分析 鈦鐵礦(FeTiO3)(含F(xiàn)e2O3、SiO2等雜質(zhì))加入硫酸溶解過(guò)濾得到鈦液Ⅰ和礦渣為二氧化硅,在70°C的鈦液Ⅰ中加入試劑A為Fe粉,還原鐵離子為亞鐵離子,通過(guò)蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過(guò)濾洗滌從鈦液Ⅰ中獲得FeSO4•7H2O晶體,得到鈦液Ⅱ加熱水解過(guò)濾得到H2TiO3,酸洗、水洗、干燥、煅燒得到TiO2,
(1)為提高鈦鐵礦的浸出率,可以利用攪拌、升溫、增大濃度或增大接觸面積等措施;
(2)鈦鐵礦(FeTiO3)(含F(xiàn)e2O3、SiO2等雜質(zhì))加入酸溶解,二氧化硅不溶于酸,過(guò)濾得到濾渣為二氧化硅;
(3)加入硫酸后FeTiO3、Fe2O3溶解,SiO2不反應(yīng),過(guò)濾除去SiO2,由于亞鐵離子易被氧化,鈦液I加入試劑A,將溶液中Fe3+還原為Fe2+,超過(guò)90℃TiOSO4(aq)水解得到H2TiO3(s),冷卻至70℃左右結(jié)晶出硫酸亞鐵晶體,過(guò)濾分離出硫酸亞鐵晶體,鈦液Ⅱ水解析出H2TiO3(s),洗滌、干燥、灼燒得到TiO2;
(4)濾液中獲得晶體的操作是蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過(guò)濾洗滌;
(5)取少量酸洗后的H2TiO3,加入鹽酸并振蕩,滴加KSCN溶液后無(wú)明顯現(xiàn)象,再加H2O2后出現(xiàn)微紅色,說(shuō)明H2TiO3中存在的雜質(zhì)離子是亞鐵離子,直接水洗時(shí)Fe2+會(huì)水解得到氫氧化亞鐵,氧化得到氫氧化鐵,灼燒氫氧化鐵分解得到氧化鐵;
(6)考慮最后溶質(zhì)是只有硫酸鈉和硫酸鐵,根據(jù)開(kāi)始加入A為2a×103mol加入適量氫氧化鈉溶液恰好完全反應(yīng).,說(shuō)明加入氫氧化鈉的物質(zhì)的量為4a×103mol,后來(lái)又加入12b×103mol的A,和2c×103mol的鐵.根據(jù)電荷守恒,溶質(zhì)中硫酸鈉消耗硫酸根離子為2a×103mol,.而溶液中加入的硫酸根離子物質(zhì)的量共計(jì)為(2a+12b)×103mol,這樣剩下的硫酸根就與鐵離子結(jié)合.可知消耗鐵離子為8b×103mol,根據(jù)鐵元素守恒.
解答 解:(1)為提高鈦鐵礦的浸出率,合理的措施可以利用攪拌、升溫、增大濃度或增大接觸面積等措施,
故答案為:攪拌或適當(dāng)提高酸的濃度或加熱或?qū)⒌V石粉碎或延長(zhǎng)浸取時(shí)間;
(2)鈦鐵礦(FeTiO3)(含F(xiàn)e2O3、SiO2等雜質(zhì))加入酸溶解,二氧化硅不溶于酸,過(guò)濾得到濾渣為二氧化硅,
故答案為:SiO2;
(3)因?yàn)榈V石經(jīng)硫酸溶解后得到的Fe2(SO4)3,而后面過(guò)濾得到的是FeSO4•7H2O,所以試劑A是鐵粉,由于TiOSO4容易水解,若溫度過(guò)高,則會(huì)有較多TiOSO4水解為固體H2TiO3,經(jīng)過(guò)濾進(jìn)入FeSO4•7H2O中,導(dǎo)致產(chǎn)品TiO2產(chǎn)率降低,
故答案為:鐵粉;由于TiOSO4容易水解,若溫度過(guò)高,則會(huì)有較多的TiOSO4水解為固體H2TiO3,而經(jīng)過(guò)濾進(jìn)入FeSO4•7H2O中,導(dǎo)致TiO2產(chǎn)率降低;
(4)濾液中獲得晶體的操作是蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過(guò)濾洗滌,從鈦液Ⅰ中獲得FeSO4•7H2O晶體的操作Ⅰ步驟為蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶,
故答案為:蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶;
(5)取少量酸洗后的H2TiO3,加入鹽酸并振蕩,滴加KSCN溶液后無(wú)明顯現(xiàn)象,再加H2O2后出現(xiàn)微紅色,說(shuō)明H2TiO3中存在的雜質(zhì)離子是Fe2+離子,直接水洗時(shí)Fe2+會(huì)水解得到氫氧化亞鐵,氧化得到氫氧化鐵,灼燒氫氧化鐵分解得到氧化鐵,煅燒后獲得的TiO2發(fā)黃的雜質(zhì)是Fe2O3,
故答案為:Fe2+;Fe2O3;
(6)依題意A與適量氫氧化鈉溶液恰好完全反應(yīng),F(xiàn)eSO4+2NaOH=Na2SO4+Fe(OH)2↓,根據(jù)開(kāi)始加入A為2a×103mol,可知加入氫氧化鈉為4a×103mol;后來(lái)又加入12b×103mol的A和2c×103mol的鐵,由Na2SO4 、FeSO4、Fe2(SO4)3、Fe2O3等化學(xué)式的定量組成和守恒思想分別可求得以下各量:利用Na+離子守恒,n(NaOH)=2n(Na2SO4),可知Na2SO4物質(zhì)的量為2a×103mol;利用SO42-離子守恒,n(FeSO4)=n(Na2SO4)+3n[Fe2(SO4)3],可知Fe2(SO4)3物質(zhì)的量為(2a+12b-2a)×103mol×$\frac{1}{3}$=4b×103mol;利用Fe元素守恒,n(FeSO4)+n(Fe)=2 n[Fe2(SO4)3]+2n(Fe2O3),可知n(Fe2O3)=(2a+12b+2c-4b×2)×103mol×$\frac{1}{2}$=(a+2b+c)×103mol,計(jì)算得m(Fe2O3)=(160a+320b+160c)kg,
故答案為:160a+320b+160c.
點(diǎn)評(píng) 本題屬于化學(xué)工藝流程題目,涉及對(duì)操作與試劑的分析評(píng)價(jià)、對(duì)原理的分析評(píng)價(jià)、物質(zhì)的分離提純等,需要學(xué)生熟練掌握元素化合物知識(shí),培養(yǎng)了學(xué)生實(shí)驗(yàn)?zāi)芰、知識(shí)遷移應(yīng)用能力,難度中等.
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
W | X | ||
Y | Z |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 1molCl2的體積為22.4L | |
B. | 在0℃101KPa時(shí),22.4L氫氣中含有NA個(gè)氫原子 | |
C. | 14g氮?dú)庵泻?NA個(gè)電子 | |
D. | NA個(gè)CO和0.5molCH4的質(zhì)量比為7:4 |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
元素代號(hào) | L | M | Q | R | T |
主要化合價(jià) | +2 | +3 | +6、-2 | +7、-1 | -2 |
原子半徑/nm | 0.160 | 0.143 | 0.102 | 0.099 | 0.074 |
A. | M與T形成的化合物和強(qiáng)酸、強(qiáng)堿均能反應(yīng) | |
B. | L、M的單質(zhì)分別與同濃度的稀鹽酸反應(yīng)時(shí),M的單質(zhì)反應(yīng)更劇烈 | |
C. | Q元素在自然界中只能以化合態(tài)形式存在 | |
D. | L與R兩元素形成的化合物中,含有共價(jià)鍵 |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 2種 | B. | 3種 | C. | 4種 | D. | 5種 |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
選項(xiàng) | 假設(shè) | 結(jié)論 |
A | 甲為Al(OH)3 | 丁可能是鹽酸 |
B | 甲為Na2CO3溶液 | 戊可能是CO2 |
C | 甲為Fe | 丁可能是鹽酸 |
D | 甲為N2 | 戊可能是氧氣 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 用如圖所示裝置測(cè)定空氣中甲醛含量,若抽氣速度過(guò)快會(huì)導(dǎo)致測(cè)定的甲醛含量偏低 | |
B. | 溶質(zhì)的溶解度越大,溶液的濃度越高,溶劑的蒸發(fā)速度越快,溶液的冷卻速度越快,析出的晶體就越細(xì)小 | |
C. | 將20g硝酸鈉和17g氯化鉀放入100ml燒杯中,加35mL水,并加熱、攪拌,使溶液濃縮至約為原來(lái)的一半時(shí),趁熱過(guò)濾即可得到硝酸鉀晶體 | |
D. | 用移液管取液后,將移液管垂直伸入容器里面,松開(kāi)食指使溶液全部流出,數(shù)秒后取出 |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | A的所有原子都在一個(gè)平面內(nèi) | B. | 反應(yīng)①是加成反應(yīng) | ||
C. | 反應(yīng)②是消去反應(yīng) | D. | A的二取代產(chǎn)物只有1種 |
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