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佛罗那可用于治疗新生儿高胆红素血症。以甲苯为原料制备佛罗那的合成路线如图: 回答...

佛罗那可用于治疗新生儿高胆红素血症。以甲苯为原料制备佛罗那的合成路线如图:

回答下列问题:

(1)D的名称是__B中官能团的名称为__

(2)写出H的结构简式:__

(3)结构中不含碳碳双键,有六个碳原子在同一条直线上的B的同分异构体的结构简式有__种(不考虑立体异构),写出其中一种结构的结构简式:__

(4)上述合成路线中有字母代号的物质中有手性碳原子的是__(填字母代号)。(已知:连有四个不同的原子或原子团的碳原子称为手性碳原子)

(5)H→佛罗那的反应类型为__

(6)写出F→G的化学方程式:__

(7)参照上述合成路线,设计以丙二酸、乙醇和氯乙烷为原料合成乙基丙二酸的合成路线__(无机试剂任选)。

 

苯乙酸 氯原子 3 CH3-C≡C-C≡C-CH2-CH2Cl或CH3-CH2-C≡C-C≡C-CH2Cl或CH3CH(Cl)C≡C-C≡C-CH3 E 取代反应 +2CH3CH2OH+2H2O 【解析】 由A、C的结构简式,可确定B的结构简式为,则A→B,发生取代反应,B→C,发生取代反应;由E、G的结构简式中,可推出F的结构简式为;由G及H的分子式,可推出H的结构简式为。 (1)D的结构简式为,则名称是苯乙酸,B的结构简式为,官能团的名称为氯原子。答案为:苯乙酸;氯原子; (2)由以上推断,可确定H的结构简式为。答案为:; (3)结构中不含碳碳双键,则含有2个三键,有六个碳原子在同一条直线上,则2个三键碳原子直接相连,从而得出B的同分异构体的结构简式有3种(不考虑立体异构),其中一种的结构简式为CH3-C≡C-C≡C-CH2-CH2Cl或CH3-CH2-C≡C-C≡C-CH2Cl或CH3CH(Cl)C≡C-C≡C-CH3。答案为:CH3-C≡C-C≡C-CH2-CH2Cl或CH3-CH2-C≡C-C≡C-CH2Cl或CH3CH(Cl)C≡C-C≡C-CH3(任写一种); (4)上述合成路线中,有字母代号的物质中,有手性碳原子的是,即为物质E。答案为:E; (5)H→佛罗那的反应为H与尿素发生取代反应生成佛罗那和2C2H5OH,反应类型为取代反应。答案为:取代反应; (6)F→G的化学方程式为+2CH3CH2OH+2H2O。答案为:+2CH3CH2OH+2H2O; (7)以丙二酸、乙醇和氯乙烷为原料合成乙基丙二酸,则需仿照流程中F→G→H的反应,最后再水解,将酯基转化为羧基。合成路线为:。答案为:。
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②一定条件下-NH2可以被氧化成-NO2-NH2N原子的杂化方式为__杂化。

(2)第四周期的某主族元素,其第一至第五电离能数据如图1所示,则该元素的基态原子电子排布式为___

①嘌呤中轨道之间的夹角∠1比∠2大,原因是___

分子中的大π键可以用符号表示,其中m代表参与形成大π键的原子数,n代表参与形成大π键的电子数。则该吡啶中的大π键可表示为__

(3)火星岩石中存在大量的氮化镓,氮化镓为六方晶胞,结构如图3所示。

若该晶体密度为dg·cm-3,晶胞参数a=bc(单位:nm),ab夹角为120o,阿伏加德罗常数的值为NA,则晶胞参数c=__(写出代数式)nm

 

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2019年国际非政府组织全球碳计划”124日发布报告:研究显示,全球二氧化碳排放量增速趋缓。CO2的综合利用是解决温室问题的有效途径。

(1)一种途径是将CO2转化成有机物实现碳循环。如:

C2H4(g)+H2O(l)=C2H5OH(l)         ΔH1=-44.2kJ·mol-1

2CO2(g)+2H2O(l)=C2H4(g)+3O2(g)    ΔH2=+1411.0kJ·mol-1

2CO2(g)+3H2O(l)=C2H5OH(l)+3O2(g)  ΔH3=___

(2)CO2甲烷化反应是由法国化学家Sabatier提出的,因此,该反应又叫Sabatier反应。CO2催化氢化制甲烷的研究过程如图:

上述过程中,产生H2反应的化学方程式为__

HCOOHCO2转化为CH4的中间体:CO2HCOOHCH4。当镍粉用量增加10倍后,甲酸的产量迅速减少,当增加镍粉用量时,CO2镍催化氢化制甲烷的两步反应中反应速率增加较大的一步是__(填“I”)。

(3)CO2经催化加氢可以生成低碳烃,主要有两个竞争反应:

反应ICO2(g)+4H2(g)CH4(g)+2H2O(g)

反应Ⅱ:2CO2(g)+6H2(g)C2H4(g)+4H2O(g)

1L恒容密闭容器中充入1molCO24molH2,测得平衡时有关物质的物质的量随温度变化如图所示。520℃时,CO2的转化率为__520℃时,反应I的平衡常数K=__

(4)已知CO2催化加氢合成乙醇的反应原理为2CO2(g)+6H2(g)C2H5OH(g)+3H2O(g)   ΔHm代表起始时的投料比,即m=。图1中投料比相同,温度T3T2T1,则ΔH___(填“>”“<”0

m=3时,该反应达到平衡状态后p()=20Mpa,恒压条件下各物质的物质的量分数与温度的关系如图2。则曲线b代表的物质为___(填化学式),T4温度时,反应达到平衡时物质d的分压p(d)=___

 

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2019年诺贝尔化学奖授予锂离子电池的发明者,LiFePO4是锂离子电池的正极材料。用含锂废渣(主要金属元素的含量:Li  8.50%Ni  6.55%Mg  13.24%)制备Li2C2O4,并用其制备LiFePO4部分工艺流程如图(该流程可能造成水体砷污染):

已知:滤液1、滤液2中部分离子的浓度(g·L-1):

 

Li+

Ni2+

Mg2+

滤液1

22.72

20.68

60.18

滤液2

21.94

7.7×10-3

0.78×10-3

 

 

I.制备Li2C2O4

(1)滤渣2的主要成分有__(填化学式)。

(2)Na2C2O4溶液中各离子的浓度由大到小顺序为__

(3)写出加入Na2C2O4溶液时发生反应的离子方程式:__

.制备LiFePO4

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焦亚硫酸钠(Na2S2O5)是一种可溶于水的白色或淡黄色小晶体,食品级焦亚硫酸钠可作为贮存水果的保鲜剂等。某化学研究兴趣小组欲自制焦亚硫酸钠并探究其部分化学性质等。

(1)制备Na2S2O5,如图(夹持及加热装置略)

可用试剂:饱和Na2SO3溶液、浓NaOH溶液、浓H2SO4、苯、Na2SO3固体(试剂不重复使用)

焦亚硫酸钠的析出原理:NaHSO3(饱和溶液)→Na2S2O5(晶体)+H2O(l)

F中盛装的试剂是__,作用是__

②通入N2的作用是__

Na2S2O5晶体在__(填“A”“D”“F”)中得到,再经离心分离,干燥后可得纯净的样品。

④若撤去E,则可能发生__

(2)设计实验探究Na2S2O5的性质,完成表中填空:

 

预测Na2S2O5的性质

探究Na2S2O5性质的操作及现象

探究一

Na2S2O5的溶液呈酸性

 

探究二

Na2S2O5晶体具有还原性

取少量Na2S2O5晶体于试管中,滴加1mL2mol·L-1酸性KMnO4溶液,剧烈反应,溶液紫红色很快褪去

 

 

__。(提供:pH试纸、蒸馏水及实验必需的玻璃仪器)

②探究二中反应的离子方程式为__(KMnO4→Mn2+)

(3)利用碘量法可测定Na2S2O5样品中+4价硫的含量。

实验方案:将agNa2S2O5样品放入碘量瓶(带磨口塞的锥形瓶)中,加入过量c1mol·L-1的碘溶液,再加入适量的冰醋酸和蒸馏水,充分反应一段时间,加入淀粉溶液,__(填实验步骤),当溶液由蓝色恰好变成无色,且半分钟内溶液不恢复原色,则停止滴定操作重复以上步骤两次记录数据。(实验中必须使用的试剂有c2mol·L-1的标准Na2S2O3溶液;已知:2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI

(4)含铬废水中常含有六价铬[Cr()]利用Na2S2O5FeSO4·7H2O先后分两个阶段处理含Cr2O72-的废水,先将废水中Cr2O72-全部还原为Cr3+,将Cr3+全部转化为Cr(OH)3而除去,需调节溶液的pH范围为___

{已知:Ksp[Cr(OH)3]=6.4×10-31lg20.3c(Cr3+)<1.0×10-5mol·L-1时视为完全沉淀}

 

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25℃时,向NaHCO3溶液中滴入盐酸,混合溶液的pH与离子浓度变化的关系如图所示。下列叙述错误的是(   

A.25℃时,H2CO3的一级电离K(H2CO3)=1.0×10-6.4

B.图中a=2.6

C.25℃时,HCO3-+H2OH2CO3+OH-Kh=1.0×10-7.6

D.M点溶液中:c(H+)+c(H2CO3)=c(Cl-)+2c(CO32-)+c(OH-)

 

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