分析 流程分析含CN-廢水調(diào)整溶液PH加入NaClO溶液,氧化CN-離子反應(yīng)生成CNO-的廢水,含Cr2O72-的廢水調(diào)整溶液PH加入Na2S2O3發(fā)生氧化還原反應(yīng)得到含硫酸根離子的廢水,和含CNO-的廢水繼續(xù)處理得當(dāng)待測水樣,
(1)步驟②中,CN-被ClO-氧化為CNO-,則因?yàn)槭窃趬A性環(huán)境中,故ClO-只能被還原為Cl-,反應(yīng)式為:CN-+ClO-═CNO-+Cl-;
(2)根據(jù)0.4 mol Cr2O72-等轉(zhuǎn)化為Cr3+即可計(jì)算出轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量;
(3)加入熟石灰進(jìn)一步處理,調(diào)節(jié)廢水pH,使其轉(zhuǎn)化成Cr(OH)3沉淀除去;
(4)反應(yīng)后測得溶液pH=7,則可推知NaCN過量,根據(jù)電荷守恒和物料守恒即可計(jì)算出CN-和HCN的濃度,進(jìn)而計(jì)算出Ka﹦(100a-1)×10-7 mol•L-1;
(5)待檢水樣中還有Cu2+,加堿發(fā)生Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓,再加入Na2S溶液,CuS比Cu(OH)2更難溶,則發(fā)生Cu(OH)2(s)+S2-(aq)═CuS(s)+2OH-(aq).
解答 解:(1)堿性條件下,CN-離子與NaClO發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成CNO-、Cl-離子,離子反應(yīng)為:CN-+ClO-═CNO-+Cl-;
故答案為:CN-+ClO-═CNO-+Cl-;
(2)根據(jù)0.4 mol Cr2O72-等轉(zhuǎn)化為Cr3+,鉻元素化合價(jià)降低3價(jià),0.4molCr2O72-共得到了0.4×(2×3)mol=2.4mol;
故答案為:2.4;
(3)含Cr3+廢水可以加入熟石灰進(jìn)一步處理,目的是調(diào)節(jié)廢水pH,使其轉(zhuǎn)化成Cr(OH)3沉淀除去;
故答案為:調(diào)節(jié)廢水pH,使其轉(zhuǎn)化成Cr(OH)3沉淀除去;
(4)由于反應(yīng)后測得溶液pH=7,當(dāng)a=0.01時(shí),恰好反應(yīng),生成了氰化氫溶液,溶液顯示酸性,則氰化鈉應(yīng)該多些,故a>0.01;
由電荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CN-)+c(Cl-)及pH=7,可知c(H+)=c(OH-)=10-7 mol•L-1,c(CN-)=c(Na+)-c(Cl-)=$\frac{a}{2}$mol/L-$\frac{0.01}{2}$mol/L,再根據(jù)物料守恒:c(CN-)+c(HCN)=c(Na+)=$\frac{a}{2}$mol/L;Ka﹦$\frac{c(H{\;}^{+})c(CN{\;}^{-})}{c(HCN)}$=$\frac{1{0}^{-7}×(\frac{a}{2}-\frac{0.01}{2})}{\frac{0.01}{2}}$=(100a-1)×10-7 mol•L-1;
故答案為:>;(100a-1)×10-7 mol•L-1;
(5)藍(lán)色沉淀為Cu(OH)2,CuS(s)比Cu(OH)2(s)更難溶,發(fā)生了沉淀的轉(zhuǎn)化,涉及的離子反應(yīng)方程式為Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓、Cu(OH)2(s)+S2-(aq)═CuS(s)+2OH-(aq),
故答案為:Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓;Cu(OH)2(s)+S2-(aq)═CuS(s)+2OH-(aq).
點(diǎn)評 本題以工藝流程為載體,側(cè)重化學(xué)基本概念、基本理論,考查了氧化還原反應(yīng)及離子方程式的書寫,水溶液中的離子平衡、離子濃度、電離常數(shù)、沉淀溶解平衡等電解質(zhì)溶液的相關(guān)知識.考查學(xué)生的知識運(yùn)用能力、靈活分析處理實(shí)際問題的能力.
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | C(HCO3-)=0.1mol/L的溶液中:NH4+、Al3+、Cl-、NO3- | |
B. | 室溫下,PH=2的溶液中:Fe2+、SO42-、Na+、NO3- | |
C. | 無色透明的溶液中:NH4+、Cl-、NO3-、Fe3+ | |
D. | 使紅色石蕊試紙變藍(lán)的溶液中:SO32-、Na+、CO32-、K+ |
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