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【題目】某研究小組利用軟錳礦漿(主費成分是MnO2)吸收工業(yè)要氣中的SO2,并制備硫酸錳的生產流程如下浸出液的pH<2,其中除含Mn2+外。還含有少量Fe2+、Al3+、Ca2+等金屬離子:

操作1的濾液通過陽離子吸附劑除去Ca2+。金屬離子形成氫氧化物沉淀時的pH見下表:

離子

開始沉淀時的pH

完全沉淀時的pH

Fe2

7.6

9.7

Fe3

2.7

3.7

Al3

3.8

4.7

Mn2

8.3

9.8

請回答下列問題:

1)浸出過程中被氧化的物質的化學式為____________________________。

2)氧化過程中主要反應的離子方程式_________________________________。

3)在氧化后的液體中加入石灰漿調節(jié)pHpH的范圍是_____________________

4)操作1的名稱是________,操作2包括蒸發(fā)濃縮、______過濾、洗滌、干燥等操作。

5)為測定所得MnSO4·H2O的純度,準確稱取上述樣品1.720g加入適量H2SO4NH4NO3溶液,加熱使Mn2+全部氧化成Mn3+后,配成200mL溶液。取20.00mL該溶液,向其中逐滴加入0.0500mol/LFeSO4溶液,發(fā)生如下反應:Fe2++Mn3+=Fe3++Mn2+。當反應恰好完全進行時,共消耗FeSO4溶液19.50mL。通過計算確定MnSO4·H2O的純度(寫出計算過程)_____。

【答案】 SO2 2Fe2++MnO2+4H+=2Fe3++Mn2++2H2O 4.78.3 過濾 冷卻結晶 0.958

【解析】1軟錳礦漿的主要成分是MnO2,通入SO2浸出液的pH<2其中的金屬離子主要是Mn2+,SO2發(fā)生氧化還原反應,反應的化學方程式為MnO2+SO2=MnSO4。

2雜質離子中只有Fe2+具有還原性,可以被MnO2在酸性條件下氧化成Fe3+反應的離子方程式為4H++MnO2+2Fe2+=Mn2++2Fe3++2H2O;

3雜質中含有Fe3+Al3+陽離子,從圖中可以看出4.7可以將Fe3+Al3+除去小于8.3是防止Mn2+也沉淀,所以只要調節(jié)pH值在4.7~8.3間即可。

4)操作1得到濾渣,說明操作1應為過濾,得到濾液蒸發(fā)濃縮后,冷卻結晶再過濾洗滌等,進而制備純凈的硫酸錳

5)由題可知Fe2+Mn2+之間比例關系為1:1,n(Fe2+)= n(Mn2+),MnSO4·H2O的純度為a,n(Fe2+)=0.01950 L0.0500 mol/Ln(Mn2+)=,解得a=0.958=95.8%。

練習冊系列答案
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【題目】某實驗小組用0.50mol/L NaOH溶液和0.50mol/L硫酸溶液進行中和熱的測定.
(1)配制0.50mol/L NaOH溶液
a.若實驗中大約要使用245mL NaOH溶液,至少需要稱量NaOH固體 g.
b.從圖中選擇稱量NaOH固體所需要的儀器是(填字母):

名稱

托盤天平(帶砝碼)

小燒杯

坩堝鉗

玻璃棒

藥匙

量筒

儀器

序號

a

b

c

d

e

f


(2)測定稀硫酸和稀氫氧化鈉中和熱的實驗裝置如圖所示.

a.寫出該反應的熱化學方程式(中和熱為57.3kJ/mol):
b.取50mL NaOH溶液和30mL硫酸溶液進行實驗,實驗數據如下表.
①請?zhí)顚懴卤碇械目瞻祝?/span>

溫度
實驗次數

起始溫度t1/℃

終止溫度t2/℃

溫度差平均值(t2﹣t1)/℃

H2SO4

NaOH

平均值

1

26.2

26.0

26.1

30.1

2

27.0

27.4

27.2

33.3

3

25.9

25.9

25.9

29.8

4

26.4

26.2

26.3

30.4

②近似認為0.50mol/L NaOH溶液和0.50mol/L硫酸溶液的密度都是1g/cm3 , 中和后生成溶液的比熱容c=4.18J/(g℃).則中和熱△H=(取小數點后一位).
③上述實驗數值結果與57.3kJ/mol有偏差,產生偏差的原因可能是(填字母)
a.實驗裝置保溫、隔熱效果差
b.量取NaOH溶液的體積時仰視讀數
c.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小燒杯中
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(2)圖2表示該反應進行過程中能量的變化.曲線a表示不使用催化劑時反應的能量變化,曲線b表示使用催化劑后的能量變化.該反應是(選填“吸熱”或“放熱”)反應,寫出反應的熱化學方程式
(3)該反應平衡常數K為 , 溫度升高,平衡常數K(填“增大”、“不變”或“減小”).
(4)恒容條件下,下列措施中能使 增大的有
a.升高溫度 b.充入He氣
c.再充入2molH2 d.使用催化劑.

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