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2020年高考化学提分攻略16 以混合物的分离、提纯为目的的工业流程题

题型16  以混合物的分离、提纯为目的的工业流程题

 

 

一、解题策略

第一步：挖掘题干信息，分析原材料，确定主要成分及所含杂质。

第二步：原材料预处理，通过酸浸和碱浸等手段，完成初步分离。

第三步：分析核心反应，通过氧化、中和及离子交换等手段完成主要物质到产物的转化。

第四步：产品的分离与提纯及含量测定，通过沉淀、结晶及煅烧等手段，得到粗品，通过滴定等定量过程，完成含量测定。

二、题型分类

 

 

 

【典例1】【2018江苏卷】以高硫铝土矿（主要成分为Al₂O₃、Fe₂O₃、SiO₂，少量FeS₂和金属硫酸盐）为原料，生产氧化铝并获得Fe₃O₄的部分工艺流程如下：

 

（1）焙烧过程均会产生SO₂，用NaOH溶液吸收过量SO₂的离子方程式为______________________。

（2）添加1%CaO和不添加CaO的矿粉焙烧，其硫去除率随温度变化曲线如题16图所示。

 

已知：多数金属硫酸盐的分解温度都高于600 ℃

硫去除率=（1—）×100%

①不添加CaO的矿粉在低于500 ℃焙烧时，去除的硫元素主要来源于__________________。

②700℃焙烧时，添加1%CaO的矿粉硫去除率比不添加CaO的矿粉硫去除率低，其主要原因是______________________________________________________。

（3）向“过滤”得到的滤液中通入过量CO₂，铝元素存在的形式由_______________（填化学式）转化为_______________（填化学式）。

（4）“过滤”得到的滤渣中含大量的Fe₂O₃。Fe₂O₃与FeS₂混合后在缺氧条件下焙烧生成Fe₃O₄和SO₂，理论上完全反应消耗的n（FeS₂）∶n（Fe₂O₃）=__________________。

【答案】（1）SO₂+OH⁻HSO₃⁻

（2）①FeS₂

②硫元素转化为CaSO₄而留在矿粉中

（3）NaAlO₂ Al(OH)₃

（4）1∶16

【解析】根据流程，矿粉焙烧时FeS₂与O₂反应生成Fe₂O₃和SO₂，在空气中CaO可与SO₂反应生成CaSO₃、CaSO₃再与O₂反应生成CaSO₄；“碱浸”时Al₂O₃、SiO₂转化为溶于水的NaAlO₂、Na₂SiO₃；Fe₂O₃与FeS₂混合后在缺氧条件下焙烧生成Fe₃O₄和SO₂，

（1）过量SO₂与NaOH反应生成NaHSO₃和H₂O，反应的化学方程式为SO₂+NaOH=NaHSO₃，离子方程式为SO₂+OH^-=HSO₃^-。

（2）①根据题给已知，多数金属硫酸盐的分解温度高于600℃，不添加CaO的矿粉低于500℃焙烧时，去除的硫元素主要来源于FeS₂。

②添加CaO，CaO起固硫作用，添加CaO发生的反应为2CaO+2SO₂+O₂=2CaSO₄，根据硫去除率的计算公式及其含义可知，不添加CaO的矿粉硫去除率较高，因此，700℃焙烧时，添加1%CaO的矿粉硫去除率比不添加CaO的矿粉硫去除率低的原因是：硫元素转化为CaSO₄留在矿粉中。

（3）“碱浸”时Al₂O₃、SiO₂转化为溶于水的NaAlO₂、Na₂SiO₃，向“过滤”得到的滤液中通入过量CO₂，CO₂与NaAlO₂反应生成NaHCO₃和Al(OH)₃，反应的离子方程式为CO₂+AlO₂^-+2H₂O=Al(OH)₃↓+HCO₃^-，即Al元素存在的形式由NaAlO₂转化为Al(OH)₃。

（4）Fe₂O₃与FeS₂混合后在缺氧条件下焙烧生成Fe₃O₄和SO₂，反应的化学方程式为FeS₂+16Fe₂O₃11Fe₃O₄+2SO₂↑，理论上完全反应消耗的n（FeS₂）：n（Fe₂O₃）=1:16。

【典例2】【2017北京卷】TiCl₄是由钛精矿（主要成分为TiO₂）制备钛（Ti）的重要中间产物，制备纯TiCl₄的流程示意图如下：

 

资料：TiCl₄及所含杂质氯化物的性质

化合物	SiCl4	TiCl4	AlCl3	FeCl3	MgCl2
沸点/℃	58	136	181（升华）	316	1412
熔点/℃	−69	−25	193	304	714
在TiCl4中的溶解性	互溶	——	微溶		难溶

（1）氯化过程：TiO₂与Cl₂难以直接反应，加碳生成CO和CO₂可使反应得以进行。

已知：TiO₂(s)+2 Cl₂(g)= TiCl₄(g)+ O₂(g)  ΔH₁=+175.4 kJ·mol^-1

2C(s)+O₂(g)=2CO(g)  ΔH₂=-220.9 kJ·mol^-1

① 沸腾炉中加碳氯化生成TiCl₄(g)和CO(g)的热化学方程式：_______________________。

② 氯化过程中CO和CO₂可以相互转化，根据如图判断：CO₂生成CO反应的ΔH_____0（填“＞”“＜”或“=”），判断依据：_______________。

 

③ 氯化反应的尾气须处理后排放，尾气中的HCl和Cl₂经吸收可得粗盐酸、FeCl₃溶液，则尾气的吸收液依次是__________________________。

④ 氯化产物冷却至室温，经过滤得到粗TiCl₄混合液，则滤渣中含有_____________。

（2）精制过程：粗TiCl₄经两步蒸馏得纯TiCl₄。示意图如下：

 

物质a是______________，T₂应控制在_________。

【答案】（1）①TiO₂(s)+2Cl₂(g)+2C(s)=TiCl₄(g)+2CO(g)   △H=-45.5 kJ/mol

②>   随温度升高，CO含量增大，说明生成CO的反应是吸热反应

③H₂O、FeCl₂溶液、NaOH溶液  ④MgCl₂、AlCl₃、FeCl₃

（2）SiCl₄  高于136℃，低于181℃

【解析】（1）①生成TiCl₄和CO的反应方程式为TiO₂＋2Cl₂＋2C=TiCl₄＋2CO，根据盖斯定律，两式相加，得到TiO₂(s)+2Cl₂(g)+2C(s)=TiCl₄(g)+2CO(g)   △H=ΔH₁+ΔH₂=（-220.9 kJ·mol^-1）+（+175.4 kJ·mol^-1）=-45.5kJ·mol^－1。②根据图像，随着温度的升高，CO的浓度增加，CO₂浓度降低，说明升高温度，平衡向正反应方向移动，即△H>0。③尾气中的HCl经水吸收可得到粗盐酸，然后再将Cl₂通入FeCl₂溶液中，最后用氢氧化钠溶液吸收剩余酸性气体。④资料中已经给出“TiCl₄及所含杂质氯化物的性质”一览表，因此氯化过程中生成的MgCl₂、AlCl₃、FeCl₃只有少量溶解在液态TiCl₄中，而SiCl₄完全溶解在TiCl₄中，因此过滤得到粗TiCl₄混合液时滤渣中含有上述难溶物和微溶物。滤渣应为MgCl₂、AlCl₃、FeCl₃。（2）根据资料，SiCl₄的沸点最低，先蒸馏出来，因此物质a为SiCl₄，根据流程目的，为了得到纯净的TiCl₄，后续温度需控制在稍微大于136℃，但小于181℃。

 

1．废旧光盘金属层中含有金属Ag(其它金属微量忽略不计)，从光盘中提取金属 Ag 的工艺流程如下。请回答下列问题。

 

（1）“氧化”阶段需在 80 ℃ 条件下进行，使用的加热方式为______________________。

（2）NaClO溶液与Ag 反应的产物为AgCl、NaOH 和O₂，该反应的化学方程式为____________。有人提出用HNO₃代替 NaClO氧化Ag，从反应产物的角度分析，其缺点是______________。

（3）“过滤Ⅰ”中洗涤难溶物的实验操作为_____________________________________。

（4）常用10％的氨水溶解AgCl固体， AgCl与 NH₃•H₂O按 1:2 反应可生成 Cl^－和一种阳离子_____(填阳离子的化学式)的溶液。实际反应中，即使氨水过量，“废渣”中也含有少量AgCl固体，可能的原因是__________________________________________。

（5）理论上消耗 0.1 mol N₂H₄•H₂O可“还原”得到_____ g Ag的单质。

【答案】（1）水浴加热

（2）4Ag+4NaClO+2H₂O=4AgCl+4NaOH+O₂↑    生成氮氧化物，污染空气

（3）向漏斗中加入蒸馏水至沉淀完全浸没，使洗涤液自然流下，重复2~3次

（4）［Ag（NH₃）₂］^＋    氨水溶解AgCl的反应是可逆反应，不能进行到底

（5）43.2    

【解析】

（1）“氧化”阶段需在 80 ℃ 条件下进行，使用水浴加热；

（2）根据得失电子守恒，NaClO溶液与Ag 反应生成AgCl、NaOH 和O₂的方程式是4Ag+4NaClO+2H₂O=4AgCl+4NaOH+O₂↑；若用硝酸做氧化剂，还原产物是氮氧化合物，污染环境。

（3）“过滤Ⅰ”中洗涤难溶物的实验操作为向漏斗中加入蒸馏水至沉淀完全浸没，使洗涤液自然流下，重复2~3次

（4）AgCl与 NH₃•H₂O按 1:2 反应方程式是AgCl+2NH₃•H₂O［Ag（NH₃）₂］Cl，所以生成的阳离子是［Ag（NH₃）₂］^＋；由于可逆反应不能进行到底，所以即使氨水过量，“废渣”中也含有少量AgCl固体；

（5） N₂H₄•H₂O与［Ag（NH₃）₂］Cl 发生氧化还原反应，氧化产物是氮气，还原产物是Ag，0.1 mol N₂H₄•H₂O反应转移0.4mol电子，根据得失电子守恒，可“还原”得到0.4mol Ag，质量为0.4mol×108g/mol= 43.2g。

2．五氧化二钒广泛用于冶金、化工等行业，主要用于冶炼钒铁、用作冶金添加剂，占五氧化二钒总消耗量的80%以上，其次是用作有机化工的催化剂。为了增加V₂O₅的利用率我们从废钒催化剂(主要成分V₂O₅、VOSO₄、K₂SO₄、SiO₂和Fe₂O₃等)中回收V₂O₅的一种生产工艺流程示意图如下：

 

（1）①中废渣的主要成分是______________________________；

①中V₂O₅发生反应的离子方程式为______________________。

（2）②、③中的变化过程可简化为(下式中的R表示VO^2＋或Fe^3＋，HA表示有机萃取剂的主要成分)：R₂(SO₄) (水层)＋2nHA(有机层)2RAn(有机层)＋nH₂SO₄(水层)。

②中萃取时必须加入适量碱，其原因是_________________________________；

实验室进行萃取操作使用的玻璃仪器为________________________。

（3）实验室用的原料中V₂O₅占6%(原料中的所有钒已换算成V₂O₅)。取100 g该废钒催化剂按工业生产的步骤进行实验当加入100 mL 0.1 mol/L的KClO₃溶液时，溶液中的钒恰好被完全处理，假设以后各步钒没有损失，则该实验中钒的回收率是________[M(V₂O₅)＝182 g/mol]

（4）25 ℃时取样进行试验分析，得到钒沉淀率和溶液pH之间的关系如下表：

pH	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
钒沉淀率/%	88.1	94.8	96.5	98.0	98.8	98.6	96.4	93.1

试判断在实际生产时，⑤中加入氨水调节溶液的最佳pH为________；若钒沉淀率为93.1%时不产生Fe(OH)₃沉淀，则此时溶液中c(Fe^2＋)≤________。已知：25 ℃时K_sp[Fe(OH)₃]＝2.6×10^－39

【答案】（1）SiO₂　V₂O₅＋4H^＋＋SO3(2－)===2VO^2＋＋ SO4(2－)＋2H₂O

（2）加入碱，中和H₂SO₄，使平衡正向移动　分液漏斗、烧杯

（3）91.0%　（4）1.7　2.6×10^－3 mol/L

【解析】

（1）上述分析可知滤渣A为SiO₂，从流程图可以看出，在酸性条件下，V₂O₅转化为VO^2＋，SO3(2－)能被V₂O₅氧化生成SO4(2－)，根据氧化还原反应的规律配平该离子反应方程式为：V₂O₅＋SO3(2－)＋4H^＋===2VO^2＋＋SO4(2－)＋2H₂O；

（2）反萃取时，分析平衡R₂(SO₄) (水层)＋2nHA(有机层)2RAn(有机层)＋nH₂SO₄(水层)，为提高②中萃取百分率，则加入碱中和硫酸，可以使平衡正移，多次连续萃取。萃取分液操作时，用到的玻璃仪器有分液漏斗和烧杯；

（3）根据氧化还原规律可知，当加入100 mL 0.1 mol/L的KClO₃溶液时，溶液中的钒恰好被完全处理的离子方程式为：ClO3(－)＋6VO^2＋＋3H₂O===6VO2(＋)＋6H^＋＋Cl^－，再结合V₂O₅＋SO3(2－)＋4H^＋===2VO^2＋＋SO4(2－)＋2H₂O，从而得出关系式：3V₂O₅～6VO^2＋～ClO3(－)，因n(ClO3(－))＝0.1 mol/L×0.1 L＝0.01 mol，所以n(V₂O₅)＝3×0.01 mol＝0.03 mol因此该实验中钒的回收率是100 g×6%(0.03 mol×182 g/mol)×100%＝91.0 %；

（4）从沉淀率和pH关系找出最佳沉淀率。若钒沉淀率为93.1%时，不产生Fe(OH)₃沉淀，此时溶液pH＝2，计算氢氧根离子浓度，结合溶度积常数计算溶液中铁离子的浓度。由表中数据可知，pH＝1.7时钒的沉淀率最大为98.8%，故加入氨水调节溶液的最佳pH为1.7。若钒沉淀率为93.1%时不产生Fe(OH)₃沉淀，此时溶液pH＝2，c(OH^－)＝10^－12 mol/L，K_sp[Fe(OH)₃]＝2.6×10^－39＝c(Fe^3＋)c³(OH^－)，c(Fe^3＋)＝（10－12）3(2.6×10－39)＝2.6×10^－3(mol/L)。

3．某科研小组采用如下方案回收一种光盘金属层中的少量Ag(金属层中其他金属含量过低，对实验的影响可忽略)。

 

已知：

①NaClO溶液在受热温度过高或酸性条件下容易分解，如3NaClO===2NaCl＋NaClO₃

②AgCl可溶于氨水：AgCl＋2NH₃·H₂OAg(NH₃)2(＋)＋Cl^－＋2H₂O

③常温时N₂H₄·H₂O(水合肼)在碱性条件下能还原Ag(NH₃)2(＋)：4Ag(NH₃)2(＋)＋N₂H₄·H₂O===4Ag↓＋N₂↑＋4NH4(＋)＋4NH₃↑＋H₂O

（1）氧化时采用了过量的 NaClO溶液并水浴加热，水浴加热的目的是________。

（2）NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O₂，该反应的离子方程式为：_______________________________；

若改用稀HNO₃氧化Ag，生成了NO气体等，则该反应的化学方程式为：__________________；

从反应产物的角度分析，以稀HNO₃代替 NaClO的缺点是：__________________。

（3）为提高Ag的回收率，需利用少量10%氨水对“过滤Ⅱ”的滤渣进行洗涤，并将洗涤后的滤液合并入过滤II的滤液中，在实验室洗涤该滤渣的操作为：________________________________________。

（4）请设计从“过滤Ⅱ”后的滤液中获取单质Ag的实验方案：(提供的试剂有：2 mol·L^－1水合肼溶液、1 mol·L^－1 H₂SO₄溶液)__________________________。

【答案】（1）加快反应速率，且防止NaClO受热温度过高而分解

（2）4Ag＋4ClO^－＋2H₂O===4AgCl＋4OH^－＋O₂↑　4HNO₃(稀)＋3Ag===3AgNO₃＋NO↑＋2H₂O　会释放出氮氧化物(NO)，造成环境污染

（3）沿玻璃棒向漏斗中注入10%氨水，使溶液完全浸没沉淀，待溶液完全流尽后，重复操作2～3次

（4）向滤液中滴加2 mol·L^－1水合肼溶液，搅拌使其充分反应，同时用1 mol·L^－1 H₂SO₄溶液吸收反应中放出的NH₃，待溶液中无气泡产生，停止滴加，静置，过滤、洗涤，干燥

【解析】

（1）氧化时采用了过量的 NaClO溶液并水浴加热，采用水浴加热可以加快反应速率，且防止NaClO受热温度过高而分解；

（2）NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O₂，Ag、O元素的化合价升高，Cl元素的化合价降低，由电子、原子守恒可知该反应的化学方程式为4Ag＋4NaClO＋2H₂O===4AgCl＋4NaOH＋O₂↑，反应的离子方程式为4Ag＋4ClO^－＋2H₂O===4AgCl＋4OH^－＋O₂↑； HNO₃也能氧化Ag生成硝酸银、一氧化氮和水，反应的化学方程式为4HNO₃(稀)＋3Ag===3AgNO₃＋NO↑＋2H₂O；从反应产物的角度分析，以HNO₃代替NaClO的缺点是会释放出氮氧化物(NO)，造成环境污染；

（3）为提高Ag的回收率，需对“过滤Ⅱ”的滤渣进行洗涤，并将洗涤后的滤液合并入过滤Ⅱ的滤液中，具体操作为：沿玻璃棒向漏斗中注入10%氨水，使溶液完全浸没沉淀，待溶液完全流尽后，重复操作2～3次；

（4）由信息③可知，从“过滤Ⅱ”后的滤液中获取单质Ag的实验方案为向滤液中滴加2 mol·L^－1水合肼溶液，搅拌使其充分反应，同时用1 mol·L^－1 H₂SO₄溶液吸收反应中放出的NH₃，待溶液中无气泡产生，停止滴加，静置，过滤、洗涤，干燥。

4．某科研课题小组研究利用含H^＋、Na^＋、Zn^2＋、Mn^2＋、Fe^2＋、Fe^3＋、SO4(2－)的工业废电解质溶液，制备高纯的ZnO、MnO₂、Fe₂O₃，设计实验流程如下：

 

回答下列问题：

（1）加入双氧水的目的是___________________________。

（2）第一次调pH使Fe^3＋完全沉淀，写出反应的离子方程式___________________________。

（3）第二次调pH前，科研小组成员分析此时的溶液，得到常温下相关数据如下表(表中金属离子沉淀完全时，其浓度为1×10^－5 mol·L^－1)。

	浓度/(mol·L－1)	氢氧化物的Ksp	开始沉淀的pH	沉淀完全的pH
Zn2＋	0.12	1.2×10－17	6.0	8.1
Mn2＋	0.10	4.0×10－14	7.8	9.8

为防止Mn^2＋同时沉淀造成产品不纯，最终选择将溶液的pH控制为7，则此时溶液中Zn^2＋的沉淀率为________，利用滤渣Ⅱ制备高纯的ZnO时，必然含有极其微量的________(以化学式表示)。

（4）已知常温下，K_sp(MnS)＝3.0×10^－14，K_sp(ZnS)＝1.5×10^－24，在除锌时发生沉淀转化反应为：MnS(s)＋Zn^2＋(aq)ZnS(s)＋Mn^2＋(aq)，其平衡常数K＝________。

（5）沉锰反应在酸性条件下完成，写出该反应的离子方程式________________________________。

【答案】（1）将Fe^2＋转化为Fe^3＋

（2）Fe^3＋＋3OH^－===Fe(OH)₃↓

（3）99%　Fe₂O₃

（4）2.0×10¹⁰

（5）Mn^2＋＋S₂O8(2－)＋2H₂O===MnO₂↓＋2SO4(2－)＋4H^＋

【解析】（1）加入双氧水，目的是将Fe^2＋转化为Fe^3＋。

（2）第一次加NaOH溶液调pH使Fe^3＋完全沉淀，离子方程式为：Fe^3＋＋3OH^－===Fe(OH)₃↓。

（3）控制溶液的pH＝7，c(OH^－)＝10^－7 mol·L^－1，根据K_sp[Zn(OH)₂]＝c(Zn^2＋)·c²(OH^－)，可知此时溶液中c(Zn^2＋)＝1.2×10^－17/(10^－7)² mol·L^－1＝1.2×10^－3 mol·L^－1，则Zn^2＋的沉淀率为0.12(0.12－1.2×10－3)×100%＝99%。根据流程图知，滤渣Ⅱ的主要成分为Zn(OH)₂，其中会混有微量的Fe(OH)₃，因此制得的ZnO中会混有微量的Fe₂O₃。

（4）该反应的平衡常数K＝c（Zn2＋）(c（Mn2＋）)＝c（Zn2＋）·c（S2－）(c（Mn2＋）·c（S2－）)＝Ksp（ZnS）(Ksp（MnS）)＝1.5×10－24(3.0×10－14)＝2.0×10¹⁰。（5）沉锰反应为Mn^2＋和S₂O8(2－)的氧化还原反应，Mn^2＋被氧化为MnO₂，S₂O8(2－)被还原为SO4(2－)，该反应在酸性条件下完成，配平离子方程式为：Mn^2＋＋S₂O8(2－)＋2H₂O===MnO₂↓＋2SO4(2－)＋4H^＋。

 

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