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1、精选优质文档-倾情为你奉上专题10 化工流程综合试题1(2020山东卷,T16)用软锰矿(主要成分为MnO2,含少量Fe3O4、Al2O3)和BaS制备高纯MnCO3的工艺流程如下:已知:MnO2是一种两性氧化物;25 时相关物质的Ksp见下表。物质Fe(OH)2Fe(OH)3Al(OH)3Mn(OH)2Ksp11016.311038.611032.311012.7回答下列问题:(1)软锰矿预先粉碎的目的是_,MnO2与BaS溶液反应转化为MnO的化学方程式为_。(2)保持BaS投料量不变,随MnO2与BaS投料比增大,S的量达到最大值后无明显变化,而Ba(OH)2的量达到最大值后会减小,减小
2、的原因是_。(3)滤液可循环使用,应当将其导入到_操作中(填操作单元的名称)。(4)净化时需先加入的试剂X为_(填化学式),再使用氨水调溶液的pH,则pH的理论最小值为_(当溶液中某离子浓度c1.0105 molL1时,可认为该离子沉淀完全)。(5)碳化过程中发生反应的离子方程式为_。解析(1)对软锰矿进行粉碎,其表面积增大,在后续加入硫化钡溶液时,固体与溶液接触面积大,充分反应,能提高反应速率。分析该制备工艺流程图可知,“反应”操作中硫化钡中的硫元素转化为硫单质,硫化钡中的钡元素转化为氢氧化钡,故软锰矿中的二氧化锰在“反应”操作中被硫化钡中的S2还原,锰元素由4价转化为2价,故MnO2与Ba
3、S溶液反应转化为MnO的化学方程式是MnO2BaSH2O=Ba(OH)2MnOS。(2)加入的MnO2的量增大,而Ba(OH)2的量减少,是因为MnO2为两性氧化物,能与强碱Ba(OH)2反应,从而导致Ba(OH)2的量减少。(3)滤液中仍含少量的Ba(OH)2,为提高其产率,可将滤液导入前边的“蒸发”操作中。(4)由软锰矿中的杂质成分有Fe3O4可知,其经过与S2的“反应”操作后主要以Fe2形式存在,结合表中四种氢氧化物的溶度积数据,为减少Mn(OH)2的损失,需将Fe2转化为Fe3,然后再调节溶液pH,使杂质Fe3转化为Fe(OH)3,故“净化”操作中需加入氧化剂,结合后续操作中的物质转化
4、可知,“净化”操作中加入的试剂X为过氧化氢(H2O2)溶液。对比表中的溶度积数据可知,相较于Fe(OH)3,Al(OH)3的溶度积较大,若要除去Al(OH)3、Fe(OH)3两种杂质,以前者的溶度积进行计算,推知调节溶液的pH大小,由已知信息可知,沉淀完全的最大金属离子浓度为1.0105molL1,此时c3(OH)KspAl(OH)3/c(Al3)mol3L311027.3mol3L3,则c(OH)1109.1 molL1,c(H) molL11104.9molL1,此时pH4.9。(5)由工艺流程图中的“碳化”操作可知,该操作中加入的物质是碳酸氢铵、氨水,而“压滤”操作后的滤液中含Mn2,由
5、目标产物可知,该反应的生成物中有碳酸锰,故“碳化”过程中发生反应的离子方程式是Mn2HCONH3H2O=MnCO3NHH2O。答案(1)增大接触面积,充分反应,提高反应速率MnO2BaSH2O=Ba(OH)2MnOS(2)过量的MnO2消耗了产生的Ba(OH)2(3)蒸发(4)H2O24.9(5)Mn2HCONH3H2O=MnCO3NHH2O2(2020全国卷,T26)钒具有广泛用途。黏土钒矿中,钒以3、4、5价的化合物存在,还包括钾、镁的铝硅酸盐,以及SiO2、Fe3O4。采用以下工艺流程可由黏土钒矿制备NH4VO3。该工艺条件下,溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示:金属离子F
6、e3Fe2Al3Mn2开始沉淀pH1.97.03.08.1完全沉淀pH3.29.04.710.1回答下列问题:(1)“酸浸氧化”需要加热,其原因是_。(2)“酸浸氧化”中,VO和VO2被氧化成VO,同时还有_离子被氧化。写出VO转化为VO反应的离子方程式_。(3)“中和沉淀”中,钒水解并沉淀为V2O5xH2O,随滤液可除去金属离子K、Mg2、Na、_,以及部分的_。(4)“沉淀转溶”中,V2O5xH2O转化为钒酸盐溶解。滤渣的主要成分是_。(5)“调pH”中有沉淀生成,生成沉淀反应的化学方程式是_。(6)“沉钒”中析出NH4VO3晶体时,需要加入过量NH4Cl,其原因是_。解析(1)“酸浸氧化
7、”中温度较低时,酸浸和氧化反应速率较慢,加热的目的是加快酸浸和氧化反应速率。(2)从原料看,“酸浸氧化”中四氧化三铁溶于稀硫酸,发生反应:Fe3O44H2SO4=FeSO4Fe2(SO4)34H2O,加入的二氧化锰除氧化VO和VO2外,还氧化Fe2。VO转化为VO反应的离子方程式为VOMnO22H=VOMn2H2O。(3)根据表格中数据知,pH在3.03.1时,铁离子接近沉淀完全,少量铁离子随滤液除去,Al3部分沉淀,大量铝离子随滤液除去,K、Mg2、Na、Mn2随滤液除去。(4)在pH13的强碱性溶液中,V2O5xH2O转化为钒酸盐而溶解,Al(OH)3转化为NaAl(OH)4而溶解,Fe(
8、OH)3不溶,故滤渣的主要成分是Fe(OH)3。(5)pH8.5时铝元素沉淀,故“调pH”时生成氢氧化铝沉淀,反应的化学方程式为NaAl(OH)4HCl=Al(OH)3NaClH2O。(6)“沉钒”时要使NH4VO3尽可能析出完全,利用同离子效应,加入过量NH4Cl可达到此目的。答案(1)加快酸浸和氧化反应速率(促进氧化完全)(2)Fe2VOMnO22H=VOMn2H2O(3)Mn2Al3和Fe3(4)Fe(OH)3(5)NaAl(OH)4HCl=Al(OH)3NaClH2O(6)利用同离子效应,促进NH4VO3尽可能析出完全3(2020全国卷,T27)某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属
9、Ni、Al、Fe及其氧化物,还有少量其他不溶性物质。采用如下工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体(NiSO47H2O):溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的pH如表所示:金属离子Ni2Al3Fe3Fe2开始沉淀时(c0.01 molL1)的pH7.23.72.27.5沉淀完全时(c1.0105 molL1)的pH8.74.73.29.0回答下列问题:(1)“碱浸”中NaOH的两个作用分别是_。为回收金属,用稀硫酸将“滤液”调为中性,生成沉淀。写出该反应的离子方程式_。(2)“滤液”中含有的金属离子是_。(3)“转化”中可替代H2O2的物质是_。若工艺流程改为先“调pH”后“转化”,即,“滤液”中可
10、能含有的杂质离子为_。(4)利用上述表格数据,计算Ni(OH)2的Ksp_(列出计算式)。如果“转化”后的溶液中Ni2浓度为1.0 molL1,则“调pH”应控制的pH范围是_。(5)硫酸镍在强碱溶液中用NaClO氧化,可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的NiOOH。写出该反应的离子方程式:_。(6)将分离出硫酸镍晶体后的母液收集、循环使用,其意义是_。解析(1)由题给条件可知,该废镍催化剂表面覆有油脂,且其中含有Ni、Al、Fe及其氧化物等,“碱浸”时,油脂在氢氧化钠溶液中水解而被除去,铝及其氧化物也会与氢氧化钠溶液反应而被除去,“碱浸”中NaOH的两个作用分别是除去油脂、溶解铝及其氧化物。“滤
11、液”中铝元素以Al(OH)4的形式存在,加入稀硫酸生成沉淀的离子方程式为Al(OH)4H=Al(OH)3H2O。(2)因Ni、Fe及其氧化物不与NaOH溶液反应,Ni、Fe及其氧化物存在于“滤饼”中,向“滤饼”中加入稀硫酸,Ni、Fe及其氧化物与稀硫酸反应,故得到的“滤液”中含有的金属离子为Ni2、Fe2、Fe3。(3)“转化”过程是将二价铁离子全部转化为三价铁离子,选用的氧化剂是H2O2溶液,选用过氧化氢溶液氧化的好处是不引入其他杂质,因此替代过氧化氢溶液的物质也不能引入其他杂质,可用O2或空气替代H2O2溶液;由题表中金属离子开始沉淀和沉淀完全的pH可知,Fe2开始沉淀时,Ni2已经沉淀一
12、部分,Ni2沉淀完全时,Fe2还不能沉淀完全,“转化”时会生成Fe3,则滤液中可能含有Fe3。(4)pH7.2,c(H)107.2 molL1,c(OH)(1014/107.2)molL1,Kspc(Ni2)c2(OH)0.01(107.214)2,或利用Ni2沉淀完全时计算得Ksp105(108.714)2。c(Ni2)1.0 molL1,若不生成Ni(OH)2,则c(OH) molL1,c(H)106.2 molL1,pH6.2,同时应调节pH3.2以除去Fe3,故pH应控制的范围是3.26.2。(5)由题意可知,反应物为硫酸镍、次氯酸钠和强碱,生成物为NiOOH,硫酸镍中镍为2价,NiO
13、OH中镍为3价,镍的化合价升高被氧化,则次氯酸钠中氯元素被还原得到氯化钠,该反应的离子方程式为2Ni2ClO4OH=2NiOOHH2OCl。(6)母液中还含有少量的硫酸镍,将母液收集、循环使用可提高镍回收率。答案(1)除去油脂、溶解铝及其氧化物Al(OH)4H=Al(OH)3H2O(2)Ni2、Fe2、Fe3(3)O2或空气Fe3(4)0.01(107.214)2或105(108.714)23.26.2(5)2Ni2ClO4OH=2NiOOHClH2O(6)提高镍回收率4(2019全国卷)高纯硫酸锰作为合成镍钴锰三元正极材料的原料,工业上可由天然二氧化锰粉与硫化锰矿(还含Fe、Al、Mg、Zn
14、、Ni、Si等元素)制备,工艺如下图所示。回答下列问题:相关金属离子c0(Mn)0.1 molL1形成氢氧化物沉淀的pH范围如下:金属离子Mn2Fe2Fe3Al3Mg2Zn2Ni2开始沉淀的pH8.16.31.53.48.96.26.9沉淀完全的pH10.18.32.84.710.98.28.9(1)“滤渣1”含有S和_;写出“溶浸”中二氧化锰与硫化锰反应的化学方程式:_。(2)“氧化”中添加适量的MnO2的作用是_。(3)“调pH”除铁和铝,溶液的pH范围应调节为_6之间。(4)“除杂1”的目的是除去Zn2和Ni2,“滤渣3”的主要成分是_。(5)“除杂2”的目的是生成MgF2沉淀除去Mg2
15、。若溶液酸度过高,Mg2沉淀不完全,原因是_。(6)写出“沉锰”的离子方程式_。(7)层状镍钴锰三元材料可作为锂离子电池正极材料,其化学式为LiNixCoyMnzO2,其中Ni、Co、Mn的化合价分别为2、3、4。当xy时,z_。解析(1)硫化锰矿及二氧化锰粉末中加入硫酸后,发生氧化还原反应:MnO2MnS2H2SO4=2MnSO4S2H2O,故滤渣1的主要成分为S和SiO2(不溶性硅酸盐)。(2)Fe2沉淀完全时,Mn2已经开始沉淀,故加入MnO2是为了将溶液中的Fe2氧化为Fe3,便于除去。(3)除去Fe3及Al3,应使二者沉淀完全,故pH应大于4.7。(4)锌和镍的硫化物都难溶于水,故“
16、滤渣3”的主要成分为ZnS、NiS。(5)“除杂1”步骤结束后,杂质金属阳离子只有Mg2,加入MnF2形成MgF2沉淀而除去Mg2,若溶液酸度过高,H浓度偏大,则F与H结合形成HF,使MgF2沉淀溶解平衡正向移动而重新溶解。(6)“沉锰”时加入NH4HCO3发生反应:Mn22HCO=MnCO3CO2H2O。(7)根据化合物中各元素化合价代数和为0的原则,求得z。答案(1)SiO2(不溶性硅酸盐)MnO2MnS2H2SO4=2MnSO4S2H2O(2)将Fe2氧化为Fe3(3)4.7(4)NiS和ZnS(5)F与H结合形成弱电解质HF,MgF2Mg22F平衡向右移动(6)Mn22HCO=MnCO
17、3CO2H2O(7)本专题主要有以下几个命题角度:1原料的预处理方法。2化工流程转化的方程式书写。3化工流程中条件的控制方法及物质的循环利用。4.化工流程中物质的分离与提纯方法及实验考查。5涉及化学反应原理的计算,如Ksp的计算与应用,pH的控制范围计算等。预测2021年高考仍会采用化工流程图的形式呈现。考查的重点仍会在方程式的书写、条件控制、分离提纯及有关计算方面加强命题。化工流程综合探究一、化工流程中化学转化控制原料处理如何提高“浸出率”将矿石粉碎;适当加热;充分搅拌;适当提高浸取液的浓度等分析“浸出率”图表,解释“浸出率”高低变化的原因(“浸出率”升高一般是反应温度升高,反应速率加快;但
18、当“浸出率”达到最大值后,温度升高“浸出率”反而下降,一般是反应试剂的分解或挥发)。选择达到一定较高“浸出率”的时间及温度(注意:一般不止一个答案)焙烧高温下硫化物与空气中氧气反应(如FeS2与氧气生成氧化铁和二氧化硫);除去硫、碳单质;有机物转化(如蛋白质燃烧)、除去有机物等酸性气体的吸收常用碱性溶液吸收(如SO2用Na2CO3或NaOH溶液吸收)控制条件除去杂质的方法加氧化剂,转变金属离子的价态(如Fe2Fe3)调节溶液的pH调溶液pH常用氢氧化钠、碳酸钠、金属氧化物还有酸性气体(二氧化硫)、稀盐酸或稀硫酸等。常利用题给金属离子沉淀的pH信息,使特定金属离子以氢氧化物沉淀出来物质转化的分析
19、跟踪物质,分析每一步骤中可能发生的化学反应,书写化学方程式或离子方程式滤渣、滤液中物质的判断,书写物质的化学式或电子式,分析物质中的化学键确定循环物质练一练1活性氧化锌是一种新型多功能无机材料。某小组以粗氧化锌(含铁、铜的氧化物)为原料模拟工业生产活性氧化锌,步骤如下:已知各相关氢氧化物沉淀pH范围如下表所示:Zn(OH)2Fe(OH)2Fe(OH)3Cu(OH)2开始沉淀pH5.47.02.34.7完全沉淀pH8.09.04.16.7请回答下列问题:(1)步骤中加入H2O2溶液的作用是_(用离子方程式表示)。(2)用ZnO调节pH,以除去含铁杂质,调节pH的适宜范围是_。(3)步骤中加入Zn
20、粉的作用是:_;进一步调节溶液pH。(4)碱式碳酸锌Zn2(OH)2CO3煅烧的化学方程式为_。解析(1)根据上图转换关系可知,加入H2O2溶液的作用是将溶液中的Fe2氧化成Fe3,其离子方程式为2Fe2H2O22H=2Fe32H2O。(2)加入ZnO调节pH的目的是使Fe3完全沉淀,而使Cu2不沉淀,需控制溶液pH的范围为4.1pH4.7。(3)Zn粉能与溶液中的Cu2发生置换反应,除去Cu2;Zn粉还能与过量的稀硫酸反应,进一步调节溶液的pH。(4)煅烧碱式碳酸锌生成ZnO、CO2和H2O,其化学方程式为Zn2(OH)2CO32ZnOCO2H2O。答案(1)2Fe2H2O22H=2Fe32
21、H2O(2)4.1pHKsp时,溶液过饱和,有沉淀析出,直至溶液饱和,达到新的平衡。当QcKsp时,溶液饱和,沉淀与溶解处于平衡状态。当QcKsp时,溶液未饱和,无沉淀析出,若加入过量难溶电解质,难溶电解质溶解直至溶液饱和。(3)示例:25 时,若滤液中要求c(Al3)1.3106 molL1、c(Mg2)0.018 molL1、c(Zn2)0.12 molL1,则过滤前沉淀时需调节溶液的pH范围为_已知:KspAl(OH)31.31033,KspMg(OH)21.81011,KspZn(OH)21.21017。解答c(Al3)1.3106 molL1时,根据Ksp的表达式:c(OH) mol
22、L1109 molL1,pH5;当Mg2不沉淀时c(OH) molL1104.5 molL1,pH9.5;Zn2不沉淀时,c(OH) molL1108 molL1,pH6。故pH范围为56。练一练4氯化亚锡用途广泛,在无机工业中用作还原剂。在口腔护理行业中,二水氯化亚锡多用于防龋齿脱敏类牙膏中,以预防龋齿的发生。某研究小组制取二水氯化亚锡的工艺流程如图所示:查阅资料:.酸性条件下,锡在水溶液中有Sn2、Sn4两种主要存在形式,Sn2易被氧化。.SnCl2易水解生成碱式氯化亚锡。回答下列问题: (1)四氯化锡暴露于空气中与空气中水分反应生成白烟,有强烈的刺激性气味,生成偏锡酸(H2SnO3),写
23、出该反应的化学方程式为_。(2)将金属锡熔融,然后泼入冷水,激成锡花,其目的是_。(3)反应釜中发生反应的化学方程式为_。(4)该小组通过下列方法测定所用锡粉的纯度(杂质不参与反应):将该试样溶于盐酸,发生反应的化学方程式为Sn2HCl=SnCl2H2;加入过量FeCl3溶液;用已知浓度的K2Cr2O7溶液滴定中生成的Fe2,则反应的离子方程式为_。(5)取1.125 g锡粉,经上述各步反应后,共用去0.100 0 molL1 K2Cr2O7溶液30.00 mL,锡粉中锡的质量分数为_。解析(1)根据题中信息和元素守恒可知,有强烈的刺激性气味的气体为HCl,则反应的化学方程式为SnCl43H2
24、O=H2SnO34HCl。(2)熔融金属锡,泼入冷水后激成锡花,目的是增大锡与Cl2反应的接触面积,利于反应进行。(3)SnCl4与Sn在反应釜中反应生成SnCl2,该反应的化学方程式为SnSnCl4=2SnCl2。 (4)K2Cr2O7与Fe2发生氧化还原反应生成Fe3和Cr3,其离子方程式为Cr2O6Fe214H=2Cr36Fe37H2O。(5)根据(4)中可得出对应关系,即SnSnCl2、SnCl22FeCl3和Cr2O6Fe2,从而得出关系式3Sn6Fe2Cr2O,结合消耗0.100 0 molL1 K2Cr2O7溶液30.00 mL,可求出试样中的m(Sn)3119 gmol10.1
25、00 0 molL130.00 103 L1.071 g,则该锡粉中锡的质量分数为100%95.2%。答案(1)SnCl43H2O=H2SnO34HCl(2)增大反应接触面积,利于反应进行(3)SnSnCl4=2SnCl2(4)Cr2O6Fe214H=2Cr36Fe37H2O(5)95.2%5(2017全国卷节选,T27(4)(5)(6)Li4Ti5O12和LiFePO4都是锂离子电池的电极材料,可利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量MgO、SiO2等杂质)来制备。工艺流程如下:回答下列问题:(1)“酸浸”后,钛主要以TiOCl形式存在,写出相应反应的离子方程式_。(2)Li2 Ti
26、5O15中Ti的化合价为4,其中过氧键的数目为_。(3)若“滤液”中c(Mg2)0.02 molL1,加入双氧水和磷酸(设溶液体积增加1倍),使Fe3恰好沉淀完全即溶液中c(Fe3)1.0105 molL1,此时是否有Mg3(PO4)2沉淀生成?_(列式计算)。FePO4、Mg3(PO4)2的Ksp分别为1.31022、1.01024。(4)写出“高温煅烧”中由FePO4制备LiFePO4的化学方程式_。解析(1)“酸浸”时,发生反应的离子方程式为FeTiO34H4Cl=Fe2TiOCl2H2O。(2)设Li2Ti5O15中过氧键的数目为x,则非过氧键氧原子数目为152x,根据化合物中各元素正
27、、负化合价代数和为零可得:2x2(152x)1245,解得:x4。(3)根据Ksp(FePO4)1.31022及Fe3恰好完全沉淀时溶液中c(Fe3)1.0105 molL1,可得c(PO) molL11.31017 molL1。c(Mg2) molL10.01 molL1,则Qcc3(Mg2)c2(PO)0.013(1.31017)21.6910401.71040KspMg3(PO4)21.01024,因此不会生成Mg3(PO4)2沉淀。(4)煅烧过程中,Fe元素化合价由3降至2,被还原,则H2C2O4应作还原剂,其氧化产物为CO2,反应的化学方程式为2FePO4Li2CO3H2C2O42L
28、iFePO43CO2H2O。答案(1)FeTiO34H4Cl=Fe2TiOCl2H2O(2)4(3)Fe3恰好沉淀完全时,c(PO) molL11.31017 molL1,Qcc3(Mg2)c2(PO)值为0.013(1.31017)21.71040KspMg3(PO4)2,因此不会生成Mg3(PO4)2沉淀(4)2FePO4Li2CO3H2C2O42LiFePO43CO2H2O四、化工流程中涉及的过渡金属及其化合物1Zn及其重要化合物(1)Zn的性质与Al相似,与强酸、强碱均反应生成H2。(2)ZnO、Zn(OH)2与Al2O3、Al(OH)3均为两性化合物。与酸反应生成Zn2,与强碱反应生
29、成ZnO。2钴、镍及其化合物(1)钴、镍及其氧化物常温下,钴、镍在空气中能稳定存在,加热条件下可生成CoO、NiO。CoO溶于酸和强碱溶液,不溶于水、乙醇、氨水,在空气中焙烧至390890 时生成四氧化三钴。NiO溶于酸和氨水,不溶于水。(2)碱M(OH)2、M(OH)3Co(OH)2在空气中缓慢地被氧化为棕褐色的Co(OH)3,Ni(OH)2在空气中较稳定,可采用氧化性较强的Br2将其氧化。Co3、Ni3在酸性溶液中有强氧化性,易被还原,如Co(OH)3、Ni(OH)3在盐酸中被还原,2Co(OH)36HCl=2CoCl2Cl26H2O,2Ni(OH)36HCl=2NiCl2Cl26H2O;
30、在H2SO3溶液中被还原,2Co(OH)3SO4H=2Co2SO5H2O,2Ni(OH)3SO4H=2Ni2SO5H2O。3钒及其化合物的性质(1)V:常温下不活泼,不能与非氧化性酸及碱作用,但能溶于氢氟酸、硝酸和王水。(2)V2O5:两性氧化物,但以酸性为主,V2O56NaOH=2Na3VO43H2O;1 750 发生分解反应:2V2O52V2O4O2;微溶于水,易形成稳定的胶体;有较强的氧化性:V2O56HCl(浓)=2VOCl2Cl23H2O。(3)VO2、VO:在酸性介质中,VO具有强氧化性,VOFe22H=VO2Fe3H2O,2VOH2C2O42H2VO22CO22H2O。4铬及其化
31、合物的性质(1)Cr:加热时,与O2反应生成Cr2O3。(2)Cr2O3:两性氧化物,Cr2O36H=2Cr33H2O;Cr2O32OH=2CrOH2O。(3)Cr(OH)3:两性氢氧化物,Cr(OH)33H=Cr33H2O;Cr(OH)3OH=CrO2H2O。(4)CrO与Cr2O:可相互转化,2CrO(黄色)2HCr2O(橙色)H2O。强氧化性,如5HCr2O3HSO=2Cr33SO4H2O,2Na2CrO416HCl=2CrCl34NaCl3Cl28H2O。5钛及其化合物的性质(1)Ti:常温时与酸不反应,但可与HF反应(Ti6HF=H2TiF62H2),也可与热的浓盐酸反应2Ti6HC
32、l(浓) 2TiCl33H2。(2)TiO2:不溶于水和稀酸,可溶解在HF溶液及热的浓硫酸中;可与Cl2反应:TiO22Cl2=TiCl4O2;与碱溶液缓慢反应:TiO22NaOH=Na2TiO3H2O;在高温下与Cl2、C发生反应:TiO22C2Cl2TiCl42CO。(3)TiCl4:暴露在空气中会冒出白烟,TiCl43H2O=H2TiO34HCl;Mg作还原剂时可制备金属钛,2MgTiCl42MgCl2Ti。练一练6镍废料中主要含有Ni,还含有少量的Cu、Fe等。现从中制取Ni2O3,其可用于制造人造卫星、宇宙飞船的高能电源,也可用于制造镉镍碱性电池。以镍废料为原料制备Ni2O3的工艺流程如图所示:已知常温下0.010 molL1的金属离子形成氢氧化物沉淀的pH范围如表所示:Fe3Cu2