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【题目】从含铜废料如:覆铜板、印刷线路板及铅冰铜等中提取铜,既可提高资源的利用率又可减少重金属污染。

1废覆铜板Cu和Sn组成可用CuSO4和H2SO4混合溶液作电解质溶液,直接电解回收精铜,阳极上发生的电极反应为

2废印刷线路板中的铜常用含盐酸的FeCl3溶液或H2O2-HCl- NaCl混合溶液浸取回收。

①用FeCl3溶液浸取铜时发生反应的离子方程式为 ;若加盐酸不足,反应一段时间后线路板表面有红褐色沉淀,产生红褐色沉淀的原因是

②将粉碎后的废印刷线路板放入三口烧瓶中,分别加入由0.3mol·L-1盐酸、0.5mol·L-1NaCl及不同浓度的H2O2组成的混合溶液,在温度、搅拌速率及固液比等均相同时,铜的浸取率随H2O2的浓度和时间的变化如图-1所示。当cH2O2= 0 mol·L-1时,也有少量的铜被浸出,其原因是

③用H2O2-HCl- NaCl混合溶液浸取时,其浸取过程包括:

Cu+H2O2+2H+=Cu2++2H2O

Cu2++Cu2Cu+

Cu++nClCuClnn-1

2CuClnn-1+2H++H2O2=2Cu2++2H2O+2nCl

其他条件相同时,增大下列离子浓度可以加速Cu从废电路板中浸出的是 填序号

a.Na+ b.Cu2+ c.Cl d.OH

3铅冰铜PbS、Cu2S及FeS的混合物可用HCl-H2O2混合溶液浸取。

①Cu2S被HCl-H2O2混合溶液浸取得到硫酸铜和氯化铜溶液的化学方程式为

②若由H2SO4代替HCl-H2O2中的HCl,其他条件相同,铜的浸取率随硫酸浓度的变化如图-2所示。当H2SO4浓度大于3.1mol·L-1时,硫酸浓度越大,铜的浸取率反而越小,其原因可能是

【答案】

1Cu-2e=Cu2+和Sn-2e=Sn2+

2①2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+cH+和cFe3+小,有利于Fe3+水解生成FeOH3沉淀

②液面上方空气中O2随搅拌不断进入溶液,溶解的O2将铜氧化而被浸取;③bc

3①Cu2S+5H2O2+2HCl=CuCl2+CuSO4+6H2O②过量的硫酸会生成PbSO4沉淀包裹在铅冰铜颗粒表面,使铜无法与浸出液接触

【解析】

试题分析:1通过电解回收精铜,阳极上复试氧化反应,铜以及比铜活泼的金属放电,发生的电极反应为Cu-2e=Cu2+ 和Sn-2e=Sn2+故答案为:Cu-2e=Cu2+ 和Sn-2e=Sn2+

2废印刷线路板中的铜常用含盐酸的FeCl3溶液或H2O2-HCl- NaCl混合溶液浸取回收。

①FeCl3溶液溶解铜时发生反应的离子方程式为2Fe3++Cu =2Fe2++Cu2+,cH+和cFe3+小,有利于Fe3+水解生成FeOH3沉淀,因此加盐酸不足,反应一段时间后线路板表面有红褐色沉淀故答案为:2Fe3++Cu =2Fe2++Cu2+;cH+和cFe3+小,有利于Fe3+水解生成FeOH3沉淀

②当cH2O2= 0 mol·L-1时,液面上方空气中O2随搅拌不断进入溶液,溶解的O2将铜氧化而被浸取,导致也有少量的铜被浸出故答案为:液面上方空气中O2随搅拌不断进入溶液,溶解的O2将铜氧化而被浸取

③a.上述反应与Na+无关,错误;b.根据上述方程式,增大Cu2+浓度,上述反应的速率加快,正确;c.增大Cl浓度,反应Ⅲ加快,导致反应Ⅳ也加快,正确;d.增大OH浓度,使得容易中氢离子浓度和铜离子浓度减小,反应速率减慢,错误;故选bc;

3①Cu2S被HCl-H2O2混合溶液浸取得到硫酸铜和氯化铜溶液的化学方程式为Cu2S +5H2O2+2HCl = CuCl2+CuSO4+6H2O,故答案为:Cu2S +5H2O2+2HCl = CuCl2+CuSO4+6H2O

②若由H2SO4代替HCl-H2O2中的HCl,其他条件相同,当H2SO4浓度大于3.1mol·L-1时,过量的硫酸会生成PbSO4沉淀包裹在铅冰铜颗粒表面,使铜无法与浸出液接触,使得硫酸浓度越大,铜的浸取率反而越小故答案为:过量的硫酸会生成PbSO4沉淀包裹在铅冰铜颗粒表面,使铜无法与浸出液接触

练习册系列答案
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请回答

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观点1:__________________;

观点2SO2Fe3+反应

观点3在酸性条件下SO2NO3-反应;

①按观点2装置B中反应的离子方程式是_________________,证明该观点应进一步确认生成的新物质,实验操作及现象是______________。

②按观点3只需将装置B中的FeNO33液替换为等体积的下列液,在相条件下进行实验应选择的试剂是填序号________。

a0.1mol/L 稀硝酸

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