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高中化学 硝酸的制备与计算
工业制硝酸 下列离子在溶液中可以大量共存的是 A Fe3 + NO3- Cl- B K+ Mg2+ SO42- C NH4+ Cl- OH- D H + Fe2+ NO3- 例 题: 38.4 mg的铜与适量浓硝酸反应,铜全部作用后。共收集到22.4mL(标准状况)气体,反应消耗硝酸的物质的量可能是( ) A.1.0×10—3mol B.1.6×10—3mol C.2.2×10—3mol D.2.4×10—3mol 变形1 38.4 mg的铜与适量浓硝酸反应,铜全部作用后。共收集到NO2和NO的混合气体22.4mL(标准状况),则混合气体中NO2和NO的体积分别是多少? 变形2 有一含0.04molH2SO4和0.04molHNO3的混合稀溶液,加入足量的铜粉,加热充分反应,最终可产生气体的物质的量是( ) A.0.01mol B.0.03mol C.0.04mol D.0.01mol~0.03mol 变形3 常温下,在100ml12mol·L—1的浓HNO3中加入足量的铁粉,最终产生标准状况下气体的体积为(不考虑NO2转化为N2O4)( ) 几乎无气体产生 等于6.72L 等于13.44L 介于6.72L至13.44L之间 * 塑料 染料 化肥 炸药 制药 硝酸咪康唑乳膏 硝酸的合成与第一次世界大战 硝酸不仅是工农业生产的重要化工原料,而且也是制造炸药的重要战争物资。当初制造硝酸的方法是普通的硝石法,即用硝石(主成分硝酸钠)与硫酸反应来制取硝酸。但是硝石的贮量有限,因此硝酸的产量受到限制。早在1913年之前,人们发现德国有发动世界大战的可能,便开始限制德国进口硝石。以为这样世界就太平无事了。但是1914年德国终于发动了第一次世界大战,而且一打就是四个多年头,给世界人民造成了极大的灾难。是什么力量在支持德国对硝酸的消耗呢?这就是化学,德国人早就对合成硝酸进行了研究。 1901年,德国化学家哈柏用锇催化剂使氢气和氮气合成了氨,产率达到百分之六。1913年德国的巴登苯胺纯碱公司建成了世界上第一个合成氨厂,日产氨气60吨,然后用氨催化氧化法就可以制成硝酸。于是,只要有空气,德国就可以制造炸药。 哈柏(Fritz Haber) 哈柏-波许合成氨流程 哈柏在解释工艺流程 工艺流程 反应原理 设备 NO氧化成NO2 热交换器 硝酸的生成 吸收塔 氨的催化氧化 转化器 2NO + O2 = 2NO2 3NO2+H2O = 2HNO3+NO 4NH3+ 5O2 = 4NO + 6H2O Δ Pt 足量的Cu中加入少量的浓硝酸,可能会 发生什么反应? 一开始是铜与浓硝酸反应: Cu+4HNO3(浓) Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O 随着反应进行, 硝酸由浓变稀,则发生: 3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O 反馈评价2 反应停止后,如果在溶液中再加入足量盐酸,会出现什么情况? 反馈评价3 *
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