- 乙酰水杨酸的制备
- 共1066题
下列实验目的可以达到的是( )
正确答案
解析
解:A、制取金属镁时,由于镁的活泼性很强,故一般电解熔融的氯化镁制取,故A对;
B、制取甲烷时,是用无水醋酸钠和碱石灰共热,故B错;
C、制取溴化氢时,由于溴化氢的还原性较强,能被浓硫酸氧化,故一般选取浓磷酸制取,故C错;
D、饱和碳酸钠既能和二氧化碳也能和氯化氢反应,故D错.
故选A.
1-乙氧基萘常用作香料,也可合成其他香料.实验室制备1-乙氧基萘的过程如下:
已知:①相关物质的物理常数
②1-萘酚的性质与苯酚相似,有难闻的苯酚气味,苯酚在空气中易被氧化为粉红色.
请回答以下问题:
(1)将72g 1-萘酚溶于100mL无水乙醇中,加入5mL浓硫酸混合.将混合液置于如图1所示的容器中加热充分反应.实验中使用过量乙醇的原因是______.
(2)反应结束,将烧瓶中的液体倒入冷水中,经处理得到有机层.为提纯产物有以下四步操作:①蒸馏;②水洗并分液;③用10%的NaOH溶液碱洗并分液;④用无水氯化钙干燥并过滤.正确的顺序是______(填序号).
A.③②④①B.①②③④C.②①③④
(3)实验测得1-乙氧基萘的产量与反应时间、温度的变化,如图2所示,时间延长、温度升高,1-乙氧基萘的产量下降的原因可能是______.
(4)提纯的产品经测定为43g,本实验中1-乙氧基萘的产率为______.
正确答案
提高1-萘酚的转化率
A
1-萘酚被氧化,温度高乙醇大量挥发或温度高发生副反应
50%
解析
解:(1)将72g1-萘酚溶于100mL无水乙醇中,加入5mL浓硫酸混合,将混合液置于如图1所示的容器中加热充分反应.实验中使用过量乙醇的原因是提高1-萘酚的转化率,故答案为:提高1-萘酚的转化率;
(2)提纯产物用10%的NaOH溶液碱洗并分液,把硫酸洗涤去,水洗并分液洗去氢氧化钠,用无水氯化钙干燥并过滤,吸收水,控制沸点通过蒸馏的方法得到,实验的操作顺序为:③②④①;
故答案为:A;
(3)图象分析可知,时间延长、温度升高,1-乙氧基萘的产量下降的原因可能是酚羟基被氧化,乙醇易挥发易溶解,易发生副反应导致产量减小,
故答案为:1-萘酚被氧化,温度高乙醇大量挥发或温度高发生副反应;
(4)根据反应:,72g1-萘酚可以生成的1-乙氧基萘的质量为:
=86g,当生成43g1-乙氧基萘时,其产率为
×100%=50%,故答案为:50%.
实验室以工业碳酸钙(含少量Na+、Al3+、Fe3+等杂质)为原料制取CaCl2•2H2O和CaO2的主要流程如下:
(1)加入试剂X,调节溶液pH为碱性环境,以除去溶液中Al3+和Fe3+,滤渣的主要成分是______.试剂X可以选择下列的______(填编号).
A.CaO B.CaCO3 C.NH3•H2O D.Ba(OH)2
(2)操作II中进行蒸发浓缩时,除三角架、酒精灯外,还需要的仪器有______.
(3)由CaCl2制取CaO2的反应中,温度不宜太高的原因是______.
(4)用下列装置测定工业碳酸钙的质量分数
①检验装置B气密性良好的实验过程是______.
②按A-B-C-D顺序连接,然后从A装置通入空气,目的是______.
③装置D的作用为______.
④实验时,准确称取10.00g工业碳酸钙3份,进行3次测定,测得BaCO3沉淀的平均质量为17.73g,则样品中CaCO3的质量分数为______.
正确答案
解:(1)1)调节溶液pH为碱性环境,以除去溶液中Al3+和Fe3+,可以使之转化为氢氧化物沉淀而除去滤渣的主要成分是氢氧化铝和氢氧化铁,为了保证不引入杂质离子,所以中和盐酸的酸性调节pH值可以用氧化钙或是碳酸钙,故答案为:Fe(OH)3、Al(OH)3;AB;
(2)根据蒸发操作所需仪器有玻璃棒、蒸发皿、酒精灯、三脚架,故答案为:玻璃棒和蒸发皿;
(3)根据温度过高会导致双氧水分解,引起实验误差,故答案为:温度过高会导致双氧水分解;
(4)①根据气压原理来判断装置的气密性,方法是关闭导管出口以及分液漏斗的瓶塞,打开分液漏斗的旋塞,液体不往下滴,证明气密性良好,故答案为:关闭导管出口以及分液漏斗的瓶塞,打开分液漏斗的旋塞,液体不往下滴,证明气密性良好;
②根据实验原理,保证碳酸钙和盐酸反应产生的二氧化碳的放出是关键,所以从A装置通入空气,目的是保证碳酸钙和盐酸反应产生的二氧化碳全部进入下一个装置,故答案为:让生成的二氧化碳全部放出,进入C装置,确保实验结果的准确性;
③碳酸钙和盐酸反应产生的二氧化碳的量不能受外界空气中二氧化碳和水的干扰,装置D的作用为防止空气中的二氧化碳进入装置C中,引起实验误差,故答案为:防止空气中的二氧化碳进入装置C中,引起实验误差;
④根据碳酸钙中碳元素守恒,碳酸钙中的碳元素先成为二氧化碳,然后是二氧化碳在和氢氧化钡反应得到碳酸钡沉淀,碳酸钡中的碳元素全部来自碳酸钙中,所以17.73gBaCO3沉淀的物质的量为=0.09mol,所以碳酸钙的物质的量是0.09mol,质量是9g,百分含量是
×100%=90.00%,故答案为:90.00%.
解析
解:(1)1)调节溶液pH为碱性环境,以除去溶液中Al3+和Fe3+,可以使之转化为氢氧化物沉淀而除去滤渣的主要成分是氢氧化铝和氢氧化铁,为了保证不引入杂质离子,所以中和盐酸的酸性调节pH值可以用氧化钙或是碳酸钙,故答案为:Fe(OH)3、Al(OH)3;AB;
(2)根据蒸发操作所需仪器有玻璃棒、蒸发皿、酒精灯、三脚架,故答案为:玻璃棒和蒸发皿;
(3)根据温度过高会导致双氧水分解,引起实验误差,故答案为:温度过高会导致双氧水分解;
(4)①根据气压原理来判断装置的气密性,方法是关闭导管出口以及分液漏斗的瓶塞,打开分液漏斗的旋塞,液体不往下滴,证明气密性良好,故答案为:关闭导管出口以及分液漏斗的瓶塞,打开分液漏斗的旋塞,液体不往下滴,证明气密性良好;
②根据实验原理,保证碳酸钙和盐酸反应产生的二氧化碳的放出是关键,所以从A装置通入空气,目的是保证碳酸钙和盐酸反应产生的二氧化碳全部进入下一个装置,故答案为:让生成的二氧化碳全部放出,进入C装置,确保实验结果的准确性;
③碳酸钙和盐酸反应产生的二氧化碳的量不能受外界空气中二氧化碳和水的干扰,装置D的作用为防止空气中的二氧化碳进入装置C中,引起实验误差,故答案为:防止空气中的二氧化碳进入装置C中,引起实验误差;
④根据碳酸钙中碳元素守恒,碳酸钙中的碳元素先成为二氧化碳,然后是二氧化碳在和氢氧化钡反应得到碳酸钡沉淀,碳酸钡中的碳元素全部来自碳酸钙中,所以17.73gBaCO3沉淀的物质的量为=0.09mol,所以碳酸钙的物质的量是0.09mol,质量是9g,百分含量是
×100%=90.00%,故答案为:90.00%.
无水氯化铝是白色晶体,露置在空气中极易水解,在178℃升华,装有无水氯化铝试剂瓶露置空气中,会产生大量白雾,氯化铝常作为有机合成和石油工业的催化剂.如图是实验室制取氯气并用于制取少量无水氯化铝的装置的仪器和药品.可供选用的试剂如下:
A.饱和食盐水 B.水 C.浓H2SO4 D.碱石灰 E.铝粉 F.二氧化锰 G.浓盐酸 H.烧碱溶液
回答下列问题:(1)写出AlCl3露置在空气中生成白雾的化学方程式:______.
(2)从上述仪器中选取若干连成一制备并保存无水AlCl3的装置,用图中各管口标号按先后可连接为:d接e,______接______,______接______,______接______.
(3)填写连接装置中各选用仪器里应盛放的物质:
(4)设计使用(5)仪器和药品有两个主要作用是:______和______.
正确答案
解:(1)AlCl3露置在空气中与空气中水发生水解反应生成氢氧化铝和氯化氢,氯化氢极易溶于水,与空气中的水蒸气结合,所以会生成白雾,反应的化学方程式为:AlCl3+3H2O⇌Al(OH)3+3HCl,
故答案为:AlCl3+3H2O⇌Al(OH)3+3HCl;
(2)验室制备无水氯化铁,需要先制取氯气,用2装置,根据题意3用于除去氯气中的氯化氢,4用于干燥氯气,由于无水氯化铁遇潮湿空气极易吸水生成FeCl3•nH2O,所以5防止空气中的水蒸气进入,同时吸收未反应的氯气,防止污染空气,则仪器的连接顺序为d→e→f→g→h→a→b→c,
故答案为:f;g;h;a;b;c;
(3)实验室用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,装置3用于除去氯化氢,可用饱和食盐水,装置4用于干燥氯气,可用浓硫酸,铝和氯气在装置1中进行反应,5加入碱石灰,可吸收氯气,
故答案为:
(4)因为氯化铝易发生水解,故应该防止空气中的水蒸气进入(1)装置,而碱石灰为氧化钙和氢氧化钠的混合物,能吸收水蒸气,因碱石灰又能吸收尾气氯气,所以该实验设计使用(5)仪器和药品有两个主要作用是:防止空气中的水分进入(1)中,吸收剩余氯气防止空气污染,
故答案为:防止空气中的水分进入(1)中;吸收剩余氯气防止空气污染.
解析
解:(1)AlCl3露置在空气中与空气中水发生水解反应生成氢氧化铝和氯化氢,氯化氢极易溶于水,与空气中的水蒸气结合,所以会生成白雾,反应的化学方程式为:AlCl3+3H2O⇌Al(OH)3+3HCl,
故答案为:AlCl3+3H2O⇌Al(OH)3+3HCl;
(2)验室制备无水氯化铁,需要先制取氯气,用2装置,根据题意3用于除去氯气中的氯化氢,4用于干燥氯气,由于无水氯化铁遇潮湿空气极易吸水生成FeCl3•nH2O,所以5防止空气中的水蒸气进入,同时吸收未反应的氯气,防止污染空气,则仪器的连接顺序为d→e→f→g→h→a→b→c,
故答案为:f;g;h;a;b;c;
(3)实验室用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,装置3用于除去氯化氢,可用饱和食盐水,装置4用于干燥氯气,可用浓硫酸,铝和氯气在装置1中进行反应,5加入碱石灰,可吸收氯气,
故答案为:
(4)因为氯化铝易发生水解,故应该防止空气中的水蒸气进入(1)装置,而碱石灰为氧化钙和氢氧化钠的混合物,能吸收水蒸气,因碱石灰又能吸收尾气氯气,所以该实验设计使用(5)仪器和药品有两个主要作用是:防止空气中的水分进入(1)中,吸收剩余氯气防止空气污染,
故答案为:防止空气中的水分进入(1)中;吸收剩余氯气防止空气污染.
高铁酸钾是一种高效多功能水处理剂.工业上常采用NaClO氧化法生产,反应原理为:
①在碱性条件下,利用NaClO氧化Fe(NO3)3制得Na2FeO4;3NaClO+2Fe(NO3)3+10NaOH=2Na2FeO4↓+3NaCl+6NaNO3+5H2O
②Na2FeO4与KOH反应生成K2FeO4:Na2FeO4+2KOH=K2FeO4+2NaOH
主要的生产流程如下:
(1)写出反应①的离子方程式______
(2)流程图中“转化”(反应③)是在某低温下进行的,说明此温度下Ksp(K2FeO4)______Ksp(Na2FeO4)(填“>”或“<”或“=”).
(3)反应的温度、原料的浓度和配比对高铁酸钾的产率都有影响.
图1为不同的温度下,Fe(NO3)3不同质量浓度对K2FeO4生成率的影响;
图2为一定温度下,Fe(NO3)3质量浓度最佳时,NaClO浓度对K2FeO4生成率的影响.
①工业生产中最佳温度为______℃,此时Fe(NO3)3与NaClO两种溶液最佳质量浓度之比为______.
②若Fe(NO3)3加入过量,在碱性介质中K2FeO4与Fe3+发生氧化还原反应生成K3FeO4,此反应的离子方程式:______
(4)K2FeO4 在水溶液中易水解:4FeO42-+10H2O 4Fe(OH)3+8OH-+3O2.在“提纯”K2FeO4中采用重结晶、洗涤、低温烘干的方法,则洗涤剂最好选用______ 溶液(填序号).
A.H2O B.CH3COONa、异丙醇C.NH4Cl、异丙醇 D.Fe(NO3)3、异丙醇.
正确答案
解:(1)反应①为氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠与水,反应离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O.
故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O.
(2)由流程图可知,“转化”(反应③)是Na2FeO4→K2FeO4,该转化是在某低温下进行的,说明此温度下K2FeO4的溶解度小于Na2FeO4,所以Ksp(K2FeO4)<Ksp(Na2FeO4).
故答案为:<.
(3)①由图1可知,Fe(NO3)3浓度一定,温度在26℃时,K2FeO4的生成率最高,故工业生产中最佳温度为26℃.
由图1可知,Fe(NO3)3浓度在330g/L时,K2FeO4的生成率最高,由图2可知,NaClO在2575g/L时,K2FeO4的生成率最高,所以Fe(NO3)3与NaClO两种溶液最佳质量浓度之比为330g/L:275g/L=6:5.
故答案为:26;6:5.
②由信息可知,碱性介质中K2FeO4与Fe3+发生氧化还原反应生成K3FeO4,根据元素守恒还应生成H2O,反应中FeO42-→FeO43-,铁元素化合价由+6价降低为+5价,总共降低1价,Fe3+→FeO43-,铁元素化合价由+3价升高为+5价,总共升高2价,化合价升降最小公倍数为2,所以FeO42-系数为2,Fe3+系数为1,根据铁元素守恒确定FeO43-系数为3,根据电荷守恒确定OH-系数8,根据氢元素守恒确定H2O系数为4,反应离子方程式为2FeO42-+Fe3++8OH-=3FeO43-+4H2O.
故答案为:2FeO42-+Fe3++8OH-=3FeO43-+4H2O.
(4)K2FeO4 在水溶液中易水解呈碱性,应选择碱性非水溶液抑制K2FeO4水解,进行洗涤.
A.H2O,不能抑制水解,且容易损失,故A错误;
B.CH3COONa、异丙醇,能抑制水解,减少洗涤损失,故B正确;
C.NH4Cl、异丙醇,不能抑制水解,促进水解,故C错误;
D.Fe(NO3)3、异丙醇,不能抑制水解,促进水解,故D错误.
故选:B.
解析
解:(1)反应①为氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠与水,反应离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O.
故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O.
(2)由流程图可知,“转化”(反应③)是Na2FeO4→K2FeO4,该转化是在某低温下进行的,说明此温度下K2FeO4的溶解度小于Na2FeO4,所以Ksp(K2FeO4)<Ksp(Na2FeO4).
故答案为:<.
(3)①由图1可知,Fe(NO3)3浓度一定,温度在26℃时,K2FeO4的生成率最高,故工业生产中最佳温度为26℃.
由图1可知,Fe(NO3)3浓度在330g/L时,K2FeO4的生成率最高,由图2可知,NaClO在2575g/L时,K2FeO4的生成率最高,所以Fe(NO3)3与NaClO两种溶液最佳质量浓度之比为330g/L:275g/L=6:5.
故答案为:26;6:5.
②由信息可知,碱性介质中K2FeO4与Fe3+发生氧化还原反应生成K3FeO4,根据元素守恒还应生成H2O,反应中FeO42-→FeO43-,铁元素化合价由+6价降低为+5价,总共降低1价,Fe3+→FeO43-,铁元素化合价由+3价升高为+5价,总共升高2价,化合价升降最小公倍数为2,所以FeO42-系数为2,Fe3+系数为1,根据铁元素守恒确定FeO43-系数为3,根据电荷守恒确定OH-系数8,根据氢元素守恒确定H2O系数为4,反应离子方程式为2FeO42-+Fe3++8OH-=3FeO43-+4H2O.
故答案为:2FeO42-+Fe3++8OH-=3FeO43-+4H2O.
(4)K2FeO4 在水溶液中易水解呈碱性,应选择碱性非水溶液抑制K2FeO4水解,进行洗涤.
A.H2O,不能抑制水解,且容易损失,故A错误;
B.CH3COONa、异丙醇,能抑制水解,减少洗涤损失,故B正确;
C.NH4Cl、异丙醇,不能抑制水解,促进水解,故C错误;
D.Fe(NO3)3、异丙醇,不能抑制水解,促进水解,故D错误.
故选:B.
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