碳酸钠是造纸、玻璃、纺织、制革等工业的重要原料.工业碳酸钠(纯度约98%)中含有Ca2+、Mg2+、Fe3+、Cl-和SO等杂质,提纯工艺流程如图1,已知碳酸钠

碳酸钠是造纸、玻璃、纺织、制革等工业的重要原料.工业碳酸钠(纯度约98%)中含有Ca2+、Mg2+、Fe3+、Cl-和SO等杂质,提纯工艺流程如图1,已知碳酸钠

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碳酸钠是造纸、玻璃、纺织、制革等工业的重要原料.工业碳酸钠(纯度约98%)中含有Ca2+、Mg2+、Fe3+、Cl-和SO等杂质,提纯工艺流程如图1,
已知碳酸钠的溶解度(S)随温度变化的曲线如图2所示:
回答下列问题:
(1)滤渣的主要成分为______.
(2)“趁热过滤”的原因是______.
(3)若在实验室进行“趁热过滤”,可采取的措施是______(写出1种).
(4)若“母液”循环使用,可能出现的问题及其原因是______.
答案
(1)工业碳酸钠(纯度约98%)中含有Mg2+,Fe3+,Ca2+,所以“除杂”中加入过量的NaOH溶液,可生成沉淀Mg(OH)2、Fe(OH)3、CaCO3,滤渣的主要成分为Mg(OH)2、Fe(OH)3、CaCO3
故答案为:Mg(OH)2、Fe(OH)3、CaCO3
(2)根据所给的坐标图可以发现:温度减少至313K时发生突变,溶解度迅速减少,若不趁热过滤将析出晶体,所以“趁热过滤”的原因是使析出的晶体为Na2CO3•H2O,防止因温度过低而析出Na2CO3•10H20晶体或Na2CO3•7H20晶体,使后续的加热脱水耗时长.故答案为:使析出的晶体为Na2CO3•H2O,防止因温度过低而析出Na2CO3•10H2O晶体,令后续加热脱水耗时长;
(3)在实验室进行“趁热过滤”时,要注意减少过滤的时间和保持过滤时的温度,可采取的措施是用预热过滤装置(或已预热的布氏漏斗趁热抽滤,或用常压热过滤漏斗进行过滤).故答案为:用已预热的热滤漏斗或用热毛巾捂住漏斗的外壁进行过滤;
(4)根据流程图内容“母液”中存在氯离子和硫酸根离子,若参与循环,将使离子浓度增大,导致产品纯度降低.故答案为:产品纯度降低,因为“母液”多次循环后Cl-、SO42- 累积导致产生杂质氯化钠和硫酸钠.
故答案为:(1)Mg(OH)2、Fe(OH)3、CaCO3
(2)使析出的晶体为Na2CO3•H2O,防止因温度过低而析出Na2CO3•10H2O晶体,令后续加热脱水耗时长
(3)用已预热的热滤漏斗或用热毛巾捂住漏斗的外壁进行过滤
(4)产品纯度降低,因为“母液”多次循环后Cl-、SO42- 累积导致产生杂质氯化钠和硫酸钠.
举一反三
合成氨是人类科学技术上得一项重大突破,对社会发展与进步做出了巨大贡献.合成氨的工艺流程图如下:

(1)合成氨需要的氮气来自空气,空气中氮气的体积分数约为______.
(2)制取氢气的反应过程为:C+H2O
高温
.
CO+H2.上述化学方程式中表现氧化性的物质是______(填化学式).
(3)写出N2、H2反应生成NH3的化学方程式______,属于______反应.(填“化合反应”或“分解反应”)
(4)将沸点不同的气体分离开来,常采用液化分离法.如,控制温度在-183℃时,可将空气中N2与O2分离.根据下表中物质的沸点判断,要将产物NH3与N2、H2分离开来,最适宜的温度应该控制在______℃.
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物质H2N2O2NH3
沸点-252℃-195.8℃-183℃-33.35℃
我们常用原子利用率来衡量化学反应过程的原子经济性,其计算公式为:原子利用率=
目标生成物的质量
参加该反应所有反应物的总质量
×100%
下面是联合工艺法制备新型自来水消毒剂ClO2的反应原理:
①电解氯化钠溶液NaCI+3H2O
通电
.
NaC1O3+3H2
②氢气与氯气合成氯化氢
③生成二氧化氯2NaClO3+4HCl=2NaCl+2ClO2↑+Cl2↑+2H2O
此方法的原子利用率最大为(  )
A.37.6%B.53.6%C.62.2%D.94.4%
下列物之间的转化,能通过一步反应实现的是(  )
①H2CO3→CO2②CaO→Ca(OH)2③H2O2→H2O④HNO3→HCl⑤Fe3O4→Fe.
A.①②③④B.①②③⑤C.①③④⑤D.②③④⑤
有五种化合物,它们两两之间发生的某些转化关系如图箭头所示.请回答:
(1)Na2SO4→NaCl的转化反应属于反应______(填基本反应类型);这一类型反应能发生必须具备的条件之一是______(填一种).
(2)NaOH→Na2SO4______;(反应的化学方程式)
(3)在图中的物质间转化关系中有的可以逆向转化.
他们分别是:______→______;______→______(填化学式).
如表所列各组物质中,物质之间按箭头方向通过一步反应不能实现如图所示转化的是
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物质
选项
A.Fe2O3CO2H2O
B.CCOCO2
C.CaCO3CaOCa(OH) 2
D.H2SO4H2OH2