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【題目】綠礬(FeSO47H2O)是治療缺鐵性貧血藥品的重要成分.下面是以市售鐵屑(含少量錫、氧化鐵等雜質)為原料生產純凈綠礬的一種方法:
已知:室溫下飽和H2S溶液的pH約為3.9,SnS沉淀完全時溶液的pH為1.6;FeS開始沉淀時溶液的pH為3.0,沉淀完全時的pH為5.5.
(1)操作II中,通入硫化氫至飽和的目的是;在溶液中用硫酸酸化至pH=2的目的是
(2)操作IV得到的綠礬晶體用少量冰水洗滌,其目的是:①除去晶體表面附著的硫酸等雜質,②
(3)測定綠礬產品中Fe2+含量的方法是:a.稱取2.8500g綠礬產品,溶解,在250mL容量瓶中定容;b.量取25.00mL待測溶液于錐形瓶中;c.用硫酸酸化的0.01000mol/LKMnO4溶液滴定至終點,消耗KMnO4溶液體積的平均值為20.00mL. ①滴定時發生反應的離子方程式為:
②滴定時盛放KMnO4溶液的儀器為(填儀器名稱).判斷此滴定實驗達到終點的方法是
③計算上述樣品中FeSO47H2O的質量分數為

【答案】
(1)除去溶液中的Sn2+離子,并防止Fe2+被氧化;防止Fe2+離子生成沉淀
(2)降低洗滌過程中FeSO4?7H2O的損耗
(3)MnO4+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O;酸式滴定管;滴加最后一滴KMnO4溶液時,溶液變成淺紅色且半分鐘內不褪色;97.54%
【解析】解:鐵屑加入稀硫酸生成硫酸亞鐵、硫酸錫,過濾后得到濾液,將濾液加入稀硫酸酸化,并通入硫化氫,可生成SnS沉淀并防止亞鐵離子被氧化,過濾后得到濾液為硫酸亞鐵,經蒸發濃硫酸、冷卻結晶、過濾可得到FeSO47H2O,(1)通入硫化氫至飽和的目的是:硫化氫具有強還原性,可以防止亞鐵離子被氧化,已知:在H2S飽和溶液中,SnS沉淀完全時溶液的pH為1.6;FeS開始沉淀時溶液的pH為3.0,沉淀完全時的pH為5.5,操作Ⅱ在溶液中用硫酸酸化至pH=2的目的是,在溶液PH=2時,Sn2+完全沉淀,亞鐵離子不沉淀,所以答案是:除去溶液中的Sn2+離子,并防止Fe2+被氧化;防止Fe2+離子生成沉淀;(2)冰水溫度低,物質溶解度減小,可以洗去沉淀表面的雜質離子,避免綠礬溶解帶來的損失,所以答案是:降低洗滌過程中FeSO47H2O的損耗;(3)①酸性KMnO4被FeSO4還原時生成Mn2+ , 反應的離子方程式為MnO4+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,所以答案是:MnO4+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O;②高錳酸鉀有強氧化性,所以滴定時盛放KMnO4溶液要用酸式滴定管;滴定實驗達到終點時,滴加最后一滴KMnO4溶液時,溶液變成淺紅色且半分鐘內不褪色,所以答案是:酸式滴定管;滴加最后一滴KMnO4溶液時,溶液變成淺紅色且半分鐘內不褪色;③a.稱取2.8500g綠礬產品,溶解,在250mL容量瓶中定容;b.量取25.00mL待測溶液于錐形瓶中; c.用硫酸酸化的0.01000mol/L KMnO4溶液滴定至終點,消耗KMnO4溶液體積的平均值為20.00mL,則

5Fe2++

MnO4+

8H+

5Fe3++

Mn2++

4H2O

5

1

n(Fe2+) 0.01000mol/L×0.0200L
計算得到;n(Fe2+)=0.001mol;
則250mL溶液中含Fe2+=0.001mol× =0.01mol;
FeSO47H2O物質的量為0.01mol,質量=0.01mol×278g/mol=2.78g;
質量分數= ×100%=97.54%,
所以答案是:97.54%.

練習冊系列答案
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(3)E能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍,實驗室制取E氣體的化學方程式為 , 制得的氣體可用如圖所示裝置收集,則氣體應從(填“A”或“B”)通入.
(4)由各分解產物的物質的量之比推測X的組成類似于明礬,則其化學式為 , 若向X的濃溶液中滴加濃NaOH溶液至過量,現象依次為、
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A.用少量水洗滌燒杯2~3次,洗滌液均注入容量瓶,振蕩
B.用量筒準確量取所需濃鹽酸,沿玻璃棒倒入燒杯中,再加入少量水,用玻璃棒慢慢攪動,使其混合均勻
C.將已冷卻的鹽酸沿玻璃棒注入500mL容量瓶中
D.將容量瓶蓋緊,振蕩,搖勻
E.改用膠頭滴管加水,使溶液凹面恰好與刻度相切
F.繼續往容量瓶內小心加水,直到液面接近刻度1~2cm處
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b.定容后經振蕩、搖勻、靜置,發現液面下降,再加適量的蒸餾水
c.稀釋濃鹽酸時,未冷卻到室溫即轉移到容量瓶中
d.將量取濃鹽酸的量筒進行洗滌,并將洗滌液轉移到容量瓶中
e.容量瓶洗滌干凈后未干燥
(4)若在標準狀況下,將V LHCl氣溶解在1L水中(水的密度近似為1g/mL),所得溶液的密度為ρ g/mL,則此溶液中HCl物質的量濃度為

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