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文档简介
1、2022版高考化学一轮复习 专题10 化学实验 高考专题讲座 6 化学工艺流程试题的突破方略学案2022版高考化学一轮复习 专题10 化学实验 高考专题讲座 6 化学工艺流程试题的突破方略学案年级:姓名:- 14 -化学工艺流程试题的突破方略化学工艺流程试题是全国高考中的必考题型,它是传统的“无机框图题”的变革与创新,是将化工生产过程中的主要生产阶段即生产流程用框图形式表示出来,并根据生产流程中有关的化学知识步步设问,形成与化工生产紧密联系的化学工艺试题。这类试题充分体现了“化学是真实的”这样一种命题指导思想,同时也考查了“科学态度与社会责任、科学探究与创新意识和证据推理与模型认知”等多种化学
2、核心素养。命题的角度主要有原料的处理方法,重要转化的方程式书写,物质的分离、提纯方法与原理,反应条件的控制方法,涉及产率、ksp的有关计算,涉及的化学反应原理分析等。1呈现模式2识图方法图1 图2图3图1箭头表示反应物加入同时生成物出来;图2箭头表示反应物分步加入和生成物出来;图3箭头表示循环反应。1审题干明确原料成分和目的要求2审流程明确各步转化原理和目的(1)看箭头:进入的是原料(即反应物);出去的是生成物(包括主产物和副产物)。(2)看三线:主线主产品、分支副产品、回头为循环。(3)找信息:明确反应条件控制和分离提纯方法。(4)关注所加物质的可能作用:参与反应、提供反应氛围、满足定量要求
3、。3审问题明确答什么(1)不要答非所问:要看清题目要求,按要求答题,防止答非所问。(2)规范答题:回答问题要准确全面,注意语言表达的规范性,特别是化学用语的书写与表示要准确、规范。4流程审题三方法首尾分析法对一些线型流程工艺(从原料到产品为一条龙的生产工序)试题,首先对比分析流程图中第一种物质(原材料)与最后一种物质(产品),从对比分析中找出原料与产品之间的关系,弄清生产过程中原料转化为产品的基本原理和除杂、分离、提纯产品的化工工艺,然后再结合题设的问题,逐一推敲解答分段分析法对于用同样的原材料生产多种(两种或两种以上)产品(包括副产品)的工业流程题,用分段分析法更容易找到解题的切入点交叉分析
4、法有些化工生产选用多组原材料,先合成一种或几种中间产品,再用这一中间产品与部分其他原材料生产所需的主流产品,这种题适合用交叉分析法。就是将提供的工业流程示意图结合常见化合物的制取原理划分成几条生产流水线,然后上下交叉分析以除杂、分离、提纯为主体的化工流程题1物质分离、提纯的原则(1)不增:不引入新的杂质。(2)不减:不减少被提纯的物质。(3)易分离:被提纯物与杂质易于分离。(4)易复原:被提纯的物质易恢复原来的组成、状态。2常用的提纯方法水溶法除去可溶性杂质酸溶法除去碱性杂质碱溶法除去酸性杂质氧化剂或还原剂法除去还原性或氧化性杂质加热灼烧法除去受热易分解或易挥发的杂质调节溶液的ph法如除去酸性
5、cu2溶液中的fe3等注意:增大矿石物质的浸出率的措施有:搅拌、加热、升温,增大浸出液的浓度,粉碎增大固液接触面,延长浸出时间。3常用的分离方法过滤分离难溶物和易溶物,根据特殊需要采用趁热过滤或者抽滤等方法萃取和分液利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同提取分离物质,如用ccl4或苯萃取溴水中的溴蒸发结晶提取溶解度随温度变化不大的溶质,如nacl冷却结晶提取溶解度随温度变化较大的溶质、易水解的溶质或结晶水合物,如kno3、fecl3、cucl2、cuso45h2o、feso47h2o等蒸馏或分馏分离沸点不同且互溶的液体混合物,如分离乙醇和甘油冷却法利用气体液化的特点分离气体,如合成氨工业采用冷
6、却法分离平衡混合气体中的氨气4.三种分离、提纯的深化(1)过滤问题3个基本操作检验溶液中离子是否沉淀完全的方法将溶液静置一段时间后,用胶头滴管取上层清液少许放入小试管中,向其中滴入沉淀剂,若无沉淀生成,则说明离子沉淀完全洗涤沉淀沿玻璃棒往漏斗中加蒸馏水至液面浸没沉淀,待水自然流下后,重复操作23次检验沉淀是否洗涤干净的方法取少量最后一次的洗涤液于试管中,向其中滴入某试剂,若没有特征现象出现,则证明沉淀已洗涤干净特定洗涤目的冰水洗涤的目的洗去晶体表面的杂质离子并降低被洗涤物质的溶解度,减少其在洗涤过程中的溶解损耗乙醇洗涤的目的降低被洗涤物质的溶解度,减少其在洗涤过程中的溶解损耗,得到较干燥的产物
7、减压过滤(抽滤)加快过滤速率,使沉淀更干燥(2)结晶方式蒸发浓缩、冷却结晶适用于杂质的溶解度随温度变化不大的物质分离提纯,如除去kno3中的少量nacl或受热易分解的物质,如晶体水合物、铵盐等蒸发结晶、趁热过滤适用于杂质的溶解度随温度变化较大物质的分离提纯,可减少杂质晶体的析出,如除去nacl中的少量kno3。趁热过滤的方法:漏斗预热,用少量热蒸馏水通过过滤器,带加热装置的漏斗、抽滤注意:晶体的干燥:要得到干燥的晶体,常见的干燥方法有自然晾干、滤纸吸干、在干燥器中干燥、烘干(适用于热稳定性较好的物质)。(3)调节溶液ph分离提纯控制溶液的酸碱性使其中某些金属离子形成氢氧化物沉淀。例如:已知下列
8、物质开始沉淀和沉淀完全时的ph如下表所示:物质开始沉淀沉淀完全fe(oh)31.53.7fe(oh)27.69.6mn(oh)28.39.8若要除去mn2溶液中含有的fe2、fe3,可先用氧化剂把fe2氧化为fe3,再调节溶液的ph在3.7ph8.3。调节ph所需的物质应满足两点:能与h反应,使溶液ph增大;不引入新杂质。例如:要除去cu2溶液中混有的fe3,可加入cuo、cu(oh)2、cuco3、cu2(oh)2co3等物质来调节溶液的ph。典例导航(2019全国卷)硼酸(h3bo3)是一种重要的化工原料,广泛应用于玻璃、医药、肥料等工业。一种以硼镁矿(含mg2b2o5h2o、sio2及少
9、量fe2o3、al2o3)为原料生产硼酸及轻质氧化镁的工艺流程如下:回答下列问题:(1)在95 “溶浸”硼镁矿粉,产生的气体在“吸收”中反应的化学方程式为_。(2)“滤渣1”的主要成分有_。为检验“过滤1”后的滤液中是否含有fe3,可选用的化学试剂是_。(3)根据h3bo3的解离反应:h3bo3h2ohb(oh),ka5.811010,可判断h3bo3是_酸;在“过滤2”前,将溶液ph调节至3.5,目的是_。(4)在“沉镁”中生成mg(oh)2mgco3沉淀的离子方程式为_,母液经加热后可返回_工序循环使用。由碱式碳酸镁制备轻质氧化镁的方法是_。三步审读答案(1)nh4hco3nh3=(nh4
10、)2co3(2)sio2、fe2o3、al2o3kscn试剂(3)一元弱转化为h3bo3,促进析出(4)2mg23co2h2o=mg(oh)2mgco32hco或2mg22coh2o=mg(oh)2mgco3co2溶浸高温焙烧(1)mg(oh)2mgco3属于_(填“正盐”“酸式盐”或“碱式盐”)。(2)h3bo3与足量naoh溶液反应的离子方程式为_。(3)常温下,b(oh)的水解常数为_(列出计算式)。答案(1)碱式盐(2)h3bo3oh=b(oh)(3)对点训练1(2020山东名校联考)辉铜矿的主要成分是cu2s,含较多的fe2o3、sio2杂质,软锰矿的主要成分是mno2,含有较多的s
11、io2杂质。目前国内外对辉铜矿的湿法冶炼都处于探索之中。自氧化还原氨分离法是一种较为理想的湿法冶炼方法,工艺流程如下:回答下列问题:(1)“浸出”时,为提高矿石的浸出率,下列措施可采取的是_(填标号)。a适当提高浸出温度b适当延长浸出时间c增大矿石的粒度(2)将100 g辉铜矿和40 g 98%的浓硫酸混合,在8090 条件下浸出2.5 h,铜的浸出率随软锰矿用量的变化如下:软锰矿用量(g)1520253035铜浸出率(%)84.086.589.889.989.9则浸出100 g辉铜矿,软锰矿的最适宜用量为_g。(3)“浸出”后的浸出液中含有cuso4、mnso4、fe2(so4)3等溶质,“
12、滤渣”中含有淡黄色固体单质,则“浸出”时产生淡黄色固体的化学方程式为_。(4)研究表明矿物中fe2o3在“浸出”反应中起着重要的媒介作用,促进cu2s与mno2的溶解,其反应过程如下: fe2o33h2so4=fe2(so4)33h2o;cu2s2fe2(so4)3=2cuso44feso4s;_(写出反应的化学方程式)。(5)“滤渣”的主要成分是_(填化学式);“沉锰”后,得到的深蓝色溶液中除nh、h外,还含有的阳离子为_(填离子符号)。(6)“滤液”经结晶可得到(nh4)2so4晶体。结晶时,当_时,即可停止加热。解析(1)a项,适当提高浸出温度,反应速率加快,浸出率提高,符合题意;b项,
13、适当延长浸出时间,使矿物充分与酸接触,提高浸出率,符合题意;c项,增大矿石的粒度,减小了接触面积,浸出率降低,不符合题意。(2)根据题表中数据,加入25 g软锰矿时,铜的浸出率为89.8%,再增加锰矿用量,浸出率没有明显提高,则软锰矿的最适宜用量为25 g。(3)硫化亚铜与二氧化锰在酸性条件下反应生成硫酸锰、硫酸铜、淡黄色固体硫和水,化学方程式为2mno2cu2s4h2so4=s2cuso42mnso44h2o。(4)为硫酸亚铁与二氧化锰在硫酸作用下生成硫酸铁、硫酸锰和水,化学方程式为2feso4mno22h2so4=mnso4fe2(so4)32h2o。(5)分析可知,“滤渣”的主要成分是氢
14、氧化铁;“沉锰”后,得到的深蓝色溶液中除nh、h外,溶液中的铜离子以与氨形成配离子的形式存在,即cu(nh3)42。(6)“滤液”经结晶可得到(nh4)2so4晶体,硫酸铵受热易分解,则在溶液中出现晶体时停止加热。答案(1)ab(2)25(3)2mno2cu2s4h2so4=s2cuso42mnso44h2o(4)2feso4mno22h2so4=mnso4fe2(so4)32h2o(5)fe(oh)3cu(nh3)42(6)溶液表面出现晶膜(或溶液出现晶体)以物质制备为主体的化工流程题1物质制备过程的条件控制(1)控制体系的环境氛围需要在酸性气流中干燥fecl3、alcl3、mgcl2等含水
15、晶体,抑制水解并带走因分解产生的水汽。营造还原性氛围,防止还原性物质被氧化。如加入铁粉防止fe2被氧化。加入氧化剂进行氧化。如加入绿色氧化剂h2o2将fe2氧化转化为fe3,绿色氧化剂h2o2的优点:不引入新杂质,对环境无污染。(2)控制反应温度加热:加速溶解、加快反应速率或促进平衡向某个方向移动(如促进水解生成沉淀)。降温:防止某物质在某温度时会溶解或分解,或促进平衡向某个方向移动。控制温度在一定范围内,综合多方面因素考虑。如使反应速率不至于太慢、抑制或促进平衡移动、防止反应物分解、防止副反应发生、使催化剂的催化活性最高等。如题目中出现了包括产物在内的各种物质的溶解度信息,则要根据它们溶解度
16、随温度升高而改变的情况,寻找合适的结晶分离方法。2在流程题中,常会看到压强、温度等外界条件的出现,不同的工艺对化学反应的温度或压强有不同的要求,其所起的作用也不一样,但都是能否达到实验目的的关键所在,也是命题专家们经常考查的地方。对外界条件的分析主要从对反应速率和平衡转化率的影响这两个方面着手。如 (1)使催化剂的活性达到最高:如工业合成氨或so2的催化氧化反应,选择的温度是500 左右,原因之一就是这样可使催化剂的活性达到最高。(2)对于一些工艺来说,降温或减压都可以减少能源成本,降低对设备的要求,达到绿色化学的目的。典例导航(2020全国卷,t27节选)某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含
17、金属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
18、”中可能含有的杂质离子为_。(4)将分离出硫酸镍晶体后的母液收集、循环使用,其意义是_。三步审读答案(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)提高镍回收率(1)al及其氧化物“碱浸”时发生的离子方程式为_、_。(2)ni“酸浸”时反应的离子方程式为_。(3)“转化”时反应的离子方程式为_。(4)为了保证“滤液”中0.01 moll1的ni2不沉淀,fe3沉淀完全,则控制的ph范围为_。答案(1)2al2oh6h2o=2al(oh)43h2al2o32oh3h2o=2al(oh)4(2)ni2h=ni2h2(3)
19、2fe2h2o22h=2fe32h2o(4)3.27.2(或3.2ph7.2)对点训练2(2020山东学业水平等级考试,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
20、化,而ba(oh)2的量达到最大值后会减小,减小的原因是_。(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bas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)
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