8.氯化亞銅(CuCl)常用作有機合成工業(yè)中的催化劑,是一種白色粉末;微溶于水、不溶于乙醇及稀硫酸;在空氣中迅速被氧化成綠色;見光則分解,變成褐色;下圖是工業(yè)上以制作印刷電路的廢液(含F(xiàn)e3+、Cu2+、Fe2+、Cl-)生產(chǎn)CuCl的流程如下:
根據(jù)以上信息回答下列問題:
(1)該生產(chǎn)過程還可以與氯堿工業(yè)、硫酸工業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合,工業(yè)生產(chǎn)硫酸的方法名稱是接觸法,現(xiàn)代氯堿工業(yè)的裝置名稱是離子交換膜電解槽.
(2)寫出生產(chǎn)過程中XFeYHCl (填化學式)
(3)寫出產(chǎn)生CuCl的化學方程式CuCl2+CuSO4+SO2+2H2O=2CuCl↓+2 H2SO4
(4)生產(chǎn)中為了提高CuCl產(chǎn)品的質(zhì)量,采用抽濾或者減壓過濾法快速過濾,析出的CuCl晶體不用水而用無水乙醇洗滌的目的是減少產(chǎn)品CuCl的損失;生產(chǎn)過程中調(diào)節(jié)溶液的pH不能過大的原因是防止CuCl的水解.
(5)在CuCl的生成過程中理論上不需要補充SO2氣體,其理由是Cu+2H2SO4(濃)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$ CuSO4+SO2↑+2H2O反應中生成的CuSO4和 SO2為1:1,CuCl2+CuSO4+SO2+2H2O=2CuCl↓+2 H2SO4反應中消耗CuSO4和SO2也為1﹕1,所以理論上不需要補充SO2氣體.
(6)在CuCl的生成過程中除環(huán)境問題、安全問題外,還應該注意的關(guān)鍵問題是生產(chǎn)中應防止CuCl的氧化和見光分解.

分析 要利用制作印刷電路的廢液制備氯化亞銅,首先應制備并分離出銅,向工業(yè)上以制作印刷電路的廢液(含F(xiàn)e3+、Cu2+、Fe2+、Cl-)加入過量的鐵粉,三價鐵離子與鐵粉反應轉(zhuǎn)化為二價鐵離子,銅離子與鐵反應生成銅,然后過濾,濾渣為過量的鐵和生成的銅,依據(jù)銅與鐵活潑性,將濾渣溶于鹽酸,銅與鹽酸不反應,過濾得到濾渣即為銅,然后銅與濃硫酸反應生成硫酸銅和二氧化硫,銅與氯氣反應生成氯化銅,硫酸銅、二氧化硫、氯化銅反應生成氯化亞銅;
(1)工業(yè)生產(chǎn)硫酸的方法為接觸法制硫酸,氯堿工業(yè)的裝置是離子交換膜電解槽;
(2)印刷電路的廢液(含F(xiàn)e3+、Cu2+、Fe2+、Cl-)加入鐵,三價鐵離子能夠原鐵反應生成二價鐵離子,銅離子能夠與鐵反應生成銅;過濾后濾渣中含有銅和鐵,依據(jù)銅和鐵的活潑性,加入鹽酸分離二者;
(3)依據(jù)圖示可知:CuCl2、CuSO4、SO2、H2O反應生成H2SO4、CuCl,依據(jù)得失電子守恒配平方程式;
(4)抽濾或者減壓過濾可以快速過濾,CuCl是一種白色粉末,微溶于水、不溶于乙醇及稀硫酸,乙醇洗滌可以減少CuCl的損失,生產(chǎn)過程中調(diào)節(jié)溶液的pH不能過大是防止其水解生成沉淀;
(5)依據(jù)圖示可知:銅與濃硫酸反應生成硫酸銅、二氧化硫的物質(zhì)的量之比為1:1,而產(chǎn)生CuCl的化學方程式中硫酸銅、二氧化硫物質(zhì)的量之比恰好為:1:1;
(6)依據(jù)氯化亞銅具有還原性,易被氧化而變質(zhì),具有見光分解的性質(zhì)解答.

解答 解:向工業(yè)上以制作印刷電路的廢液(含F(xiàn)e3+、Cu2+、Fe2+、Cl-)加入過量的鐵粉,三價鐵離子與鐵粉反應轉(zhuǎn)化為二價鐵離子,銅離子與鐵反應生成銅,然后過濾,濾渣為過量的鐵和生成的銅,依據(jù)銅與鐵活潑性,將濾渣溶于鹽酸,銅與鹽酸不反應,過濾得到濾渣即為銅,然后銅與濃硫酸反應生成硫酸銅和二氧化硫,銅與氯氣反應生成氯化銅,硫酸銅、二氧化硫、氯化銅反應生成氯化亞銅;
(1)工業(yè)生產(chǎn)硫酸的方法名稱是接觸室,氯堿工業(yè)的裝置是離子交換膜電解槽,
故答案為:接觸室,離子交換膜電解槽;
(2)印刷電路的廢液(含F(xiàn)e3+、Cu2+、Fe2+、Cl-)加入鐵,三價鐵離子能夠原鐵反應生成二價鐵離子,銅離子能夠與鐵反應生成銅,過濾后濾渣中含有銅和鐵,加入鹽酸,鐵與鹽酸反應生成氯化亞鐵,銅與鹽酸不反應,將銅分離出來,
故答案為:Fe;HCl;
(3)依據(jù)圖示可知:CuCl2、CuSO4、SO2、H2O反應生成H2SO4、CuCl,產(chǎn)生CuCl的化學方程式依據(jù)得失電子守恒得到:CuCl2+CuSO4+SO2+2H2O=2CuCl↓+2H2SO4,
故答案為:CuCl2+CuSO4+SO2+2H2O=2CuCl↓+2H2SO4
(4)生產(chǎn)中為了提高CuCl產(chǎn)品的質(zhì)量,采用抽濾或者減壓過濾法快速過濾,析出的CuCl晶體不用水而用無水乙醇洗滌的目的是減少CuCl的損失,生產(chǎn)過程中調(diào)節(jié)溶液的pH不能過大的原因是防止CuCl水解;
故答案為:抽濾或者減壓過濾,減少CuCl的損失,防止CuCl水解;
(5)依據(jù)圖示可知:Cu+2 H2SO4(濃)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CuSO4+SO2↑+2H2O反應中生成的CuSO4和 SO2為1:1,CuCl2+CuSO4+SO2+2H2O=2CuCl↓+2 H2SO4反應中消耗CuSO4和SO2也為1﹕1,所以理論上不需要補充SO2氣體,
故答案為:Cu+2H2SO4(濃)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$ CuSO4+SO2↑+2H2O反應中生成的CuSO4和 SO2為1:1,CuCl2+CuSO4+SO2+2H2O=2CuCl↓+2 H2SO4反應中消耗CuSO4和SO2也為1﹕1,所以理論上不需要補充SO2氣體;
(6)氯化亞銅具有還原性,易被氧化而變質(zhì),具有見光分解,所以生產(chǎn)中應防止CuCl的氧化和見光分解,減少產(chǎn)品CuCl的損失,
故答案為:防止CuCl的氧化和見光分解.

點評 本題為工藝流程題,為高考熱點和難點,設(shè)計物質(zhì)的分離、物質(zhì)的制備,明確物質(zhì)的性質(zhì)是解題關(guān)鍵,注意物質(zhì)性質(zhì)的理解應用,題目難度較大.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

18.完成下列各小題
(1)第34號元素符號是Se,鉻元素位于元素周期表的d區(qū)(填“s、p、d、f、ds),其價層電子的軌道表示式(或電子排布圖)為
(2)用“>”或“<”填空
第一電離能離子半徑熔點酸性
 P>S O2->Na+ CaO<MgO HClO4>H2SO4
(3)在O、Na、P、Cl四種元素中,電負性最大的是O,PCl3的立體構(gòu)型為三角錐形,中心原子的雜化軌道類型為sp3中心原子的價層電子對數(shù)為4
(4)在下列六種晶體:①CO2,②NaCl,③Na,④Si,⑤CS2,⑥金剛石,共有4種(填數(shù)字)晶體類型,熔化時不需破壞化學鍵的是①⑤,(填序號,下同)熔化時只需破壞共價鍵的是④⑥.

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源:2016-2017學年江西省高二上月考一化學試卷(解析版) 題型:選擇題

把4 mol A氣體和4 mol B氣體混合放入2 L的恒容密閉容器中,在一定條件下發(fā)生反應:2A(g)+2B(g) C(g)+2D(g);經(jīng)5min達到平衡, 測得壓強減小了10%,下列說法中正確的是

A.平衡體系中C的體積分數(shù)為1/9

B.平衡時A的濃度為2.4mol/L

C.D的平均速率為0.32mol/(L·min)

D.B的轉(zhuǎn)化率為20%

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源:2016-2017學年湖北省高二上月考一化學卷(解析版) 題型:選擇題

已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l);ΔH=-571.6 kJ·mol-1

CO(g)+O2(g)===CO2(g);ΔH=-282.8 kJ·mol-1

現(xiàn)有CO、H2和CO2組成的混合氣體112.0 L(標準狀況)完全燃燒后放出的總熱量為851.4 kJ,并生成18 g液態(tài)水。則燃燒前混合氣體中CO的體積分數(shù)為

A.80% B.40% C.60% D.20%

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

3.鈦鐵礦的主要成分為FeTiO3(可表示為FeO•TiO2),含有少量MgO、CaO、SiO2等雜質(zhì).利用鈦鐵礦制備鋰離子電池電極材料(鈦酸鋰Li4Ti5O12和磷酸亞鐵鋰LiFePO4)的工業(yè)流程如圖所示:

已知:FeTiO3與鹽酸反應的離子方程式為FeTiO3+4H++4Cl-═Fe2++TiOCl42-+2H2O
(1)化合物FeTiO3中鐵元素的化合價是+2.
(2)濾渣A的成分是SiO2
(3)濾液B中TiOCl42-轉(zhuǎn)化生成TiO2的離子方程式是TiOCl${\;}_{4}^{2-}$+H2O$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$TiO2↓+2H++4Cl-
(4)反應②中固體TiO2轉(zhuǎn)化成(NH42Ti5O15溶液時,Ti元素的浸出率與反應溫度的關(guān)系如圖2所示.反應溫度過高時,Ti元素浸出率下降的原因是溫度過高時,反應物氨水(或雙氧水)受熱易分解.
(5)反應③的化學方程式是(NH42Ti5O15+2LiOH═Li2Ti5O15↓+2NH3•H2O.
(6)由濾液D制備LiFePO4的過程中,所需17%雙氧水與H2C2O4的質(zhì)量比是20:9.
(7)若采用鈦酸鋰(Li4Ti5O12)和磷酸亞鐵鋰(LiFePO4)做電極組成電池,其工作原理為Li4Ti5O12+3LiFePO4$?_{放電}^{充電}$Li7Ti5O12+3FePO4,該電池充電時陽極反應式是LiFePO4-e-═FePO4+Li+

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

13.利用下圖裝置探究溫度對氨氣還原Fe2O3的影響(固定裝置略).

完成下列填空:
(1)實驗時A中有大量紫紅色的煙氣,煙氣的主要成份是NH3、H2、I2、HI,在上圖裝置中,堿石灰的作用是吸收混合氣體中的HI;
(2)裝置B中,Zn會與I2發(fā)生反應,其反應化學方程式Zn+I2═ZnI2
-;
(3)按上圖裝置進行對比實驗,甲組用酒精燈、乙組用酒精噴燈對裝置C加熱,反應產(chǎn)物均為黑色粉末  (純凈物),兩組分別用各自的產(chǎn)物進行以下探究,完成下列填空:
步驟操作甲組現(xiàn)象乙組現(xiàn)象
1取黑色粉末加入稀鹽酸溶解,無氣泡溶解,有氣泡
2取步驟1中溶液,滴加KSCN溶液變紅無明顯變化
3向步驟2溶液中滴加新制氯水紅色先變深后褪去先變紅后也褪色
?乙組得到的黑色粉末是Fe;?步驟1甲組中反應的離子方程式為Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2O;
(4)若裝置C中反應后的固體是Fe2O3和FeO組成的混合物.為確定其組成,取樣品7.84克,在加熱   條件下通入足量的氨氣,完全反應后,停止加熱,F(xiàn)e2O3和FeO都被還原為Fe,反應管中鐵粉冷卻后,稱得質(zhì)量為5.6克,則混合物中Fe2O3和FeO的物質(zhì)的量之比為2:1.

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

20.某化學小組通過查閱資料,設(shè)計了如圖所示的方法以含鎳廢催化劑為原料來制備NiSO4.已知某化工廠的含鎳廢催化劑主要含有Ni,還含有Al(31%)、Fe(1.3%)的單質(zhì)及氧化物,其他不溶雜質(zhì)(3.3%).

部分陽離子以氫氧化物形式沉淀時的pH如下:
沉淀物開始沉淀時的pH完全沉淀時的pH
Al(OH)33.85.2
Fe(OH)32.73.2
Fe(OH)27.69.7
Ni(OH)27.19.2
(1)“堿浸”過程中發(fā)生反應的離子方程式是2Al+2OH-+2H2O═2AlO2-+3H2↑、Al2O3+2OH-═2AlO2-+H2O
(2)“酸浸”時所加入的酸是H2SO4(填化學式).
(3)加入H2O2時發(fā)生反應的離子方程式為H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O
(4)操作b為調(diào)節(jié)溶液的pH,你認為pH的調(diào)控范圍是3.2-7.1
(5)操作c為蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶過濾洗滌干燥等.
(6)產(chǎn)品晶體中有時會混有少量綠礬(FeS04•7H20),其原因可能是H2O2的用量不足(或H2O2失效)、保溫時間不足導致Fe2+未被完全氧化造成的(寫出一點即可).
(7)NiS04•7H20可用于制備鎳氫電池(NiMH),鎳氫電池目前已經(jīng)成為混合動力汽車的一種主要電池類型.NiMH中的M表示儲氫金屬或合金.該電池在充電過程中總反應的化學方程式是Ni(OH)2+M=NiOOH+MH,則NiMH電池放電過程中,正極的電極反應式為NiOOH+H2O+e-=Ni(OH)2+OH-

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

17.下列有關(guān)糖類、油脂、蛋白質(zhì)的敘述正確的是( 。
A.淀粉和纖維素的相對分子質(zhì)量相同,互稱同分異構(gòu)體
B.糖類、油脂、蛋白質(zhì)都屬于天然高分子化合物
C.油脂在酸性條件下和堿性條件下都可以水解,且水解產(chǎn)物均相同
D.在允許加熱的條件下,可以用氫氧化銅鑒別葡萄糖、乙酸、乙醇

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

15.在CH3COOH+C2H5OH$?_{△}^{濃硫酸}$CH3COOC2H5+H2O的平衡體系中,加入一定量的C2H518OH,當重新達到平衡時,18O原子應存在于(  )
A.乙酸乙酯中B.乙酸中
C.水中D.乙酸、乙酸乙酯和水中

查看答案和解析>>

同步練習冊答案