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微专题突破8 化学反应速率与化学平衡二
一、选择题
1.(2024·南通市海门市第一次调研)周期表中VIA族元素及其化合物应用广泛。 O、 O、 O是
186 187 188
氧元素的3种核素,可以形成多种重要的化合物。亚硫酰氯(SOCl )为黄色液体,其结构式为( ),
2
遇水发生水解。工业上可电解HSO 与(NH )SO 混合溶液制备过二硫酸铵[(NH )SO],过二硫酸铵与
2 4 4 2 4 4 2 2 8
双氧水中都含有过氧键(-O-O-)。硝化法制硫酸的主要反应为:NO (g)+SO (g)=SO (g)+NO(g)
2 2 3
∆H=+41.8 kJ·mol-1。SO 和SO 都是酸性氧化物,是制备硫酸的中间产物。有关反应NO (g)+
2 3 2
SO (g)=SO (g)+NO(g) ∆H=+41.8 kJ·mol-1,下列说法正确的
2 3
A.该反应中反应物的总能量低于生成物的总能量
B.反应达平衡后,分离出少量SO ,正反应速率加快
3
C.其他条件不变,平衡后继续充入NO ,平衡常数将减小
2
D.该反应中消耗22.4 L·mol-1 LNO ,转移电子的数目为2×6.02×1023
2
【答案】A
【解析】A项,根据焓变可知,该反应为吸热反应,则反应中反应物的总能量低于生成物的总能量,
正确;B项,反应达平衡后,分离出少量SO ,平衡正向移动,反应物浓度开始减小,正反应速率开始减
3
慢,错误;C项,其他条件不变,平衡后继续充入NO ,平衡正向移动,但平衡常数不变,错误;D项,
2
NO 的状态未知,无法计算其物质的量,无法计算转移电子的数目,错误。
2
2.(2024·徐州上学期期中)汽车安装尾气净化装置也可除去NO,反应方程式为2NO (g)+
x 2
4CO(g) N(g)+4CO(g),关于反应2NO (g)+4CO(g) N(g)+4CO(g),下列说法正确的是
2 2 2 2 2
A.该反应的∆S>0
B.选择合适的催化剂,可以使NO 完全转化成N
2 2
C.及时移除N、CO,正反应速率增大,平衡向正反应方向移动
2 2
D.上述反应中每生成0.1 mol N,转移电子的数目约为0.8×6.02×1023
2
【答案】D
【解析】A项,根据气体的计量数可知此反应的正反应是气体分子个数减小的反应,所以该反应的
∆S<0,错误;B项,催化剂只能改变反应速率不能改变转化率,错误;C项,及时移除N 、CO ,逆反
2 2
应速率减小,正反应速率开始不变,平衡向正反应方向移动,导致反应物浓度减小,正反应速率随之减
小,错误;D项,上述反应中当生成1 mol氮气时,转移电子为8 mol,所以每生成0.1 mol N ,转移电
2
子的数目约为0.8×6.02×1023,正确。
3.(2025·江苏苏州市开学考)以Cu-Zn-Al O 作催化剂发生如下反应:2CHCHO(g)+HO(g)
2 3 3 2
C HOH(g)+CHCOOH(g) ∆H<0,下列说法正确的是
2 5 3
A.该反应的∆S>0
B.该反应的平衡常数K=
C.催化剂Cu-Zn-Al O 能降低该反应的活化能
2 3
D.该反应中每消耗1 mol CHCHO,转移电子数约为2×6.02×1023
3
【答案】C
【解析】A项,根据方程式,该反应为气体分子数减少的反应,∆S<0,错误;B项,该反应的平衡
常数表达式为K=,错误;C项,催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,正确;D项,根据碳元素
的化合价(CHCHO为-1价,C HOH为-2价,CHCOOH为0价)可知,每消耗2 mol CHCHO,转移2
3 2 5 3 3
mol电子,则每消耗1 mol CHCHO,转移电子数约为6.02×1023,错误。
3
4.(2024·连云港上学期调研一)氨催化氧化的方程式为4NH (g)+5O(g) 4NO(g)+6HO(g)
3 2 2
∆H=-904.8 kJ·mol-1 。下列说法正确的是
A.该反应的∆S<0微专题突破8 化学反应速率与化学平衡二
B.反应平衡常数K=
C.每消耗1 mol O,反应共转移4 mol电子
2
D.平衡后升高温度,正反应速率堿小、逆反应速率增大
【答案】C
【解析】A项,由方程式可知,该反应为熵增的反应,错误;B项,由方程式可知,反应平衡常数K
=,错误;C项,由方程式可知,反应中消耗5 mol氧气时,反应转移20 mol电子,则消耗1 mol氧气时
反应转移4 mol电子,正确;D项,平衡后升高温度,正、逆反应速率均增大,错误。
5.(2025·镇江市上学期期中)CuCl 催化HCl转化为Cl 的主要反应为4HCl(g)+O(g)=2Cl(g)
2 2 2 2
+2HO(g)。恒容容器中,进料比c(HCl)∶c(O)分别等于1∶1、4∶1、7∶1时, 平衡转化率与温
2 2
度变化如图所示。下列说法正确的是
A.该反应的∆H>0
B.增加反应体系压强和及时分离出水都能加快化学反应速率
的
C.按c(HCl)∶c(O)=4∶1进料可以保持反应物高转化率,同时降低产物分离 能耗
2
D.进料浓度比c(HCl)∶c(O)=1∶1,K(400℃)=
2
【答案】C
【解析】A项,根据图示可知,进料比一定时,随着温度升高,HCl的平衡转化率减小,说明升高温
度,化学平衡逆向移动,该反应为放热反应,ΔH<0,错误;B项,增加反应体系的压强能加快反应速
率,但是分离出水,生成物浓度减小,随着反应进行,反应物浓度也减小,则反应速率将会减小,错误
C项,投料比与化学计量数之比相同时,两种反应物的转化率都较高,因此按照c(HCl)∶c(O)=4∶1进
2
料可以保持反应物较高的转化率,同时生成的产物中反应物的量相对较少,能降低产物分离的能耗,正
确;D项,进料比c(HCl)∶c(O)=1∶1时,相较于其他两种投料比,氧气的百分含量更多,相当于在其
2
他两种投料比的基础上增加了氧气,则此时HCl的平衡转化率应该是最高的,对应最上方的曲线,400℃
时,HCl的平衡转化率为84%,设初始时HCl和O 的浓度均为a mol·L-1,平衡时消耗HCl:0.84a mol·L
2
-1,剩余HCl:0.16a mol·L-1,消耗O :0.21a mol·L-1,剩余O :0.79a mol·L-1,生成氯气:0.42a
2 2
mol·L-1,生成水蒸气:0.42a mol·L-1,平衡常数K==,错误。
6.(2024·苏州调研期初)甲醇—水催化重整可获得H,其主要反应为:
2
CHOH(g)+HO(g) CO(g)+3H(g) ∆H=49.4 kJ·mol-1
3 2 2 2
CHOH(g) CO(g)+2H(g) ∆H=92 kJ·mol-1
3 2
在1.01×105Pa下,将一定比例CHOH和HO的混合气体以一定流速通过装有催化剂的反应管,
3 2
CHOH转化率及CO、CO 的选择性随温度变化情况如图所示。
3 2
2
细节决定成败 目标成就未来 找找找找找找找找找找找找找找找找找找找找
找找CO的选择性=×100%。下列说法正确的是
A.其他条件不变,增大压强,CHOH的平衡转化率增大
3
B.甲醇—水催化重整制H 应选择反应温度为280~290℃
2
C.其他条件不变,增大可以提高平衡时H 产率
2
D.其他条件不变,在270~290℃温度范围,随着温度升高,出口处CO 的量不断减小,CO、H 的
2 2
量不断增大
【答案】C
【解析】A项,由其主要反应可知,其他条件不变,增大压强,反应均向左移动,CHOH的平衡转
3
化率减小,错误;B项,CHOH(g)+HO(g) CO(g)+3H(g)能产生更多的H ,由图可知,CO 的
3 2 2 2 2 2
选择性随反应温度的升高而降低,CO的选择性升高,综合考虑,甲醇—水催化重整制H 应选择反应温
2
度为260℃左右;错误;C项,其他条件不变,增大,平衡右移,可以提高平衡时H 产率,正确;D项,
2
其他条件不变,在270~290℃温度范围,随着温度升高,平衡均向右移动,但CO 的选择性减小,即出
2
口处CO 的量不断减小,根据碳原子守恒,CO的量不断增大(可由CO的选择性增大,则CO的量不断增
2
大),但由于反应CHOH(g)+HO(g) CO(g)+3H(g)能产生更多的H ,所以升高温度时,出口处
3 2 2 2 2
H 的量在减小,错误。
2
7.(2024·南通市如皋二模)苯乙烯是制备高分子的原料,乙苯脱氢制苯乙烯的反应如下:
反应I:C HC H(g) C HCH=CH(g)+H(g) ∆H=+124.8 kJ·mol-1
6 5 2 5 6 5 2 2
制备过程中会发生如下两个副反应:
反应Ⅱ:C HC H(g) C H(g)+CH=CH(g) ∆H=+105.5 kJ·mol-1
6 5 2 5 6 6 2 2
反应Ⅲ:C HC H(g)+H(g) C HCH(g)+CH(g) ∆H=-54.7 kJ·mol-1
6 5 2 5 2 6 5 3 4
在913 K、100 kPa下,将质量比为1∶1.3的水蒸气和乙苯在催化剂作用下反应,测得乙苯的转化率、
苯乙烯、苯、甲苯的选择性与时间的关系如下图所示。
苯乙烯的选择性=×100%
苯的选择性=×100%
甲苯的选择性=×100%
下列说法不正确的是微专题突破8 化学反应速率与化学平衡二
A.曲线a表示乙苯的转化率
B.t~t 时,所得H 的物质的量逐渐减少
1 4 2
C.其他条件不变,增大水蒸气与乙苯的质量比,可以提高乙苯的平衡转化率
D.t~t 时,苯乙烯选择性下降的原因之一是反应I生成的H 促进了反应Ⅲ的进行
1 4 2
【答案】B
【解析】苯乙烯是主反应产物,选择性最大,随着反应的进行,主反应生成的氢气促使副反应Ⅲ正
向移动,使得甲苯的选择性大于苯的选择性,乙苯转化率增大,曲线 a表示乙苯的转化率,b为甲苯选择
性,据此回答。
A项,根据分析可知,曲线a表示乙苯的转化率,正确;B项,主反应Ⅰ生成氢气,反应Ⅲ消耗氢气,
反应Ⅰ生成的氢气用于反应Ⅲ,氢气的物质的量应为先增大后减小,而不是一直减小,错误;C项,其他
条件不变,恒压条件下,增大水蒸气与乙苯的质量比,相当于减小压强,乙苯的平衡转化率增大,正确;
D项,根据分析可知,t~t 时,苯乙烯选择性下降的原因之一是反应I生成的H 促进了反应Ⅲ的进行,
1 4 2
正确。
8.(2025·南通市如皋市10月)CO 催化加氢制CHOH能实现碳的循环利用。一定压强下,1 mol
2 3
CO 与3 mol H 在密闭容器中发生的反应如下:
2 2
Ⅰ:CO(g)+3H(g) CHOH(g)+HO(g) ΔH<0
2 2 3 2
Ⅱ:CO(g)+H(g) CO(g)+HO(g) ΔH>0
2 2 2
反应相同时间,测得不同温度下CO 转化率和CHOH选择性如图实验值所示。图中平衡值表示在相
2 3
同条件下达到平衡状态时CO 转化率和CHOH选择性随温度的变化。
2 3
已知:CHOH的选择性=×100%。
3
下列说法正确的是
A.曲线b表示CO 的平衡转化率
2
B.其他条件不变,240 ℃时加压或使用高效催化剂均可能使CO 转化率达到X点
2
C.220~280 ℃时,反应Ⅰ生成CHOH速率小于反应Ⅱ生成CO的速率
3
D.为提高CHOH生产效率,需选择相对较低的温度
3
【答案】A
【解析】A项,反应I为放热反应,反应II为吸热反应,升高温度,反应I平衡逆向移动导致CO 的
2
平衡转化率降低,反应II平衡正向移动导致CO 的平衡转化率升高,CO 的平衡转化率不会一直随温度的
2 2
升高而降低,故曲线b表示CO 的平衡转化率,正确;B项,使用催化剂对化学平衡无影响,所以使用高
2
效催化剂不可能使CO 转化率超过平衡转化率,错误;C项,260~280 ℃间,CHOH选择性的实验值大
2 3
于平衡值,说明相同时间内得到的量更多,反应 I的速率大于反应II,即反应Ⅰ生成CHOH速率大于反
3
应Ⅱ生成CO的速率,错误;D项,由图像可知,升高温度,CO 转化率升高,CHOH选择性降低,为提
2 3
高CHOH生产效率,需选择适宜的温度,而不是相对较低的温度,错误。
3
9.(2025·连云港市上学期期中)二氧化碳氧化乙烷制备乙烯,主要发生如下两个反应(忽略其他
副反应):
反应①:C H(g)+CO(g) C H(g)+CO(g)+HO(g) ∆H=+178.1 kJ·mol-1
2 6 2 2 4 2
反应②:C H(g)+2CO(g) 4CO(g)+3H(g) ∆H=+432.7 kJ·mol-1
2 6 2 2
4
细节决定成败 目标成就未来 找找找找找找找找找找找找找找找找找找找找
找找在密闭容器中,1.01×105 Pa、n (C H)∶n (CO)=1∶1时,催化反应相同时间,测得不同温
起始 2 6 起始 2
度下C H 转化率、C H 的选择性如图中实线所示(图中虚线表示相同条件下C H 的平衡转化率随温度的
2 6 2 4 2 6
变化)。C H 选择性=×100%。下列说法正确的是
2 4
A.反应过程中,C H 的转化率大于CO 的转化率
2 6 2
B.在300~700℃之间,C H 的选择性下降的原因是随温度升高反应①平衡后又向逆反应方向移动
2 4
C.保持其他条件不变,400℃时使用高效催化剂能使C H 的转化率从a点的值升高到b点的值
2 6
D.随温度升高,C H 转化率接近平衡转化率的主要原因是温度和催化剂共同影响,加快了反应速率
2 6
【答案】D
【解析】A项,反应①C H(g)+CO(g) C H(g)+CO(g)+HO(g)中C H 的转化率等于CO 的
2 6 2 2 4 2 2 6 2
转化率,反应②C H(g)+2CO(g) 4CO(g)+3H(g)中CO 的转化量大于C H,则整个反应过程中,
2 6 2 2 2 2 6
C H 的转化率小于CO 的转化率,错误;B项,反应①和反应②均为吸热反应,升高温度,平衡正向移
2 6 2
动,在300~700℃之间,C H 的转化率小于平衡时C H 的转化率,说明反应还未平衡,C H 的选择性下
2 6 2 6 2 4
降的原因是随温度升高反应,反应②的速率增大程度大于反应①,错误;C项,催化剂不能改变平衡状态,
不能提高反应物的平衡转化率,保持其他条件不变,400℃时使用高效催化剂不能使C H 的转化率从a点
2 6
的值升高到b点的值,错误;D项,升高温度和使用催化剂都可以增大反应速率,随温度升高,C H 转化
2 6
率接近平衡转化率的主要原因是温度和催化剂共同影响,加快了反应速率,正确。
二、填空题
10.(2024·南通市海安市)ZnO有棒状ZnO(r-ZnO)、片状ZnO(p-ZnO)两种。均可用作CO 选
2
择性加氢转化为CHOH的催化剂。在ZnO催化剂存在下,将CO 与H 混合,同时发生以下两个反应:
3 2 2
反应Ⅰ CO(g)+3H(g) CHOH(g)+HO(g) ∆H=-53.7 kJ·mol-1
2 2 3 2 1
反应Ⅱ CO(g)+H(g) CO(g)+HO(g) ∆H=+41.2 kJ·mol-1
2 2 2 2
控制一定的CO 和H 初始投料比,在相同压强下,经过相同反应时间测得如下实验数据(其中“甲醇
2 2
选择性”是指转化的CO 中生成甲醇的百分比)
2
已知:p-ZnO表面合成CHOH的生成活化能Ea=32 kJ·mol-1,r-ZnO表面合成CHOH的生成
3 3
活化能Ea=54 kJ·mol-1。
①在280~320℃范围内,相同催化剂条件下,随温度升高,CHOH与CO的产率均提高,而甲醇的
3
选择性降低的可能原因是___________________________________________________________________;
②在280~320℃范围内,比较图a和图b两种ZnO催化剂催化CO 加氢性能,说明在CO 加氢合成
2 2微专题突破8 化学反应速率与化学平衡二
甲醇时优先选用p-ZnO催化剂的原因:_________________________________________________。
【答案】①反应Ⅰ正反应放热,升高温度,平衡逆向移动,导致温度升高甲醇的选择性降低 ②选
用p-ZnO催化剂使反应Ⅰ速率快,在相同时间内生成的甲醇多
【解析】①生成甲醇的反应是反应Ⅰ,反应Ⅰ正反应放热,在280~320℃范围内,相同催化剂条件
下,升高温度,平衡逆向移动,导致温度升高甲醇的选择性降低;②催化剂只影响速率而不能改变平衡
图中数据不是达到平衡后测得的数据,而是反应相同时间测得的数据,p-ZnO表面合成CHOH的生成
3
活化能比r-ZnO表面合成CHOH的生成活化能小,活化能越小,反应速率越快,因此选用p-ZnO催化
3
剂使反应Ⅰ速率快,在相同时间内生成的甲醇多。
11.(2025·江苏省盐城中学月考)CO 的资源化利用和转化吸收已成为研究的热点。
2
(1)325℃时,水在锰粉表面产生的H 可将CO 转化为HCOOH,同时生成MnO。
2 2
①由HO、Mn、CO 制备甲酸的化学方程式为_____________________________________________。
2 2
②已知反应CO(g)+H(g) HCOOH(g) ∆H=+14.9 kJ·mol-1,不能实现CO 直接加氢合成
2 2 2
HCOOH的原因是________________________________________________________________。
(2)CO 电还原可能的反应机理如图所示。Sn、In、Bi的活性位点对O的连接能力较强,Au、Cu
2
的活性位点对C的连接能力较强,Cu对CO的吸附能力远大于Au,且Cu吸附CO后不易脱离。(*CO表
示吸附态的CO)。
①若还原产物主要为CH 时,应选择_______(填“Sn”或“Au”或“Cu”)作催化剂,
4
②选择恰当金属催化剂,CO 电还原生成CO的过程可描述为__________________________________
2
____________________________________________________________________________________。
(3)CO 可制备甲烷,CO 制备甲烷过程中,CO 活化的可能途径如图所示。CO是CO 活化的优势
2 2 2 2
中间体,可能原因是_____________________________________________________________。
(4)CO 可用CaO吸收,发生反应:CaO(s)+CO(g) CaCO(s)。在不同温度下,达到平衡时
2 2 3
的
体系中CO 物质 量浓度[c(CO)]与温度的关系如图所示。900℃下的c(CO)远大于800℃下的c(CO),
2 2 2 2
其原因是_________________________________________________。
6
细节决定成败 目标成就未来 找找找找找找找找找找找找找找找找找找找找
找找【答案】(1)①CO +HO+Mn======HCOOH+MnO ②该反应的∆H>0、∆S<0(或∆G<0),任
2 2
意温度下都不能自发自行 (2)①Cu ②CO 得e—形成CO2-后C与Au催化剂活性位点连接,再结合H
2
+形成-COOH吸附在催化剂表面,继续得e—并结合H+脱水形成CO吸附在催化剂上,最后从催化剂表
面脱附 (3)生成CO中间体反应的活化能小,反应速率快;CO中间体能量低,稳定,利于生成(或反
应放热,利于中间体的生成) (4)由于CaO(s)+CO(g) CaCO(s),该反应放热,温度升高K减
2 3
小(或反应正向进行的程度减小),而K=,温度升高平衡体系中c(CO)增大
2
【解析】(1)①由水在锰粉表面产生的H 可将CO 转化为HCOOH,同时生成MnO可得,HO、
2 2 2
Mn、CO 制备甲酸的化学方程式为CO +HO+Mn======HCOOH+MnO;②由于CO(g)+H(g)
2 2 2 2 2
HCOOH(g)的∆H>0、∆S<0(或∆G<0),任意温度下都不能自发自行,故不能实现CO 直接加氢合成
2
HCOOH;(2)①若还原产物主要为CH 时,应选择Cu作催化剂;回溯CH 时生成机理,第1步是C与
4 4
催化剂活性位点相连,排除Sn;Au对CO的吸附能力较小,CO易脱离;Cu对CO的吸附能力强,CO不
易从催化剂表面脱离,即可得到CH ;②当选择恰当金属催化剂时,CO 得e—形成CO2-后C与Au催化
4 2
剂活性位点连接,再结合H+形成-COOH吸附在催化剂表面,继续得e—并结合H+脱水形成CO吸附在
催化剂上,最后从催化剂表面脱附,生成CO;(3)从图中可以看出,因为生成CO中间体反应的活化能
小,反应速率快;CO中间体能量低,稳定,利于生成(或反应放热,利于中间体的生成),故CO是CO
2
活化的优势中间体;(4)由于CaO(s)+CO(g) CaCO(s),该反应放热,温度升高K减小(或反应正
2 3
向进行的程度减小),而K=,温度升高平衡体系中c(CO)增大,因此在900℃下的c(CO)远大于800℃
2 2
下的c(CO)。
2
12.(2025·连云港市上学期期中)工业上用锌铜合金灰(含有Cu、Zn、Pb及其氧化物)提取单质
Cu和ZnO。
(1)锌铜合金灰在空气中焙烧得到烧渣,主要成分为CuO、ZnO及少量PbO等,用硫酸酸浸后过滤
得到ZnSO 溶液和含铜滤渣。Zn、Cu、Pb浸出率随硫酸浓度变化如图1所示。
4
①用4 mol·L-1稀硫酸溶解时,Zn浸出率远高于Cu、Pb浸出率的原因是
________________________________________________________。
②使用2 mol·L-1和5 mol·L-1硫酸溶解时,所得滤渣成分的不同之处为
____________________________________。
(2)在含有Zn2+、Fe3+、Fe2+的高氯离子浓度的溶液中,先加入适量的Fe粉,后用nLorg萃取剂选
择性萃取分离锌铁。已知Fe2+、Fe3+、Zn2+可以存在多种含氯配离子。微专题突破8 化学反应速率与化学平衡二
离子 常见配离子
Fe2+ FeCl+
Fe3+ FeCl -
4
Zn2+ ZnCl-、ZnCl2-、ZnCl、ZnCl+
3 4 2
萃取原理为H++ZnCl-+nLorg HZnCl •nLorg(ZnCl2-也可以被萃取)。
3 3 4
①该过程中nLorg萃取剂能有效分离锌铁的原因是___________________________________________
________________________________________________。
②向溶液中加入浓盐酸能提高锌的萃取率的原因是___________________________________________
_________________________________________________。
(3)向有机相中加入草酸溶液,将Zn(Ⅱ)转化为草酸锌(ZnC O•2HO)沉淀,灼烧后得到ZnO。已
2 4 2
知K (HC O)=5.9×10-2,K (HC O)=6.4×10-5。
a1 2 2 4 a2 2 2 4
①生成草酸锌(ZnC O•2HO)的化学方程式为
2 4 2
______________________________________________________________________。
②ZnO晶体有立方岩盐结构、立方闪锌矿结构等结构,晶胞如图-2所示,立方岩盐结构、立方闪锌
矿结构晶胞中锌原子的配位数之比为_________。
【答案】(1)①氧化锌在稀硫酸中溶解速率快于氧化铜和氧化铅 ②硫酸铅(PbSO )的含量增加
4
(2)①Fe3+转化为Fe2+,没有形成带负电荷的离子,不能与萃取剂结合 ②提供Cl-,形成ZnCl -和
3
ZnCl2-;提供H+使萃取平衡正向进行 (3)①HZnCl •nLorg+HC O +2HO=ZnC O•2HO↓+
4 3 2 2 4 2 2 4 2
nLorg+3HCl ②3∶2
【解析】锌铜合金灰(含有Cu、Zn、Pb及其氧化物)在空气中焙烧得到烧渣,主要成分为CuO、ZnO
及少量PbO等,烧渣用硫酸酸浸后过滤得到ZnSO 溶液和含铜滤渣;在含有Zn2+、Fe3+、Fe2+的高氯离
4
子浓度的溶液中,先加入适量的Fe粉将Fe3+还原,后用nLorg萃取剂选择性萃取分离锌铁;然后向有机
相中加入草酸溶液,将Zn(Ⅱ)转化为草酸锌(ZnC O•2HO)沉淀,灼烧后得到ZnO。
2 4 2
(1)①烧渣的主要成分为CuO、ZnO及少量PbO等,用硫酸酸浸后过滤得到ZnSO 溶液和含铜滤渣,
4
CuO、ZnO、PbO都属于金属氧化物,用4 mol·L-1稀硫酸溶解时,ZnO在稀硫酸中溶解速率快于CuO
和PbO,从而导致Zn浸出率远高于Cu、Pb浸出率;②使用5 mol·L-1硫酸溶解时,Pb的浸出率比用2
mol·L-1硫酸时低,说明硫酸浓度增大,PbO转化成了微溶于水的PbSO ,故使用2 mol·L-1和5
4
mol·L-1硫酸溶解时,所得滤渣成分的不同之处为:硫酸铅(PbSO )的含量增加;(2)①在含有Zn2+、
4
Fe3+、Fe2+的高氯离子浓度的溶液中,先加入适量的Fe粉将Fe3+转化成Fe2+,由表中常见配离子可知,
Fe2+形成的配离子为FeCl+,在高氯离子浓度的溶液中Zn2+形成的配离子主要为ZnCl-、ZnCl2-,根据
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萃取原理:H++ZnCl-+nLorg HZnCl •nLorg(ZnCl2-也可以被萃取)可知,带负电荷的ZnCl-、
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ZnCl2-能与萃取剂结合,但带正电荷的FeCl+不能与萃取剂结合,故该过程中nLorg萃取剂能有效分离锌
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铁;②向溶液中加入浓盐酸,提供Cl-,形成ZnCl-和ZnCl2-,同时增大H+浓度,使萃取平衡H++
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ZnCl-+nLorg HZnCl •nLorg(ZnCl2-也可以被采取)正向进行,故能提高锌的萃取率;(3)①在有
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机相中,Zn(Ⅱ)以HZnCl •nLorg形式存在,加入草酸溶液,形成草酸锌沉淀,根据原子守恒,生成草酸
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锌的化学方程式为HZnCl •nLorg+HC O+2HO=ZnC O•2HO)↓+3HCl+nLorg;②根据晶胞结构图
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可知,立方岩盐结构中锌原子的配位数为6,立方闪锌矿结构中锌原子配位数为4,则立方岩盐结构、立
方闪锌矿结构中锌原子的配位数之比为6∶4=3∶2。
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细节决定成败 目标成就未来 找找找找找找找找找找找找找找找找找找找找
找找
