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,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,工艺流程题专题复习,以近五年扬州中考为例,第1页,扬州,201,3,-2,5,K,2,SO,4,制备,扬州,201,4-25,过氧化钙制备,扬州,201,5-26,七水硫酸锌,制备,中考再现,第2页,学习目标,1、了解,工业,流程题基本结构和形式;,2、掌握,工业,流程题解题基本方法;,3、增强整体解答,工业,流程题能力,深入,提升分析、归纳、利用知识综合能力;,目标细析,.,化学基本原理利用;,.,物质之间转化;,.,化学试验操作、,仪器名称,、作用;,.,混合物分离和提纯常见方法;,.,化学用语书写;,.,综合能力考查:,包含,物质成份分析,,对一些步骤中发生反应判断,依据信息解 决问题能力。,第3页,扬州,-26,含锌废渣和各种锌矿(如菱锌矿)都有着主要用途,I.,以含锌废渣(主要成份为,ZnO,杂质为,FeO,CuO,)为原料制备七水硫酸锌(,ZnSO,4,7H2O,)流程以下。,粉碎目标是,。,若试验室用质量分数为,98%,硫酸配制,200g25%,硫酸,需要玻璃仪器有胶头滴管玻璃棒,和,,此处玻璃棒作用是,。,物质,X,是,,滤渣中含有金属单质有,,除铜时发生反应属于,反应(填基本反应类型),流程中取得七水硫酸锌前省略操作是,冷却结晶,、洗涤和低温烘干。,增大接触面积,加紧反应速率,充分反应,烧,杯,量,筒,搅拌,将热量及时地扩散,锌,锌和铜,置换反应,加热浓缩,过滤,第4页,扬州,-26,除铁过程中,温度,pH,对除铁效果影响分别对如图所表示。由图可知,除铁时温度应控制在,为宜,,pH,应控制在,为宜。,83,3.5,第5页,初印象,产品,关键反应,原料,物质循环使用,预处理,(粉碎、溶解等),产品分离,(过滤、蒸发、结晶等),条件控制,(温度、,pH,等),排放物,无害化处理,第6页,原料预处理,溶解,搅拌,1.,物理改变,配制溶液,加紧溶解速率;,浓硫酸稀释,及时散热;,蒸发,使受热均匀;,2.,化学改变,使反应物接触更充分,提升原料利用率(或产率);,对金属及其氧化物通常采取酸溶,如用硫酸、盐酸、硝酸等,第7页,原料预处理,研钵,研,磨,:,增大,各物质,接触面积,,加紧溶解速率;,加紧反应速率或使反应更充分,提升原料利用率或提升产率。,工业上,粉碎,第8页,原料预处理,表面处理:,如,除去金属表面油污等;,煅烧:,使物质高温下分解,或改变结构、使杂质高温氧化、分解等。如煅烧石灰石等;,灼烧,:,如从海带中提取碘,等;,第9页,条件控制,温度控制,1.,升高温度,加紧溶解速率,;,加紧反应速率;,增大物质溶解度,(,温度升高,气体溶解度降低,),趁热过滤:预防某物质(如:,硫酸亚铁,)降温时会析出,造成产物不纯或产量、产率下降,;,;,到达物质分解所需要温度;,2.,降低温度,预防反应物分解,反应物中使用了,过氧化氢、氯化铵、碳酸氢钠,等,;,预防生成物分解、氧化,预防产物,碳酸钙、硫酸亚铁分解,,预防产物,铜氧化,,造成产物不纯,,产率降低,;,第10页,条件控制,反应环境控制,1.,无水环境,制备,氧化钙,等,需要在无水条件下进行反应和干燥,;,2.,无氧环境,制备无机非金属材料硅时需要在无氧条件下进行,预防爆炸以及硅氧化等;,3.pH,控制,利于杂质除尽或利于产物生成,提升产品纯度及产率,;,第11页,产品分离,过 滤,将不溶性固体与液体(通常为水)分离,蒸 发,经过加热方式使水分不停挥发过程,第12页,产品分离,KNO,3,蒸发结晶,惯用于溶解度受温度影响不大物质,如:食盐等。,降温结晶,适合用于溶解度受温度影响较大物质,如:硝酸钾等。,第13页,产品分离,加热(蒸发)浓缩,降温结晶,过滤洗涤干燥,加热浓缩,第14页,产品精处理,洗,涤,:,洗去滤渣表面可溶性物质,提升固体纯度或提升可溶物产量等;,洗涤,详细形式,1.,水少许水少许冷水,2.,利用有机溶剂(乙醇等)洗涤,洗去晶体表面可溶性物质(或杂质),降低晶体溶解度,使晶体快速干燥。,3.,利用同种物质饱和溶液洗涤,降低晶体在洗涤过程中溶解损耗,提升原料利用率或产率。,第15页,扬州,-25,氯化钡是一个可溶性重金属盐,广泛应用于化工领域。用毒重石(主要成份为,BaCO,3,)制备氯化钡晶体工艺流程以下:,(,1,)毒重石要进行粉碎目标是,。气体,X,化学式为,。若所得滤液,1,仍浑浊,则应采取操作是,;,(,2,)操作,Y,名称是,。滤液,2,中可循环利用物质除水外还有,。洗涤氯化钡晶体最适宜洗涤剂是,(填字母)。,A,30,水,B,30,饱和氯化钠溶液,C,30,饱和氯化钡溶液,(,3,)滤渣水洗目标是,和,。,增大矿粉与酸接触面积使反应充分,CO,2,再次过滤,降温,结晶,BaCl,2,C,提升原料利用率(或提升产率),降低可溶性重金属钡盐对环境污染,第16页,扬州,-25,醋酸钙,Ca(AC),2,是国家允许使用补钙制剂之一。以蛋壳为原料回收膜并制备醋酸钙一个工艺流程以下。,写出煅烧时化学方程式,。,CO,2,任意排放会引发环境问题是,。,CO,2,与,CH,4,一定条件下化合生成甲醛(,HCHO,),则此反应中与最正确质量比是,。以下做法能降低二氧化碳排放是,。(填序号),a.,焚烧秸秆,b.,发展火力发电,c.,发展太阳能,在反应,I,中制备石灰乳,而不是制备澄清石灰水目标是,。写出熟石灰一个用途,。,在反应,II,中醋酸过量目标是,。,写出反应,II,化学方程式,。,膜分离时,盐酸不能过量主要原因是,。,温室效应,11:4,c,石灰乳中,Ca(OH),2,含量比澄清石灰水中多,更利于提升醋酸钙产量,改良酸性土壤,确保与,Ca(OH),2,完全反应,提升醋酸钙含量,加入就是为了将蛋壳与膜分开,过量盐酸会与,CaCO3,反应,会使制作醋酸钙原料量降低,第17页,扬州,-24,过氧化钙(,CaO,2,)是一个对环境友好多功效无机化合物,通常有两种制备方法。已知:温度过高过氧化钙会分解生成氧化物和氧气。,方法,1,:由,Ca(OH),2,为原料最终制得,其制备流程以下:,方法,2,:由鸡蛋壳(含,CaCO,3,高达,90,)为原料最终反应制得,其制备流程以下:,第18页,扬州,-24,方法,1,:由,Ca(OH),2,为原料最终制得,其制备流程以下:,(,1,)方法,1,中搅拌目标是,。请将搅拌过程中发生反应化学方程式补充完整:,CaCl,2,+H,2,O,2,+2NH,3,H,2,O+6,=CaO,2,8H,2,O+2NH,4,Cl,。制备过程中除水外可循环使用物质是,(填化学式);,使反应充分,提升原料利用率,H,2,O,NH,4,Cl,第19页,扬州,-24,方法,2,:由鸡蛋壳(含,CaCO,3,高达,90,)为原料最终反应制得,其制备流程以下:,(,2,)方法,2,中气体,X,是,,试验室惯用,溶液来吸收。煅烧后反应时化合反应,也能生成,CaO,2,8H,2,O,,反应化学方程式为,。该反应需控制温度在,0,2,,可将反应器放置在,中,取得,CaO,2,产品中主要含有固体杂质是,(填化学式);,CO,2,NaOH,冰水,Ca(OH),2,第20页,扬州,-24,(,3,)这两种制法均要求在低温下进行(除煅烧外),温度过高除了预防氨水挥发外,还能,;,(,4,),“,绿色化学,”,普通是指反应物原子全部转化为期望最终产物,则上述两种方法中生成,CaO,2,8H,2,O,反应符合,“,绿色化学,”,是,(填,“,方法,1”,或,“,方法,2”,)。,方法,1,:,方法,2,:,预防,CaO,2,分解,方法,2,第21页,评 价,4.,经济方面,:,考虑原料成本、能源成本。,3.,环境保护方面,:,是否对环境,(,大气,水,土壤,),产生污染?,1.,可行性评价,:,物质制备方案是否可行?,2.,安全性评价,:,物质制备方案是否有危险?,第22页,成长印象,产品,关键反应,原料,物质循环使用,预处理,(粉碎、溶解等),产品分离,(过滤、蒸发、结晶等),条件控制,(温度、,pH,等),排放物,无害化处理,规律,:根本主产品,分支副产品,回头为循环,第23页,成长印象,1.,海水资源多重利用(粗盐提纯或生产化工产品等);,2.,污水处理工业(贵金属回收等);,3.,石灰石工业;,4.,包括高中内容传统工业生产(合成氨工业等);,5.,新科技技术产品制取。,常考工艺流程类型,第24页,谢谢,第25页,扬州,-24,某化工厂为综合利用,FeSO,4,,设计了以下工艺流程:,(,1,)煤粉、,H,2,既是主要化工原料又是主要能源,氢氧燃料电池能够将,能转化为电能,煤燃烧主要将化学能转化为,能。,(,2,)煅烧炉,1,中还会发生,CO,与,FeO,反应,其方程式为,;,X,气体化学式是,,循环利用,X,优点是,。,(,3,)以下金属能从,FeSO,4,溶液中置换出,Fe,是,。,a,Al b,Cu c,Ag,(,4,)试验室模拟操作,a,过程是蒸发浓缩、,、过滤干燥。,化学,热,CO,2,降低温室气体,CO,2,排放或降低生产成本,a,降温结晶,第26页,
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