12.磷酸鐵(FePO4•2H2O)是合成磷酸鐵鋰的前驅(qū)體.以綠礬(FeSO4•7H2O)為原料合成磷酸鐵的流程如圖所示.

回答下列問題:
(1)在溶解與酸化反應(yīng)器中需控制$\frac{n(FeS{O}_{4}•7{H}_{2}O)}{n({H}_{3}P{O}_{4})}$為1:3.5,其目的是:
①保證其pH=1.8;
②PO43-過量有利于析出FePO4,避免Fe3+以其它形式沉淀,提高FePO4的純度
(2)氧化釜中Fe2+被氧化的離子方程式為2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O.
(3)在沉淀釜中加堿需控制溶液的pH≤2.2.
①pH偏大時,產(chǎn)品的質(zhì)量較差,其原因為pH過大時主要生成氫氧化鐵沉淀(已知Ksp(FePO4)=1.3×10-22,Ksp[Fe(OH)3]=2.8×10-39
②生成FePO4•2H2O沉淀的離子方程式為Fe3++H3OP4+2OH-=FePO4•2H2O↓+H2O
(4)陳化釜中陳化的目的是使小晶粒逐漸溶解,大晶粒逐漸長大,提高沉淀的純度.
(5)合成磷酸亞鐵鋰(LiFePO4)的步驟如下:
球磨罐中加入適量蒸餾水,再加入一定量的氫氧化鋰和一定量的蔗糖使其溶解,用醋酸調(diào)節(jié)pH到9.0,最后加入一定量的FePO4•2H2O,球磨7h,再經(jīng)干燥,在700℃和氮氣的氛圍下煅燒,最后得磷酸亞鐵鋰.已知:首先發(fā)生反應(yīng)C12H22O11→12C+11H2O.
①球磨的目的是減小FePO4•2H2O顆粒大小,有利于反應(yīng)物混合均勻.
②需在氮氣氛圍下進行反應(yīng)的原因是隔絕空氣,防止二價鐵被氧化.
③寫出FePO4生成LiFePO4的化學(xué)方程式:2FePO4+2LiOH+C$\frac{\underline{\;\;\;\;\;N_{2}\;\;\;\;\;}}{700℃}$2LiFePO4+CO↑+2H2O.
(6)若測得(5)得到的產(chǎn)品中n(Li):n(Fe):n(P)=0.8:1:1,則產(chǎn)品中$\frac{n(F{e}^{2+})}{n(F{e}^{3+})}$=4:1.

分析 綠礬用磷酸溶解和酸化,用過氧化氫將Fe2+氧化為Fe3+,進入氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH,析出FePO4•2H2O沉淀,再經(jīng)過離心分離機分離,磷酸循環(huán)利用,經(jīng)過干燥粉碎得到產(chǎn)品,陳化釜中也是得到FePO4•2H2O,陳化過程是進行提純.
(1)在溶解與酸化反應(yīng)器中需控制$\frac{n(FeS{O}_{4}•7{H}_{2}O)}{n({H}_{3}P{O}_{4})}$為1:3.5,其目的是:①保證其pH=1.8;②增大磷酸根的濃度,有利于析出FePO4,避免Fe3+以其它形式沉淀;
(2)酸性條件下過氧化氫將Fe2+氧化為Fe3+,同時生成水;
(3)①pH過大,會生成氫氧化鐵沉淀;
②加入氫氧化鈉與磷酸反應(yīng)生成磷酸鈉與水,磷酸根與鐵離子、水反應(yīng)生成FePO4•2H2O沉淀;
(4)使小晶粒逐漸溶解,大晶粒逐漸長大,提高沉淀的純度;
(5)①球磨時晶體顆粒減小,有利于反應(yīng)物混合均勻;
②防止二價鐵被氧化;
③由題目信息,可知FePO4與LiOH、C反應(yīng)生成LiFePO4、CO與水;
(6)根據(jù)化合價代數(shù)和為0,結(jié)合原子數(shù)目關(guān)系列方程計算.

解答 解:綠礬用磷酸溶解和酸化,用過氧化氫將Fe2+氧化為Fe3+,進入氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH,析出FePO4•2H2O沉淀,再經(jīng)過離心分離機分離,磷酸循環(huán)利用,經(jīng)過干燥粉碎得到產(chǎn)品,陳化釜中也是得到FePO4•2H2O,陳化過程是進行提純.
(1)在溶解與酸化反應(yīng)器中需控制$\frac{n(FeS{O}_{4}•7{H}_{2}O)}{n({H}_{3}P{O}_{4})}$為1:3.5,其目的是:①保證其pH=1.8;②PO43-過量有利于析出FePO4,避免Fe3+以其它形式沉淀,提高FePO4的純度,
故答案為:PO43-過量有利于析出FePO4,避免Fe3+以其它形式沉淀,提高FePO4的純度;
(2)酸性條件下過氧化氫將Fe2+氧化為Fe3+,同時生成水,反應(yīng)離子方程式為:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,
故答案為:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;
(3)①pH過大時主要生成氫氧化鐵沉淀,產(chǎn)品的質(zhì)量較差,
故答案為:pH過大時主要生成氫氧化鐵沉淀;
②加入氫氧化鈉與磷酸反應(yīng)生成磷酸鈉與水,磷酸根與鐵離子、水反應(yīng)生成FePO4•2H2O沉淀,整個過程反應(yīng)方程式為:Fe3++H3OP4+2OH-=FePO4•2H2O↓+H2O,
故答案為:Fe3++H3OP4+2OH-=FePO4•2H2O↓+H2O;
(4)陳化釜中陳化的目的是:使小晶粒逐漸溶解,大晶粒逐漸長大,提高沉淀的純度,
故答案為:使小晶粒逐漸溶解,大晶粒逐漸長大,提高沉淀的純度;
(5)①球磨的目的是:減小FePO4•2H2O顆粒大小,有利于反應(yīng)物混合均勻,
故答案為:減小FePO4•2H2O顆粒大小,有利于反應(yīng)物混合均勻;
②需在氮氣氛圍下進行反應(yīng)的原因是:隔絕空氣,防止二價鐵被氧化,
故答案為:隔絕空氣,防止二價鐵被氧化;
③由題目信息,可知FePO4與LiOH、C反應(yīng)生成LiFePO4、CO與水,反應(yīng)方程式為:2FePO4+2LiOH+C$\frac{\underline{\;\;\;\;\;N_{2}\;\;\;\;\;}}{700℃}$2LiFePO4+CO↑+2H2O,
故答案為:2FePO4+2LiOH+C$\frac{\underline{\;\;\;\;\;N_{2}\;\;\;\;\;}}{700℃}$2LiFePO4+CO↑+2H2O;
(6)產(chǎn)品中n(Li):n(Fe):n(P)=0.8:1:1,
根據(jù)化合價代數(shù)和為0,可知0.8×1+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)=1×3,
而n(Fe2+)+n(Fe3+)=1,
聯(lián)立解得n(Fe2+)=0.8,n(Fe3+)=0.2,
故n(Fe2+):n(Fe3+)=0.8:0.2=4:1,
故答案為:4:1.

點評 本題考查屬于化學(xué)與技術(shù),涉及物質(zhì)的制備、陌生方程式的書寫、條件的控制、對操作的分析評價、物質(zhì)的提純等,側(cè)重對原理的分析、信息獲取與遷移運用能力的考查.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

2.肼為無色油狀液體,主要用作火箭和噴氣發(fā)動機的燃料之一,通常由水合肼(N2H4•H2O)脫水制得.常壓下,水合肼可以和水形成共沸物,具有極強的還原性,易被氧化成N2.某探究小組通過查閱文獻,利用尿素制取水合肼.反應(yīng)原理如下:CO(NH22+2NaOH+NaClO=Na2CO3+N2H4•H2O+NaCl 
實驗一:制備NaClO溶液(基本裝置如圖1所示)
(1)寫出裝置a中所發(fā)生的離子反應(yīng)方程式:MnO2+4H++2Cl-$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Mn2+Cl2↑+2H2O;
(2)某同學(xué)認為用上述方法制備的Cl2含有HCl雜質(zhì),直接通入NaOH會引入新雜質(zhì).這種說法是否正確不正確 (填“正確”或“不正確”),理由為因為Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O,反應(yīng)生成NaCl,不會引入雜質(zhì) (結(jié)合方程式說明).
實驗二:制取水合肼(基本裝置如圖2所示,夾持、冰水浴等裝置均省略)
稱取一定質(zhì)量尿素配成溶液倒入三頸燒瓶,并將三頸燒瓶置于冰水浴中.將裝置b中所制得的溶液注入分液漏斗,并緩慢滴入三頸燒瓶中.然后急速升溫,在102~103℃反應(yīng)5min.充分反應(yīng)后,加熱蒸餾三頸燒瓶內(nèi)的溶液,收集108~ll4℃餾分.
(3)采用“緩慢滴入”的原因是防止NaClO過量將水合肼氧化;溫度計A和B均是用來控制加熱溫度的,其中A的溫度控制范圍為108~ll4℃.
實驗三:測定餾分中水合肼的質(zhì)量分數(shù)(基本步驟如下)
a.稱取餾分5.000g,加入適量NaHC03固體,配制成100mL溶液.
b.移取10.00mL上述溶液于錐形瓶中,加入10mL水和2-3滴淀粉溶液,搖勻.
c.用0.2000mol•L-1碘的標準溶液滴定至溶液出現(xiàn)藍色且半分鐘內(nèi)不消失.滴定過程中,溶液的pH保持在6.5左右.記錄消耗碘的標準溶液的體積.
d…
(4)滴定時,碘的標準溶液盛放在②中(選填圖3中“①”或“②”);
(5)水合肼與碘的標準溶液反應(yīng)的化學(xué)方程式N2H4•H2O+2I2=N2+4HI+H2O;
(6)若滴定消耗碘的標準溶液的體積平均為18.00mL,餾分中水合肼的質(zhì)量分數(shù)為18.00%(保留四位有效數(shù)宇)

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

3.某興趣小組探究SO2氣體還原Fe3+、I2,它們使用的藥品和裝置如圖所示
(1)SO2氣體與Fe3+反應(yīng)的產(chǎn)物有Fe2+、SO42-、H+(填離子符號),參加反應(yīng)的SO2和Fe3+的物質(zhì)的量之比是1:2.
(2)下列實驗方案適用于在實驗室制取所需SO2的是BD.
A.Na2SO3溶液與HNO3         B.Na2SO3固體與濃硫酸
C.固體硫在純氧中燃燒         D.銅與熱濃H2SO4
(3)裝置C的作用是除去多余的SO2,防止污染大氣.
(4)若要從A中所得溶液提取晶體,必須進行的實驗操作步驟:蒸發(fā)、冷卻結(jié)晶、過濾、自然干燥,在這一系列操作中沒有用到的儀器有BF(填序號).
A.蒸發(fā)皿    B.石棉網(wǎng)     C.漏斗   D.燒杯      E.玻璃棒     F.坩堝
(5)在上述裝置中通入過量的SO2,為了驗證A中SO2與Fe3+發(fā)生了氧化還原反應(yīng),他們?nèi)中的溶液,分成三份,并設(shè)計了如下實驗:
方案①:往第一份試液中加入酸性KMnO4溶液,紫紅色褪去.
方案②:往第二份試液中加入KSCN溶液,不變紅,再加入新制的氯水,溶液變紅.
方案③:往第三份試液中加入用稀鹽酸酸化的BaCl2,產(chǎn)生白色沉淀.
上述方案不合理的是方案①,原因是因為A的溶液中含有SO2,SO2也能使KMnO4溶液褪色.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

20.材料是人類賴以生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ).
(1)試管、燒杯和燒瓶等化學(xué)儀器的主要材質(zhì)是A;
A.玻璃                       B.陶瓷
(2)鋼鐵是目前用量最大的鐵合金.鋼鐵接觸海水發(fā)生電化學(xué)腐蝕,其負極反應(yīng)式為B;
A.O2+2H2O+4e-=4OH-     B.Fe-2e -=Fe2+

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7.原子序數(shù)依次遞增且都小于36的A、B、C、D、E五種元素,其中A的一種核素中沒有中子,B原子基態(tài)時最外層電子數(shù)是其內(nèi)層電子數(shù)的2倍,D原子基態(tài)時2p原子軌道上有2個未成對的電子,E元素的原子結(jié)構(gòu)中3d能級上未成對電子數(shù)是成對電子數(shù)的2倍.回答下列問題:
(1)B2A4分子中B原子軌道的雜化類型為sp2,B2A4分子中σ鍵和π鍵個數(shù)比為5:1.
(2)A、B、C、D四種元素的電負性從大到小的順序為O>N>C>H(用元素符號表示);化合物CA3的沸點比化合物BA4的高,其主要原因是氨分子之間有氫鍵.
(3)元素B的一種氧化物與元素C的一種氧化物互為等電子體,元素C的這種氧化物的分子式是N2O.
(4)元素E能形成多種配合物,如:E(CO)5等.
①基態(tài)E原子的價電子排布圖為[Ar]3d64s2
②E(CO)5常溫下呈液態(tài),熔點為-20.5℃,沸點為103℃,易溶于非極性溶劑,據(jù)此可判斷E(CO)5晶體屬于分子晶體(填晶體類型),該晶體中E的化合價為0.
(5)E和C形成的一種化合物的晶胞結(jié)構(gòu)如圖所示,該晶胞的化學(xué)式為Fe4N.若兩個最近的E原子間的距離為acm,則該晶體的密度是$\frac{119\sqrt{2}}{2{a}^{3}{N}_{A}}$g•mL-1

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

17.已知X、Y元素同周期,且第一電離能Y小于X,下列說法一定成立的是(  )
A.X與Y形成化合物時,X顯負價,Y顯正價
B.電負性X>Y
C.最高價含氧酸的酸性:X對應(yīng)的酸性弱于Y對應(yīng)的酸性
D.失去第一個電子消耗能量:X>Y

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

4.下列各組順序的排列不正確的是(  )
A.原子半徑:Na>Mg>AlB.熱穩(wěn)定性:HCl<H2S<PH3
C.酸性強弱:H2SiO3<H2CO3<H3PO4D.熔點:NaCl>H2O>CO2

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

1.現(xiàn)有下列四種物質(zhì):
A、次氯酸鈣           B、碘酸鉀            C、氨氣          D、葡萄糖
請你根據(jù)題意,選擇恰當?shù)倪x項用字母代號填空
(1)能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍的是C;
(2)漂白粉的有效成分是A;
(3)加碘食鹽中含有B;
(4)人體內(nèi)重要的供能物質(zhì)是D.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

2.下列物質(zhì)的水溶液經(jīng)加熱濃縮,蒸干灼燒仍能得到原物質(zhì)的是( 。
A.FeCl3B.Na2CO3C.Na2SO3D.Cu(NO32

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同步練習(xí)冊答案