工業(yè)上用某礦渣(含有Cu2O、Al2O3、Fe2O3、SiO2)提取銅的操作流程如下:

已知:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O
(1)反應I中如果Cu2O與Fe2O3之間恰好發(fā)生氧化還原反應,則反應的化學方程式為:
 

(2)用NaClO調(diào)pH=x是此工藝流程中的最佳選擇.
①選擇NaClO的理由是:
 

②生成沉淀B的同時生成一種具有漂白作用的物質(zhì),寫出該反應的離子方程式為:
 

(3)如果某次測定pH=y的操作失誤,將適量NaOH溶液滴加到0.02mol?L-1CuSO4溶液中,致使溶液中Cu2+濃度降至原來的百分之一,則溶液的pH為
 
.(已知常溫下,Cu(OH)2的溶度積常數(shù)Ksp=2×10-20
(4)電解初期陽極的電極反應式為
 
考點:金屬的回收與環(huán)境、資源保護
專題:實驗設(shè)計題
分析:礦渣加入稀硫酸氧化亞銅、氧化鋁、氧化鐵溶解,二氧化硅不溶所以固體混合物是不溶于稀硫酸的物質(zhì),根據(jù)反應:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O,得出A的成分是SiO2、Cu;由于單質(zhì)銅存在,鐵元素以Fe2+形式存在,反應方程式:2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,濾液中主要是Al3+、Fe2+、Cu2+,加入NaClO具有氧化性,氧化亞鐵離子為鐵離子,同時調(diào)節(jié)溶液PH使鐵離子、鋁離子沉淀完全,根據(jù)氫氧化鐵和氫氧化鋁開始沉淀和沉淀結(jié)束的PH關(guān)系,x范圍是:3.2≤pH<4.0,目的是沉淀氫氧化鐵;y范圍是:5.2≤pH<5.4,沉淀氫氧化鋁;最后得到氯化銅、硫酸銅溶液,電解法獲取Cu時,陰極發(fā)生還原反應:Cu2++2e-=Cu;陽極發(fā)生氧化反應:2Cl--2e-=Cl2↑;次氯酸鈉中的次氯酸根結(jié)合溶液中的氫離子,PH升高;NaClO能調(diào)節(jié)pH的主要原因是由于發(fā)生反應ClO-+H+?HClO,ClO-消耗H+,從而達到調(diào)節(jié)pH的目的;溶液顯示酸性,次氯酸是弱酸,次氯酸根結(jié)合酸溶液中的氫離子;生成一種具有漂白作用的物質(zhì)是次氯酸.
解答: 解:礦渣加入稀硫酸氧化亞銅、氧化鋁、氧化鐵溶解,二氧化硅不溶所以固體混合物是不溶于稀硫酸的物質(zhì),根據(jù)反應:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O,得出A的成分是SiO2、Cu;由于單質(zhì)銅存在,鐵元素以Fe2+形式存在,反應方程式:2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,濾液中主要是Al3+、Fe2+、Cu2+,加入NaClO具有氧化性,氧化亞鐵離子為鐵離子,同時調(diào)節(jié)溶液PH使鐵離子、鋁離子沉淀完全,根據(jù)氫氧化鐵和氫氧化鋁開始沉淀和沉淀結(jié)束的PH關(guān)系,x范圍目的是沉淀氫氧化鐵;y范圍目的是沉淀氫氧化鋁;最后得到氯化銅、硫酸銅溶液,電解法獲取Cu時,陰極發(fā)生還原反應:Cu2++2e-=Cu;陽極發(fā)生氧化反應:2Cl--2e-=Cl2↑;次氯酸鈉中的次氯酸根結(jié)合溶液中的氫離子,PH升高;NaClO能調(diào)節(jié)pH的主要原因是由于發(fā)生反應ClO-+H+?HClO,ClO-消耗H+,從而達到調(diào)節(jié)pH的目的;溶液顯示酸性,次氯酸是弱酸,次氯酸根結(jié)合酸溶液中的氫離子;生成一種具有漂白作用的物質(zhì)是次氯酸;
(1)反應I中如果Cu2O與Fe2O3之間恰好發(fā)生氧化還原反應硫酸溶液中生成硫酸銅、硫酸亞鐵、和水,反應的化學方程式為:Cu2O+Fe2O3+4H2SO4=2CuSO4+2FeSO4+4H2O;
故答案為:Cu2O+Fe2O3+4H2SO4=2CuSO4+2FeSO4+4H2O;
(2)①次氯酸鈉中的次氯酸根結(jié)合溶液中的氫離子,PH升高;NaClO能調(diào)節(jié)pH的主要原因是由于發(fā)生反應ClO-+H+?HClO,ClO-消耗H+,從而達到調(diào)節(jié)pH的目的;
故答案為:NaClO由于發(fā)生反應ClO-+H+?HClO,ClO-消耗了氫離子,溶液PH升高,ClO-具有氧化性可以氧化亞鐵離子為鐵離子;
②根據(jù)氫氧化鐵和氫氧化鋁開始沉淀和沉淀結(jié)束的PH關(guān)系,x范圍目的是沉淀氫氧化鐵;y范圍目的是沉淀氫氧化鋁,生成沉淀B為氫氧化鐵,同時生成一種具有漂白作用的物質(zhì)為次氯酸,反應的離子方程式2Fe2++5ClO-+5H2O=2Fe(OH)3+Cl-+4HClO;
故答案為:2Fe2++5ClO-+5H2O=2Fe(OH)3+Cl-+4HClO;
(3)如果某次測定pH=y的操作失誤,將適量NaOH溶液滴加到0.02mol?L-1CuSO4溶液中,致使溶液中Cu2+濃度降至原來的百分之一,c(Cu2+)=2×10-4mol/L依據(jù)溶度積常數(shù)計算得到氫氧根離子濃度得到溶液PH,常溫下,Cu(OH)2的溶度積常數(shù)Ksp=c(Cu2+)c2(OH-)=2×10-20,c(OH)=
2×10-20
2×10-4
=10-8mol/L;c(H+)=
10-14
10-8
=10-6mol/L,pH=6;
故答案為:6;
(4)電解法獲取Cu時,陰極發(fā)生還原反應:Cu2++2e-=Cu;陽極發(fā)生氧化反應:2Cl--2e-=Cl2↑,故答案為:2Cl--2e-=Cl2↑.
點評:本題考查了金屬回收和環(huán)境保護方法,流程分析判斷和物質(zhì)性質(zhì)分析,掌握物質(zhì)性質(zhì)和題干信息是關(guān)鍵,題目難度中等.
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有機物的種類繁多,但其命名是有規(guī)則的.下列有機物用系統(tǒng)命名法命名正確的是(  )
A、
 1,4-二甲基丁烷
B、 
3-甲基丁烯
C、
 2-甲基丁烷
D、
對二甲苯

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設(shè)NA代表阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法不正確的是(  )
A、23gNa變?yōu)镹a+時失去的電子數(shù)為NA
B、17g OH-所含的電子數(shù)為9NA
C、標準狀況下,11.2LNH3所含的分子數(shù)目為0.5NA
D、含71g Na2SO4的溶液中所含Na+離子數(shù)目為NA

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下列離子方程式正確的是(  )
A、鋁與鹽酸反應:Al+6H+═Al3++3H2
B、CO2通入足量NaOH溶中:CO2+2OH-═CO32-+H2O
C、澄清石灰水與鹽酸反應:Ca(OH)2+2H+═2H2O+Ca2+
D、碳酸鈉與氯化鈣混合:Na2CO3+Ca2+═CaCO3↓+2Na+

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科目:高中化學 來源: 題型:

經(jīng)測定:常溫、常壓下的一瓶氣體中只含有C、O兩種元素,通常情況下,這瓶氣體不可能是(  )
A、一種純凈的化合物
B、一種單質(zhì)和一種化合物的混合物
C、兩種化合物的混合物
D、兩種單質(zhì)的混合物

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科目:高中化學 來源: 題型:

在0.5mol CaCl2中含有的Cl-的數(shù)目約為( 。
A、3.01×1023
B、6.02×1023
C、3.01×1022
D、6.02×1022

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科目:高中化學 來源: 題型:

用10mL的0.1mol/L BaCl2溶液恰好可使相同體積的硫酸鋁、硫酸鋅和硫酸鉀三種溶液中的硫酸根離子完全轉(zhuǎn)化為硫酸鋇沉淀,則三種硫酸鹽溶液的物質(zhì)的量濃度之比是(  )
A、3:2:2
B、1:3:3
C、2:3:6
D、3:1:1

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科目:高中化學 來源: 題型:

某化學實驗小組同學為了證明和比較SO2和氯氣的漂白性,設(shè)計了如圖1所示的實驗裝置.

(1)用MnO2跟濃鹽酸反應制備Cl2,在圖1、A、E兩發(fā)生裝置中應選用的裝置是
 
(填裝置序號).該反應中的濃鹽酸所表現(xiàn)出的性質(zhì)是
 

(2)反應開始后,發(fā)現(xiàn)B、D兩個試管中的品紅溶液都褪去,停止通氣后,給B、D兩個試管加熱,兩個試管中的現(xiàn)象分別為B:
 
,D:
 

(3)裝置C的作用是
 

(4)該實驗小組的甲乙兩名同學利用上述裝置圖1中的兩發(fā)生裝置與圖2所示裝置連接,繼續(xù)進行實驗,檢驗將兩種氣體按不同比例混合后的漂白性.通氣一段時間后,甲同學實驗過程中品紅溶液幾乎不褪色,而乙同學的實驗現(xiàn)象是品紅溶液隨時間推移變得越來越淺.試根據(jù)該實驗裝置和兩名同學的實驗結(jié)果回答下列問題:
①指出在氣體進入品紅溶液之前,先將SO2和Cl2通過濃硫酸的目的:
 

②試分析甲同學實驗過程中,品紅溶液不褪色的原因是:
 

請寫出其相應的離子方程式:
 

③你認為乙同學實驗中品紅溶液顏色變得越來越淺的原因是:
 

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甲萘醌(維生素K)有止血作用,它可通過2-甲基萘的氧化而制得,反應中常用乙酸作催化劑,該反應放熱,可表示為:,在某次合成反應中,用1.4g的2-甲基萘,才制得0.17g甲萘醌,已知該次合成反應的速率是快的,試判斷導致其產(chǎn)率低的原因是( 。
A、使用了過量的氧化劑
B、沒有用乙酸,而是使用了其它催化劑
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D、所生成的甲萘醌是沉淀物

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