分析 (1)①得電子,化合價(jià)降低的反應(yīng)物是氧化劑;
②根據(jù)化合價(jià)升降總數(shù)相等、原子守恒來配平;
(2)①亞鐵離子會和Cr2O72-的酸性廢水反應(yīng),發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是Cr2O72-+6Fe2++14H+═2Cr3++6Fe3++7H2O,結(jié)合電極方程式Fe-2e-═Fe2+計(jì)算;
②根據(jù)溶度積計(jì)算;
(3)①加入一定量 Na2S2O3 溶液,發(fā)生反應(yīng)2S2O32-+I2═S4O62-+2I-,使I2還原為I-;
②由圖示表明,pH至1~3時(shí),ClO2-將I-氧化生成的I2與淀粉結(jié)合再次出現(xiàn)藍(lán)色,根據(jù)化合價(jià)升降總數(shù)相等、原子守恒和電荷守恒來配平;
③根據(jù)關(guān)系式ClO2~I(xiàn)-~S2O32-先計(jì)算出ClO2的物質(zhì)的量,然后再計(jì)算出濃度;
解答 解:(1)①由圖甲可知SCR技術(shù)中NH3與NO、NO2反應(yīng)產(chǎn)物為N2和水,故氧化劑為NO、NO2,
故答案為:NO、NO2;
②NH3中氮的化合價(jià)由-3價(jià)升高到0價(jià),一個(gè)NH3失去3個(gè)電子,NO2中氮的化合價(jià)由+4價(jià)降低到0價(jià),一個(gè)NO2得到4個(gè)電子,NO中氮的化合價(jià)由+2價(jià)降低到0價(jià),一個(gè)NO得到2個(gè)電子,當(dāng)NO2與NO的物質(zhì)的量之比為1:1時(shí),轉(zhuǎn)移電子的最小公倍數(shù)為6,結(jié)合質(zhì)量守恒可知方程式為:2NH3+NO+NO2$\frac{\underline{\;Fe\;}}{△}$2N2+3H2O,
故答案為:2NH3+NO+NO2$\frac{\underline{\;Fe\;}}{△}$2N2+3H2O;
(2)①亞鐵離子會和Cr2O72-的酸性廢水反應(yīng),發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是Cr2O72-+6Fe2++14H+═2Cr3++6Fe3++7H2O,陽極電極方程式Fe-2e-═Fe2+,則
Cr2O72-~6Fe2+~12mol電子,1mol Cr2O72-完全生成Cr(0H)3沉淀,外電路通過電子的物質(zhì)的量為12mol,
故答案為:12;
②溶液的pH=6,則c(OH-)=10-8mol•L-1,則c3(OH-)×c(Cr3+)=Ksp=10-32,c(Cr3+)=10-8mol•L-1<10-5mol•L-1,能直接排放,
故答案為:能;
(3)①加入一定量 Na2S2O3 溶液,發(fā)生反應(yīng)為:2S2O32-+I2═S4O62-+2I-,使I2還原為I-,故藍(lán)色會消失,
故答案為:藍(lán)色消失,半分鐘內(nèi)不變色;
②由圖示表明,pH至1~3時(shí),ClO2-將I-氧化生成的I2,ClO2-中氯的化合價(jià)由+3價(jià)降低到-1價(jià),一個(gè)ClO2-得到4個(gè)電子,碘的化合價(jià)由-1價(jià)升高到0價(jià),一個(gè)I-失去1個(gè)電子,轉(zhuǎn)移電子的最小公倍數(shù)為4,結(jié)合質(zhì)量守恒、電荷守恒可知離子方程式為:ClO2-+4I-+4H+$\frac{\underline{\;通電\;}}{\;}$Cl-+2I2+2H2O;
故答案為:ClO2-+4I-+4H+$\frac{\underline{\;通電\;}}{\;}$Cl-+2I2+2H2O;
③ClO2 ~I(xiàn)-~S2O32-
1 1
1.0×10-5mol 1.0×10-3 mol/L×0.01L
m(ClO2)=n(ClO2)×M(ClO2)=1.0×10-5mol×67.5×103mg•mol-1=0.675mg
由于水樣的體積為1.0L,所以 ClO2 的濃度為$\frac{0.675mg}{1L}$=0.675 mg•L-1,
故答案為:0.675.
點(diǎn)評 本題主要考查了氧化還原反應(yīng)、離子方程式式的書寫以及化學(xué)計(jì)算,難度中等,注意掌握實(shí)驗(yàn)原理和電子得失配平的方法.
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