【答案】
分析:(1)稀硫酸、濃硝酸混合酸后加熱,Cu、Al、Fe發(fā)生反應(yīng)生成Cu
2+、Al
3+、Fe
2+;所以濾渣1 的成分是Pt和Au,濾液1中的離子是Cu
2+、Al
3+、Fe
2+;
(2)過氧化氫具有氧化性且被還原為水,無雜質(zhì)無污染;可以氧化亞鐵離子為鐵離子易于沉淀除去,調(diào)節(jié)溶液PH目的是鐵離子和鋁離子全部沉淀;第②步加H
2O
2的作用是把Fe
2+氧化為Fe
3+,該氧化劑的優(yōu)點是不引入雜質(zhì),產(chǎn)物對環(huán)境物污染.調(diào)溶液PH的目的是使Fe
3+和Al
3+形成沉淀.所以濾液2的成分是Cu2+,濾渣2的成分為氫氧化鐵和氫氧化鋁;
(3)第③步由五水硫酸銅制備硫酸銅的方法應(yīng)是在坩堝中加熱脫水;
(4)依據(jù)實驗方案過程分析制備晶體中是否含有雜質(zhì),使用的試劑作用,原料的利用率,原子利用率因素分析判斷;
(5)依據(jù)滴定實驗和反應(yīng)離子方程式計算得到;滴定實驗誤差分析依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)溶液消耗的多少進(jìn)行分析判斷;
解答:解:(1)稀硫酸、濃硝酸混合酸后加熱,Cu、Al、Fe發(fā)生反應(yīng)生成Cu
2+、Al
3+、Fe
2+;所以濾渣1的成分是Pt和Au,濾液1中的離子是Cu
2+、Al
3+、Fe
2+;第①步Cu與酸反應(yīng)的離子方程式為:Cu+4H
++2NO
3-Cu
2++2NO
2↑+2H
2O 或3Cu+8H
++2NO
3-3Cu
2++2NO↑+4H
2O;Au、Pt;
故答案為:Cu+4H
++2NO
3-Cu
2++2NO
2↑+2H
2O 或3Cu+8H
++2NO
3-3Cu
2++2NO↑+4H
2O;Au、Pt;
(2)第②步加H
2O
2的作用是將Fe
2+氧化為Fe
3+;過氧化氫做氧化劑不引入雜質(zhì),對環(huán)境無污染;調(diào)節(jié)溶液PH鐵離子和鋁離子全部沉淀后過濾得到氫氧化鐵、氫氧化鋁沉淀和濾液硫酸銅,故答案為:將Fe
2+氧化為Fe
3+;不引入雜質(zhì),對環(huán)境無污染;Fe
3+、Al
3+;
(3)第③步由五水硫酸銅制備硫酸銅的方法應(yīng)是在坩堝中加熱脫水;
故答案為:加熱脫水;
(4)制備硫酸鋁晶體的甲、乙、丙三種方法中,甲方案在濾渣中只加硫酸會生成硫酸鐵和硫酸鋁,冷卻、結(jié)晶、過濾得到的硫酸鋁晶體中混有大量硫酸鐵雜質(zhì),方法不可行;乙和丙方法均可行;乙方案先在濾渣中加H
2SO
4,生成Fe
2(SO
4)
3和Al
2(SO
4)
3,再加Al粉和Fe
2(SO
4)
3生成Al
2(SO
4)
3,蒸發(fā)、冷卻、結(jié)晶、過濾可得硫酸鋁晶體;
丙方案先在濾渣中加NaOH和Al(OH)
3反應(yīng)生成NaAlO
2,再在濾液中加H
2SO
4生成Al
2(SO
4)
3,蒸發(fā)、冷卻、結(jié)晶、過濾可得硫酸鋁晶體;但從原子利用角度考慮方案乙更合理,因為丙加的NaOH和制備的Al
2(SO
4)
3的原子組成沒有關(guān)系,造成原子浪費;
故答案為:甲;所得產(chǎn)品中含有較多Fe
2(SO
4)
3雜質(zhì);乙;
(5)取a g試樣配成100mL溶液,每次取20.00mL,消除干擾離子后,用c mol?L
-1 EDTA(H
2Y
2-)標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至終點,平均消耗EDTA溶液6mL.滴定反應(yīng)如下:Cu
2++H
2Y
2-=CuY
2-+2H
+銅離子物質(zhì)的量和標(biāo)準(zhǔn)液物質(zhì)的量相同=cmol/L×b×10
-3L=bc×10
-3mol;依據(jù)元素守恒得到:
則20ml溶液中含有的CuSO
4?5H
2O物質(zhì)的量為bc×10
-3mol;100ml溶液中含bc×10
-3mol×5=5bc×10
-3mol;
所以CuSO
4?5H
2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)的表達(dá)式=
;
a.未干燥錐形瓶 對實驗結(jié)果無影響;
b.滴定終點時滴定管尖嘴中產(chǎn)生氣泡說明消耗標(biāo)準(zhǔn)液少,結(jié)果偏低;
c.未除凈可與EDTA反應(yīng)的干擾離子,消耗標(biāo)準(zhǔn)液多,結(jié)果偏高;
故答案為:
;c;
點評:本題考查離子分離的方法,實驗設(shè)計,試劑選擇,中和滴定的簡單計算和誤差的分析,離子性質(zhì)的熟練掌握是解題關(guān)鍵,題目難度中等.