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化石燃料燃烧时会产生进入大气形成酸雨,有多种方法可用于的脱除。 已知可参与如下热...

化石燃料燃烧时会产生进入大气形成酸雨,有多种方法可用于的脱除。

已知可参与如下热力学循环:

 

 

反应______

碱性溶液吸收法。工业上常用碱性NaClO废液吸收,反应原理为:,为了提高吸收效率,常用 作为催化剂。在反应过程中产生的四价镍和氧原子具有极强的氧化能力,可加快对的吸收。该催化过程如下图所示:

过程1的离子方程式是,过程2的离子方程式为______

也可用于脱硫,且脱硫效果比NaClO 更好,原因是______

溶液、氨水等碱性溶液吸收法。已知时,含硫物种即水溶液中pH变化如图1所示,脱硫效率随pH变化如图2所示。

①当用溶液吸收至溶液的pH4时,发生反应的离子方程式是______

②当用氨水吸收至溶液的时,与溶液中存在的含硫物种之间的关系是______

③由实验测得氨水脱除时,脱硫效率随pH的变化如图所示。在pH较小时脱硫效率低的可能原因是______;实际工艺中,吸收液的pH应控制在一定范围内,pH不宜过大的原因是______

 

与结合生成微溶的有利于反应的进行 pH较小时,浓度大,抑制了的电离,导致溶解度减小或pH较小时,溶液中含硫离子几乎都是,对的吸收有抑制作用 pH过大会造成液相中的挥发,形成气溶胶 【解析】 已知     ,根据盖斯定律可知,由可得反应 ,由此计算反应的,并写出热化学方程式 根据图示可知,转化关系中的过程1是和发生反应生成和,过程2为与反应生成、和O; 结合与结合生成微溶的分析; 根据图可知,在pH约为4时溶液中主要存在,据此结合反应方程式分析; 时,溶液呈中性,则,根据电荷守恒判断; 较小时,浓度大,抑制了的电离,导致溶解度减小,导致脱硫效率低;根据pH过大会造成液相中的挥发,形成气溶胶分析。 已知  、 、,根据盖斯定律可知,由可得反应 ,则,此反应的热化学方程式为 ,故答案为:; 根据图示可知,转化关系中的过程1是和发生反应生成和,反应的离子方程式为;过程2为与反应生成、和O,该反应的离子方程式为:,故答案为:; 由于与结合生成微溶的有利于反应的进行,所以也可用于脱硫,且脱硫效果比NaClO更好,故答案为:与结合生成微溶的有利于反应的进行; 根据图可知,在pH约为4时,溶液中主要存在,则可发生的主要反应是:,故答案为:; 时,溶液呈中性,则,根据电荷守恒可知:,故答案为:; 由于pH较小时,浓度大,抑制了的电离,导致溶解度减小或pH较小时,溶液中含硫离子几乎都是,对的吸收有抑制作用,则在时,pH较小时脱硫效率低; 实际工艺中,由于pH过大会造成液相中的挥发,形成气溶胶,所以吸收液的pH不宜过大,应控制在一定范围内,故答案为:pH较小时,浓度大,抑制了的电离,导致溶解度减小或pH较小时,溶液中含硫离子几乎都是,对的吸收有抑制作用;pH过大会造成液相中的挥发,形成气溶胶。  
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工业上用铝土矿主要成分为Al2O3Fe2O3提取Al2O3做冶炼铝的原料,由熔盐电解法获得的粗铝中含一定量的金属钠和氢气,这些杂质可采用吹气精炼法除去,产生的尾气经处理后可用于钢材镀铝.工艺流程如下图所示:已知:NaCl熔点为AlCl3升华

下列措施可提高浸取率的是______

将铝土矿粉碎成粉末与NaOH溶液反应     增大固、液质量比

浸取时间缩短一半     适当升高温度

向滤液中通入过量所发生反应的离子方程式为______

连续通入坩埚中的粗铝熔体,杂质随气泡上浮而除去.气泡的主要成分除外还含有______固态杂质粘附于气泡上,在熔体表面形成浮渣,浮渣中肯定存在______

镀铝电解池中,金属铝为阳极,熔融盐电镀液中铝元素主要以形式存在,则阳极的电极反应式为______

钢材镀铝后,抗腐蚀性能会大大增强,其原因是______

 

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研究氮氧化物的反应机理,对于消除对环境的污染有重要意义.升高温度绝大多数的化学反应速率增大,但是的速率却随着温度的升高而减小.某化学小组为研究该特殊现象的实质原因,查阅资料知的反应历程分两步:

     

    

请回答下列问题:

反应用含 ______ 的式子表示一定温度下,反应达到平衡状态,请写出用表示的平衡常数表达式 ______ ,升高温度,K ______ 增大减小不变

决定速率的是反应②,反应①的活化能与反应②的活化能的大小关系为 ______ 根据速率方程分析,升高温度该反应速率减小的原因是 ______

增大,增大    减小,减小

增大,减小    减小,增大

由实验数据得到的关系可用如图1表示.当x点升高到某一温度时,反应重新达到平衡,则变为相应的点为 ______ 填字母

工业上可用氨水作为的吸收剂,通入氨水发生的反应:若反应后的溶液滴入甲基橙呈红色,则反应后溶液中 ______ ”“工业上也可用电解法处理氮氧化物的污染.电解池如图2所示,阴阳电极间是新型固体氧化物陶瓷,在一定条件下可传导该电解池阴极的电极反应式是 ______ 阳极产生的气体N的化学式是 ______

 

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.甲醇是一种新型的能源。

1)合成气(组成为H2CO)是生产甲醇的重要原料,请写出由焦炭和水在高温下制取合成气的化学方程式___________

2)已知H2g)、COg)和CH3OHl)的燃烧热△H分别为-285.8kJ·mol-1-283.0kJ·mol-1-726.5kJ·mol-1,则甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式为______

3)在容积为l L的密闭容器中,由COH2合成甲醇。在其他条件不变的情况下,考查温度对反应的影响,实验结果如下图所示(注:T1T2均大于300℃);

下列说法正确的是_______(填序号)

A.温度为T1时,从反应开始到平衡,生成甲醇的平均速率为v(CH3OH)=(mol·L-1·min-1)

B.该反应在T1时的平衡常数比T2时的大

C.该反应为吸热反应

D.处于A点的反应体系从T1变到T2,达到平衡时减小

 

 

 

4)在T1温度时,将1 mol CO2mol H2充入一密闭恒容容器中,充分反应达到平衡后,若CO转化率为a,则容器内的压强与起始压强之比为__________

5)在直接以甲醇为燃料的电池中,电解质溶液为碱性,负极的反应式为________;假设原电解质为NaOH,且电池工作一段时间后溶质只有Na2CO3,此时溶液中各离子浓度大小关系为__________

.已知Ksp(AgCl)=1.56×10-10Ksp(AgBr)=7.7×10-13Ksp(Ag2CrO4)=9×10-11。某溶液中含有C1- Br-CrO42-,浓度均为0.010mo1·L-1,向该溶液中逐滴加入0.010mol·L-1AgNO3溶液时,三种阴离子产生沉淀的先后顺序为________

 

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科学家积极探索新技术对进行综合利用.

I.可用来合成低碳烯烃.

请回答:

已知:的燃烧热分别是,且,则 ______

上述由合成的反应在______下自发进行高温低温,理由是______

在体积为1L的密闭容器中,充入3mol 1mol ,测得温度对的平衡转化率和催化剂催化效率的影响如图1所示.下列说法正确的是______

A 平衡常数大小:

B 其他条件不变,若不使用催化剂,则的平衡转化率可能位于点

C 1M点时,乙烯的体积分数为

D 当压强或 不变时均可证明化学反应已达到平衡状态

利用电池将变废为宝.

我国科研人员研制出的可充电电池,以钠箔和多壁碳纳米管为电极材料,总反应为放电时该电池吸入,其工作原理如图2所示:

放电时,正极的电极反应式为______

若生成的C全部沉积在电极表面,当转移 时,两极的质量差为______

选用髙氯酸钠四甘醇二甲醚做电解液的优点是______至少写两点

 

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碳和碳的化合物广泛的存在于我们的生活中。

(1)根据下列反应的能量变化示意图, ______

(2)在体积为2L的密闭容器中,充入1mol 3mol H,一定条件下发生反应:,测得的物质的量随时间变化的曲线如图所示:

①从反应开始到平衡,的平均反应速率 ______

②下列措施中能使化学平衡向正反应方向移动的是 ______ 填编号

A.升高温度        

及时液化移出

C.选择高效催化剂   

再充入1mol 4mol

(3)溶于水生成碳酸。已知下列数据:

弱电解质

电离平衡常数

 

 

 

现有常温下溶液,已知:水解的平衡常数第一步水解的平衡常数

①判断该溶液呈 ______ 性,写出该溶液中发生第一步水解的离子方程式 ______

②下列粒子之间的关系式,其中正确的是 ______

A.

B.

C.

D.

(4)据报道,科学家在实验室已研制出在燃料电池的反应容器中,利用特殊电极材料以CO为原料做成电池。原理如图所示:

通入CO的管口是 ______ “c”“d”,写出该电极的电极反应式: ______

 

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