15.氰化鈉是一種重要的基本化工原料.泄漏時會導致環(huán)境污染,可以通過噴灑雙氧水或硫代硫酸鈉溶液來處理.
(1)NaCN的電子式為
(2)NaCN與雙氧水反應為:NaCN+H2O2+H2O=NaHCO3+NH3↑,用H2O2處理1mol NaCN時,反應中轉移電子的物質的量為2mol.
(3)NaCN也能被酸性高錳酸鉀氧化,產(chǎn)生對大氣無污染的氣體和Mn2+,該反應的離子方程式是2MnO4-+8H++2CN-=2Mn2++2CO2↑+N2↑+4H2O.
(4)某興趣小組在實驗室制備硫代硫酸鈉(Na2S2O3),并檢測用硫代硫酸鈉溶液處理后的氰化鈉廢水能否達標排放.
?.實驗室通過如圖裝置制備Na2S2O3
①裝置中盛濃硫酸的儀器是分液漏斗,b裝置的作用是防倒吸.
②c裝置中的產(chǎn)物有Na2S2O3和CO2等,d裝置中的溶質有NaOH、Na2CO3,還可能有Na2SO3
③實驗結束后,在e處連接盛NaOH溶液NaOH溶液的容器,再防關閉K2打開K1(填具體操作),防止拆除裝置時污染空氣.
??.測定用硫代硫酸鈉溶液處理后的廢水中氰化鈉的含量.
已知:①廢水中氰化鈉的最高排放標準為0.50mg/L.
②Ag++2CN-=[Ag(CN)2]-,Ag++I-=AgI↓,AgI呈黃色,且CN-優(yōu)先于Ag+反應.
③實驗如下:取30.00mL處理后的氰化鈉廢水于錐形瓶中,并滴加幾滴KI溶液作指示劑,用1.000×10-4 mol/L的標準AgNO3溶液滴定,消耗AgNO3溶液的體積為1.50mL.
④滴定終點的判斷方法是滴入最后一滴溶液,出現(xiàn)黃色沉淀,且半分鐘內不消失
⑤經(jīng)計算處理后的廢水中NaCN的濃度為0.49mg/L(保留兩位小數(shù)),處理后的廢水是否達到排放標準:能(填“是”或“否”)

分析 (1)NaCN為離子化合物,電子式為
(2)NaCN與雙氧水反應為:NaCN+H2O2+H2O=NaHCO3+NH3↑,反應中C元素化合價升高,被氧化,O元素化合價降低,被還原,據(jù)此分析;
(3)NaCN與酸性高錳酸鉀反應,產(chǎn)生對大氣無污染的氣體氮氣和二氧化碳和Mn2+,結合質量守恒可寫;
(4)I.a(chǎn)裝置制備二氧化硫,c裝置中制備Na2S2O3,反應導致裝置內氣壓減小,b為安全瓶作用,防止溶液倒吸,d裝置吸收多余的二氧化硫,防止污染空氣,據(jù)此分析;
Ⅱ.④Ag+與CN-反應生成[Ag(CN)2]-,當CN-反應結束時,Ag+與I-生成AgI黃色沉淀,說明反應到達滴定終點;
⑤計算消耗硝酸銀物質的量,再根據(jù)方程式Ag++2CN-=[Ag(CN)2]-計算出氰化鈉的含量.

解答 解:(1)NaCN為離子化合物,電子式為,故答案為:
(2)NaCN與雙氧水反應為:NaCN+H2O2+H2O=NaHCO3+NH3↑,反應中C元素化合價升高,被氧化,O元素化合價降低,被還原,處理1molNaCN,C元素化合價由+2價升高為+4價,則轉移2mol電子;
故答案為:2;
(3)NaCN與酸性高錳酸鉀反應,產(chǎn)生對大氣無污染的氣體氮氣和二氧化碳和Mn2+,離子方程式為:2MnO4-+8H++2CN-=2Mn2++2CO2↑+N2↑+4H2O;
故答案為:2MnO4-+8H++2CN-=2Mn2++2CO2↑+N2↑+4H2O;
(4)I.a(chǎn)裝置制備二氧化硫,c裝置中制備Na2S2O3,反應導致裝置內氣壓減小,b為安全瓶作用,防止溶液倒吸,d裝置吸收多余的二氧化硫,防止污染空氣,
①由儀器構造可知為分液漏斗;b裝置為安全瓶,防止倒吸,
故答案為:分液漏斗;防倒吸;
②d裝置吸收二氧化硫,d中溶質有NaOH、Na2CO3,堿過量,還有亞硫酸鈉生成;
故答案為:Na2SO3
③實驗結束后,裝置b中還有殘留的二氧化硫,為防止污染空氣,應用氫氧化鈉溶液吸收,氫氧化鈉和二氧化硫反應生成亞硫酸鈉和水,為防止拆除裝置時污染空氣,應再關閉K2打開K1;
故答案為:NaOH溶液;防關閉K2打開K1;
Ⅱ.④Ag+與CN-反應生成[Ag(CN)2]-,當CN-反應結束時,滴入最后一滴硝酸銀溶液,Ag+與I-生成AgI黃色沉淀,且半分鐘內不消失,說明反應到達滴定終點;
故答案為:滴入最后一滴溶液,出現(xiàn)黃色沉淀,且半分鐘內不消失;
⑤消耗AgNO3的物質的量為1.5×10-3L×0.0001mol/L=1.50×10-7mol,
根據(jù)方程式Ag++2CN-=[Ag(CN)2]-,處理的廢水中氰化鈉的質量為1.50×10-7mol×2×49g/mol=1.47×10-5g,廢水中氰化鈉的含量為$\frac{1.47×1{0}^{-2}mg}{30×1{0}^{-3}L}$=0.49mg/L<0.50mg/L,處理后的廢水達到達到排放標準,能排放;
故答案為:0.49;能.

點評 本題考查物質制備實驗、物質含量測定等,題目綜合性較強,關鍵是對原理的理解,注意制備中滲入環(huán)保意識,熟練掌握元素化合物知識與實驗制備基本原則,題目難度中等.

練習冊系列答案
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5.在一個恒容的密閉容器中充入C固體和水蒸氣,在一定條件下進行下列兩個可逆反應:
C(s)+H2O(g)?CO(g)+H2(g);       CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)
現(xiàn)有下列狀態(tài):
①C的濃度不變                                     
②H2O和H2的濃度相等 
③恒溫時,氣體壓強不再改變                   
④絕熱時反應體系中溫度保持不變 
⑤斷裂氫氧鍵速率是斷裂氫氫鍵速率的2倍 
⑥混合氣體密度不變 
⑦混合氣體的平均相對分子質量不再改變
其中不能表明反應已達到平衡狀態(tài)的是( 。
A.①②B.①⑦C.③⑥D.④⑤

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6.下列物質不能與氫氧化鈉溶液反應的是( 。
A.AlB.Fe2O3C.Ca(HCO32D.Al(OH)3

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3.下列實驗中,對應的現(xiàn)象以及結論都正確且兩者具有因果關系的是( 。
選項實驗現(xiàn)象結論
A向KI溶液中加入CCl4,振蕩后靜置液體分層,下層呈紫紅色碘易溶于CCl4,難溶于水
B向某溶液中滴加BaCl2溶液,隨后加稀硝酸酸化溶液中產(chǎn)生白色沉淀,加稀硝酸不溶解原溶液中一定含有SO42-
C將稀硫酸酸化的H2O2溶液滴入Fe(NO32溶液中溶液變黃色氧化性:H2O2比Fe3+
D向含有酚酞的Na2CO3溶液中加入少量BaCl2固體溶液紅色變淺證明Na2CO3溶液中存在水解平衡
A.AB.BC.CD.D

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10.地球表面十公里厚的地層中,含鈦元素達千分之六,比銅多61倍,金屬鈦(Ti)被譽為21世紀金屬,其單質和化合物具有廣泛的應用價值.氮化鈦(Ti3N4)為金黃色晶體,由于具有令人滿意的仿金效果,越來越多地成為黃金的代替品.以TiCl4為原料,經(jīng)過一系,列反應可以制得Ti3N4和納米TiO2(如圖1).

圖中的M是短周期金屬元素,M的部分電離能如表:
I1I2I3I4 I5
電離能/(kJ•mol-17381451773310 54013 630
請回答下列問題:
(1)TiO2為離子晶體,己知晶體中陽離子的配位數(shù)為6,陰離子的配位數(shù)為3,則陽離子的電子排布式為1s22s22p63s23p6
(2)金屬Ti與金屬M的晶體原子堆積模式相同,其堆積模型為六方最密堆積 (填寫堆積模型名稱),晶體中原子在二維平面里的配位數(shù)為6
(3)室溫下TiCl4為無色液體,沸點為136.4℃,由此可知其晶體類型為分子晶體,構成該晶體的粒子的空間構型為正四面體
(4)有一種氮化鈦晶體的晶胞與NaCl晶胞相似,如2圖所示,已知該氮化鈦的密度為p g•cm-3,則該晶胞中N、Ti之間的最近距離為$\frac{1}{2}\root{3}{\frac{4×62}{ρ{N}_{A}}}×1{0}^{10}$  pm,(NA為阿伏加德常數(shù)的數(shù)值,只列算式).該晶體中與Ti原子距離相等且最近的Ti原子有12 個.
(5)科學家通過X射線探明KC1、MgO、CaO、TiN的晶體與NaCl的晶體結構相似.且知三種離子晶體的晶格能數(shù)據(jù)如表:
離子晶體NaClKC1CaO
晶格能/(kJ•mol-17867153401
KC1、CaO、TiN三種離子晶體硬度由低到該的順序為KCl<CaO<TiN.

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20.設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是( 。
A.通常狀況下,NA個N2所占的體積約為22.4L
B.1L1mol•L-1NaOH水溶液中含有的氧原子數(shù)為NA
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7.設NA為阿伏伽德羅常數(shù)的值.下列說法正確的是( 。
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11.從海帶中提取碘,需經(jīng)過稱量、灼燒、溶解、過濾、氧化、萃取和分液等操作,下列圖示裝置和原理能達到目的是(  )
A.稱量B.灼燒C.過濾D.萃取

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12.下列說法中正確的是( 。
A.氯化鈉水溶液在電流的作用下電離出Na+和Cl-
B.二氧化碳的水溶液能夠導電,故二氧化碳屬于電解質
C.硫酸鋇難溶于水,但硫酸鋇屬于電解質
D.氧化鈉在水中的電離方程式可表示為Na2O=2Na++O2-

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