低)
①700℃(即B点)对剩余固体的主要成分为
        (填化学式)。
②该白云石中MgCO3的质量分数为         
(保留3位有效数字)。
(2)乙同学利用滴定法测定白云石中MgCO3的含量。已知:①滴定时,EDTA分别有Ca2+或Mg2+以物质的量之比1:1进行反应,可用K—B指示剂作为该滴定反应的指示剂;②实验条件下。Mg2+开始沉淀时的pH为10,沉淀完全时的pH为11.2,Ca2+开始沉淀时的pH为12。
步骤1:准确称取白云石试样m g,在烧杯中用适量稀盐酸完全溶解;
步骤2:冷却后全部转移到250mL容量瓶中定容,
步骤3:从容量瓶中移取试液25.00mL,用NaOH溶液调节溶液pH约为9.5;
步骤4:加入2滴K—B指示剂,以c mol/L的EDTA标准溶液滴定至终点,消耗EDTA溶液V1mL;
步骤5:再从容量瓶中移取试液25.00mL,         
步骤6:加入2滴K—B指示剂,继续以c mol/L的EDTA标准溶液滴定至终点,消耗EDTA溶液V2mL。
①根据上述分析数据,测得该白云石试样中MgCO3的质量分数为    (用含字母的代数式表示)。
②配制100mL c mol/L EDTA标准溶液,需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒,
            

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