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(2008?南京一模)80年代中期美国学者Modell首次提出超临界水氧化技术(SCWO).超临界流体(SCF)是指流体的温度和压
力处于它的临界温度(Tc)和临界压力(Pc)以上时的一种特殊状态的流体,它具有许多独特的性质,如无机盐在超临界水(SCW)中的溶解度很低.水的状态与压强、温度的关系如图1.

(1)在380℃.20MPa时,水的状态是
气体
气体
,若要使之成为超临界水,必须采取的措施是
加压至22MPa以上
加压至22MPa以上

(2)以超临界水为介质,用氧气等氧化剂可将有机废物氧化成二氧化碳、氮气、水等无毒小分子.在超临界水中,偏二甲胼[(CH32NNH2]能迅速被H2O2氧化,写出该反应的化学方程式:
(CH32NNH2+8H2O2═2CO2+12H2O+N2
(CH32NNH2+8H2O2═2CO2+12H2O+N2

(3)SCWO基本工艺流程如图2所示,利用以上工艺流程处理某些含可溶性无机盐(只含钠盐、钾盐)的有机废水时,常常会出现管道堵塞现象,发生这种现象的原因是
钠盐、钾盐在超临界水中的溶解度很低,易析出固体
钠盐、钾盐在超临界水中的溶解度很低,易析出固体
.若检测到管道c中的流体的温度为287℃,管道e、d中的流体的温度为227℃,则上述a~h管道中易发生堵塞的管道为
f
f
(填字母).
分析:(1)成为临界水必须具备温度和压强的参数;
(2)根据反应物和生成物结合质量守恒定律书写反应的化学方程式;
(3)当发生堵塞时,水应达到临界点,溶质的溶解度降低,图中超临界水氧化反应器中发生放热反应,使227℃的水超过374.3℃,可堵塞.
解答:解:(1)由图可知,在380℃.20MPa时,应位于曲线的右侧,为气体,由图象可知,在374.3℃,22MPa时水为临界点,则若要使之成为超临界水,必须采取的措施是加压至22MPa以上,
故答案为:气体;加压至22MPa以上;
(2)在超临界水中,偏二甲胼[(CH32NNH2]能迅速被H2O2氧化,生成二氧化碳、氮气、水等无毒小分子,反应的方程式为(CH32NNH2+8H2O2═2CO2+12H2O+N2
故答案为:(CH32NNH2+8H2O2═2CO2+12H2O+N2
(3)当发生堵塞时,水应达到临界点,钠盐、钾盐在超临界水中的溶解度很低,易析出固体而导致堵塞,图中a、b、c、d四管道,形成超临界水的条件不足,而c、g、h温度会逐渐降低,形成超临界水的条件也不足,超临界水氧化反应器中发生放热反应,使227℃的水超过374.3℃,可堵塞,则f符合,
故答案为:钠盐、钾盐在超临界水中的溶解度很低,易析出固体;f.
点评:本题考查实验设计和评价,侧重于考查学生的自学能力和实验能力,题目难度中等,注意把握题给信息,为解答该题的关键,答题时注意审题.
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Na
Na
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1S22S22P63S1
1S22S22P63S1
.第二周期非金属元素形成的氢化物中化学键极性最大的是
HF
HF
(填分子式),该物质在CCl4中的溶解度比在水中的溶解度
(填“大”或“小”).
(2)物质形成分子间氢键和分子内氢键对物质性质的影响有显著差异.根据下表数据,形成分子间氢键的物质是
B
B
(填物质字母代号).
(3)晶格能的大小:MgO
NaCl,键能的大小:HBr
HI.(填“>”、“=”或“<”)
(4)下列物质的熔点高低顺序,正确的是
B
B

代号 物质 结构式 水中溶解度/g
(25℃)
熔点/℃ 沸点/℃
A 邻-硝基苯酚 0.2 45 100
B 对-硝基苯酚 1.7 114 295
A.金刚石>晶体硅>二氧化硅>碳化硅
B.Cl4>CBr4>CCl4>CH4
C.SiF4>NaF>NaCl>NaBr.

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