金屬離子 | Ni2+ | Co2+ | Fe3+ | Mn2+ | Ca2+ | Mg2+ |
濃度(g/L) | 63.6 | 5.90 | 1.00 | 0.22 | 5.24×10-2 | 6.37×10-2 |
分析 鎳氫電池是正極主要為氫氧化鎳[Ni(OH)2],其表面覆蓋有鈷或氫氧化鈷[Co(OH)2],還含有Fe、Mn、Ca、Mg等雜質(zhì)元素,加稀硫酸溶解、過濾,濾液中含有Ni2+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Ca2+、Mg2+,加雙氧水,同時調(diào)節(jié)pH=3.4,亞鐵離子轉(zhuǎn)化為沉淀FeOOH析出,過濾,濾液中含有Ni2+、Co2+、Mn2+、Ca2+、Mg2+,在濾液中加NaF固體,Ca2+和Mg2+轉(zhuǎn)化為沉淀CaF2、MgF2,過濾,濾液中含有Ni2+、Co2+、Mn2+,在濾液中加過硫酸銨[(NH)2S2O8],把Co2+氧化為Co3+,把Mn2+氧化為MnO4-,MnO4-繼續(xù)與Mn2-反應(yīng)生成MnO2沉淀,調(diào)節(jié)pH=4.0,Co3+轉(zhuǎn)化為Co(OH)3沉淀,過濾,在濾液中加碳酸鈉生成NiCO3沉淀,過濾、洗滌、干燥,得到純凈的NiCO3;
(1)酸性條件下,亞鐵離子被雙氧水氧化生成FeOOH和H+;
(2)若使溶液中Ca2+、Mg2+濃度小于1.0×10-5mol/L,根據(jù)c(F-)=$\sqrt{\frac{{K}_{sp}}{c({R}^{2+})}}$計算氟離子的最小濃度;
(3)根據(jù)得失電子守恒和原子守恒配平方程式,再計算氧化劑和還原劑的物質(zhì)的量之比;MnO4-可與Mn2+反應(yīng)生成MnO2,結(jié)合元素守恒和電子守恒配平方程式;根據(jù)表格中Mn2+和Co2+濃度求出質(zhì)量和物質(zhì)的量,再根據(jù)二者與(NH)2S2O8反應(yīng)的方程式計算;
(4)溶液pH較大時Ni2+會形成Ni(OH)2沉淀析出;
(5)從渾濁液中得到純凈的固體需要過濾、洗滌、干燥.
解答 解:鎳氫電池是正極主要為氫氧化鎳[Ni(OH)2],其表面覆蓋有鈷或氫氧化鈷[Co(OH)2],還含有Fe、Mn、Ca、Mg等雜質(zhì)元素,加稀硫酸溶解、過濾,濾液中含有Ni2+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Ca2+、Mg2+,加雙氧水,同時調(diào)節(jié)pH=3.4,亞鐵離子轉(zhuǎn)化為沉淀FeOOH析出,過濾,濾液中含有Ni2+、Co2+、Mn2+、Ca2+、Mg2+,在濾液中加NaF固體,Ca2+和Mg2+轉(zhuǎn)化為沉淀CaF2、MgF2,過濾,濾液中含有Ni2+、Co2+、Mn2+,在濾液中加過硫酸銨[(NH)2S2O8],把Co2+氧化為Co3+,把Mn2+氧化為MnO4-,MnO4-繼續(xù)與Mn2-反應(yīng)生成MnO2沉淀,調(diào)節(jié)pH=4.0,Co3+轉(zhuǎn)化為Co(OH)3沉淀,過濾,在濾液中加碳酸鈉生成NiCO3沉淀,過濾、洗滌、干燥,得到純凈的NiCO3;
(1)酸性條件下,亞鐵離子被雙氧水氧化生成FeOOH和H+,其反應(yīng)的離子方程式為:2Fe2++H2O2+2H2O=2FeOOH+4H+;
故答案為:2Fe2++H2O2+2H2O=2FeOOH+4H+;
(2)已知Ksp(CaF2)=2.7×10-11,Ksp(MgF2)=6.5×10-9,CaF2的溶度積比MgF2小,CaF2先沉淀,當(dāng)MgF2完全沉淀(即濃度小于1.0×10-5mol/L)時,CaF2也一定完全沉淀,當(dāng)溶液中Mg2+濃度等于1.0×10-5mol/L時,c(F-)=$\sqrt{\frac{{K}_{sp}(Mg{F}_{2})}{c(M{g}^{2+})}}$=$\sqrt{\frac{6.5×1{0}^{-9}}{1.0×1{0}^{-5}}}$,所以若使溶液中Ca2+、Mg2+濃度小于1.0×10-5mol/L,F(xiàn)-濃度必須大于$\sqrt{\frac{6.5×1{0}^{-9}}{1.0×1{0}^{-5}}}$;
故答案為:$\sqrt{\frac{6.5×1{0}^{-9}}{1.0×1{0}^{-5}}}$;
(3)該反應(yīng)中,錳元素的化合價變化為+2價→+7價,失電子化合價升高,錳離子作還原劑;氧元素的化合價不變,所以S元素得電子化合價降低,S2O82-作氧化劑,S元素化合價變化為+7價→+6價,則該方程式為8H2O+5S2O82-+2Mn2+=2MnO4-+10SO42-+16H+,所以氧化劑和還原劑的物質(zhì)的量之比為5:2;
MnO4-可與Mn2+反應(yīng)生成MnO2,其離子方程式為:3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+;
1L浸出液中的Mn2+為0.22g,Co2+為5.90g,Co2+與S2O82-的反應(yīng)方程式為S2O82-+2Co2+=2SO42-+2Co3+,
則5(NH)2S2O8~~~2Mn2+ (NH)2S2O8~~~~~~2Co2+;
5×228 2×55 228 2×59
m 0.22g m′5.9g
則過硫酸銨的質(zhì)量=m+m′=$\frac{5×228×0.22g}{2×55}$+$\frac{228×5.9g}{2×59}$=13.68g;
故答案為:5:2;3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+;13.68;
(4)已知Ksp[Ni(OH)2]=5.5×10-16,當(dāng)溶液pH較大時Ni2+會形成Ni(OH)2沉淀析出,使產(chǎn)品的回收率降低;
故答案為:Ni2+也會形成Ni(OH)2沉淀析出;
(5)加入Na2CO3溶液后,Ni2+轉(zhuǎn)化為NiCO3沉淀,要從該渾濁液中得到純凈的固體需要過濾、洗滌、干燥,
故答案為:過濾、洗滌、干燥.
點(diǎn)評 本題考查了物質(zhì)的分離提純的方法和基本操作綜合,題目涉及物質(zhì)的分離、離子方程式的書寫、Ksp的有關(guān)計算、氧化還原反應(yīng)的計算等,題目難度中等,側(cè)重于考查學(xué)生對基礎(chǔ)知識的綜合應(yīng)用能力和計算能力.
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | a為負(fù)極,是鐵片,燒杯中的溶液為稀硫酸溶液 | |
B. | b為負(fù)極,是鐵片,燒杯中的溶液為硫酸銅溶液 | |
C. | a為正極,是碳棒,燒杯中的溶液為稀硫酸溶液 | |
D. | b為正極,是碳棒,燒杯中的溶液為硫酸銅溶液 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:多選題
A. | ①②④ | B. | ②④ | C. | ①③④ | D. | ③④ |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:多選題
X | ||||
Y | Z | W |
A. | X分別與Y、Z形成的化合物中化學(xué)鍵類型相同 | |
B. | Z的最高價氧化物的對應(yīng)水化物酸性比W的強(qiáng) | |
C. | X的簡單氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性比W的強(qiáng) | |
D. | 原子半徑的大小順序:r(Y)>r(Z)>r(W)>r(X) |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:多選題
A. | 0.10 | B. | 0.20 | C. | 0.30 | D. | 0.40 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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