1、备战高考化学铝及其化合物推断题综合题汇编(1)一、铝及其化合物1 .某化工厂以铬铁矿 (主要成分为 FeO 和 Cr2O3,含有 Al2O3、 SiO2 等杂质 )为主要原料生产化工原料红矾钠 (主要成分 Na2Cr2 O72H2 O),工艺流程如图:i.常温, NaBiO3 不溶于水,有强氧化性,碱性条件下,能将Cr3+转化为 CrO4 2-。ii.常温时,部分金属离子开始沉淀和完全沉淀时的pH 值(1)步骤提高酸溶速率的措施_(任填一条即可 )。固体 A 的成分是 _。(2)步骤需加氢氧化钠溶液调节pH,调节 pH 范围为 _,目的是 _。( 3)写出反应的离子方程式 _。( 4)将溶液
2、H 经过 _即得红矾钠粗晶体。.经该工厂的工业废水中含-3-12-,其毒性较大。该化工厂的科研人员1.00 10mol L的 Cr2O7为了变废为宝,将废水处理得到磁性材料Cr0.5 1.54+3、 +2),又FeFeO ( Fe 的化合价依次为设计了如下工艺流程:(5)第步反应的离子方程式是 _。(6)常温时,如忽略步骤所加FeSO47H2O 所引起的溶液体积变化,依据上表数据,则步骤加入 NaOH 溶液调节溶液的pH 至 9 时,溶液中 Cr3+的浓度为 _mol/L(101/2 3.)2。(7)欲使 1L 该废水中的 Cr2 72-完全转化为 Cr0.51.5442OFeFeO 。理论上
3、需要加入FeSO7HO 的质量为 _g(已知 FeSO47H2O 的摩尔质量为 278g/mol) 。【答案】加热 / 搅拌 / 粉碎 / 适当提高稀硫酸的浓度(任写一条 ) SiO24.9 pH 5.5使Fe3+、 Al3+均完全转化为Fe(OH)3 和 Al(OH)3 沉淀而除去3NaBiO3 + 2Cr3+ +7OH + H2O =2 72-3+蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤干燥2 72-2+2Cr O+ 3Bi(OH) +3NaCr O+ 6Fe +14H =3+3+26.4-142Cr + 6Fe +7H O 102.78【解析】【分析】铬铁矿中的FeO、Cr2O3 和 Al2 O3
4、均能溶于硫酸,SiO2 不溶,过滤,向滤液中加入双氧水,氧化亚铁离子,步骤的目的是使Fe3+、 Al3+沉淀,过滤,向滤液中加入NaBiO3、 NaOH,能将 Cr3+转化为 Cr2O72- ,过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤干燥得到Na2Cr2O72H2 O。【详解】加热、搅拌、粉碎、适当提高稀硫酸的浓度均可加快化学反应速率,任答一种即可。按照元素化合物知识,铬铁矿中的FeO、 Cr2O3 和 Al2O3 均能溶于硫酸,SiO2 不溶,故第步得到的固体 A 为 SiO2;故答案为:加热/ 搅拌 / 粉碎 / 适当提高稀硫酸的浓度(任写一条 );SiO 。2步骤的目的是使Fe3+、 A
5、l3+均完全转化为Fe(OH)3 和 Al(OH)3沉淀而除去,但不能使 Cr3+沉淀,故需要调节的pH 范围为 4.9pH 5.5,故答案为: 4.9 pH5.5;使 Fe3+、 Al3+均完全转化为 Fe(OH)3 和 Al(OH)3沉淀而除去。常温下, NaBiO3不溶于水,有强氧化性,在碱性条件下,能将3+转化为 Cr2 72- ,则反CrO应的离子方程式为3NaBiO33+22 72-3+;故答案为:+ 2Cr +7OH + H O = 2Cr O+ 3Bi(OH) +3Na3+2-+ 3Bi(OH)+3NaBiO + 2Cr +7OH + H O = 2Cr O +3Na。322
6、73溶液 H 得红矾钠粗晶体需经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤干燥;故答案为:蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤干燥。Cr2-有强氧化性, FeSO2+有一定的还原性,在酸性条件下将Fe2+氧化为2 O747H2O 中 FeFe3+,自身被还原为Cr3+,根据元素守恒及所处环境可知,还有水生成,反应离子方程式为2-2+3+3+2-2+3+Cr2O7+ 6Fe +14H= 2Cr + 6Fe +7H2O;故答案为: Cr2O7+ 6Fe +14H = 2Cr +6Fe3+7H2O。常温时,如忽略步骤 所加 FeSO47H2O 所引起的溶液体积变化,依据上表数据得到Cr3+开始沉淀时 pH =5.5,即
7、 c(OH)K w110 141 10 8.5 molL 1 ,则c(H) 110 5.5Ksp CrOH 3c(Cr 3 ) c3 (OH )0.0012 (1 10 8.5 ) 36.410 29,步骤 加入NaOH 溶液调节溶液的K w110pH 至 9 时, c(OH )110c(H )1491 10 5 mol L 1 ,则溶液中 Cr3+的浓度为KspCrOH 3c(Cr 3) c3 (OH ) c(Cr 3)(110 5 )36.410 29 ,c(Cr3)6.4 1014molL1;故答案为; 6.4-14-1。 10 mol L欲使 1L 该废水中 n(Cr272-3Cr 原
8、子、 Fe原子守恒,可得2 72- O)=1 10 mol ,根据Cr O4CrFeFeO 10FeSO 7H O,因此理论上 n(FeSO 7H O)=10n(Cr O2-)=10-3 1 10mol0.51.54424227=0.01mol ,所以质量 m(FeSO4 7H2O) = 0.01mol-12.78g。 278 g?mol=2.78g;故答案为2 下列物质A F 是我们熟悉的单质或化合物,其中A、 B 均是常见的金属,且B 的合金用量最大; E 在常温下是黄绿色气体;适当的条件下,它们之间可以发生如图所示的转化。(1) G 溶液中溶质的化学式为_。( 2)请写出反应 DF的化学
9、方程式: _。( 3)检验 F 中金属阳离子的常用试剂是 _(填物质的化学式);现象是_。(4) E 物质可与石灰乳反应制取漂白粉,写出漂白粉的有效成分_。( 5)写出 C 与过量氢氧化钠溶液反应的离子方程式_ 。( 6)若向 D 溶液中滴加氢氧化钠溶液,现象是:_,反应过程中的化学方程式为:_, _。【答案】 NaAlO22FeCl+ Cl2= 2FeCl3 KSCN 溶液呈血红色Ca(ClO) 2 Al3+ +4OH-=AlO2-+2H2O 先产生白色沉淀,后白色沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl4Fe(OH)2 +O2+2H2O=4Fe( O
10、H)3【解析】【分析】B 的合金用量最大,所以B 为 Fe; E 在常温下是黄绿色气体,所以E 为 Cl ;盐酸与铁反应2生成 FeCl2223, FeCl 与 Cl反应生成的 F 为 FeCl ;金属 A 与盐酸反应后生成的盐,与适量的NaOH 溶液反应能生成白色沉淀,白色沉淀还能溶于NaOH,所以 A 为 Al 单质, C 为 AlCl3溶液, G 为 NaAlO2 溶液。【详解】(1)根据分析可知,G 即为偏铝酸钠溶液,溶质的化学式为NaAlO2 ;(2)根据分析可知,D 为 FeCl2,与 E 即 Cl2 反应后生成FeCl3,方程式为:2FeCl 2Cl 2 =2FeCl 3 ;(3
11、)检验 Fe3+常用硫氰化钾溶液,Fe3+遇 SCN-生成血红色物质;(4)漂白粉中的有效物质为次氯酸钙;(5)通过分析可知,C 为AlCl3 溶液,与过量的NaOH 溶液反应,生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:Al 34OH =AlO22H 2 O ;(6)通过分析可知, D 的溶液为 FeCl2 溶液, FeCl2 会与 NaOH 溶液反应生成很不稳定的白色 Fe(OH)2 沉淀,沉淀会迅速的被氧化为 Fe(OH)3,转化的现象为:白色沉淀先转变为灰绿色,最终变为红褐色;相关的方程式还有:4Fe(OH) 2O 22H 2 O=4Fe(OH) 3 ;3 阅读下面信息,推断元素,按要求回答问题:
12、信息问题短周期元素 X、 Y、 Z、 W,原子序数依次增大,最外层电子数均不少于最内层电子数,且四种元素组成的单质常温下均为固体。一定条件下,上述四种元素的单质均能与足量的氧气反应,生成的氧化物有两种能溶于稀硫酸,三种能溶于浓NaOH 溶液,氧化物的相对分子质量都大于26向上述四种元素的单质的混合物中,加入足量的盐酸,固体部分溶解,过滤,向滤液中加入过量的烧碱溶液,最终溶液中有白色沉淀向上述四种元素的单质的混合物中,加入足量的烧碱溶液,固体部分溶解,过滤,向滤液中加入过量的盐酸,最终溶液中有白色沉淀X 与 W 同主族( 1) X 一定不是 _A 氢B 碳C 氧D 硫( 2)这四种元素中有铝元素
13、吗? _( 3)白色沉淀的化学式为 _( 4)生成白色沉淀的离子方程式为_( 5) X 的单质与 W 的最高价氧化物反应的化学方程式为 _高温【答案】 ACD一定含有铝元素Mg( OH) 2SiO2- 2HSi +3=H2SiO3 2C +SiO22CO【解析】【分析】(1)H2 和 O2 常温下为气体,而C、S 常温下为固体;(2)Al 具有中元素的性质,四种元素可能有1 种是铝元素;(3)白色沉淀应为碱,短周期元素中只有Mg(OH) 2 符合;(4)滤液中加入过量的盐酸溶液,得到的应是难溶于水的弱酸,可为H2SiO3 或 H4SiO4;(5)已知 X、 Y、 Z、 W 四种元素中的 3 种
14、为 Mg 、 Al、Si,只有 X 为碳时才符合 X 与 W 同主族且 X 原子序数最小的条件。【详解】(1)A X 若为氢时,其最外层电子数为 1,无内层电子,且 H2 常温下为气体,不合理,故 A 错误;B X 若为 C时,满足最外层电子数均不少于最内层电子数,且C 常温下为固体,合理,故B 正确;C X 若为氧时,满足最外层电子数均不少于最内层电子数,但O2 或 O3 常温下为气体,不合理,故 C 错误;D X 若为硫,其原子序数是16,原子序数比X 大的 Y、Z、W 不可能都是短周期元素,不合理,故 D 错误;故答案为: ACD;(2)Al 能与氧气反应,且Al2O3 能溶于稀硫酸,也
15、能溶于NaOH 溶液,且氧化铝的式量是102,均满足信息,则四种元素一定有1 种是铝元素;(3)对所有短周期元素进行试探,唯有镁元素符合性质,可知白色沉淀物的化学式为Mg(OH)2;(4)唯有硅元素在变化中最终得到白色沉淀H SiO (或 H SiO ),生成该白色沉淀的离子方程2344式为 SiO3 2-+2332-+2H+244+2H =H SiO(或 SiO+H O=H SiO );(5)已知 X、 Y、 Z、 W 四种元素中的3 种为 Mg 、 Al、Si,只有 X 为碳时才符合X 与 W 同主族且 X 原子序数最小的条件,则C与 SiO2高温在高温下反应的化学方程式为2Si +2C
16、+SiO2CO。4 现有部分短周期元素的相关信息如表所示:元XYZW素相其为非金属元素,M 层比 K海水中质量简单气态氢化物溶其简单离子是第三关层少 1 个分数最高的周期元素的简单离信于水所得溶液呈碱元素电子子中半径最小的息性( 1) W 在周期表中位于第 _周期第 _族;(2)上述元素可形成含有共价键的常见二元离子化合物,该化合物的电子式为该化合物中阳离子和阴离子的数目比为_。(3)实验室用X 的气态氢化物的水溶液制取Z 的氢氧化物的方法是_,_( 用离子方程式表示)。( 4) W、 X 的氢化物 H2W2、 X2H4 在一定条件下反应可得到一种单质和常温下为液体的物质,试写出该反应的化学方
17、程式:_ 。【答案】二A2: 13+2H2O2+N2H4=N2 +4H2OAl +3NH3?H2O Al(OH)3 +3NH4【解析】【分析】海水中质量分数最高的元素为O 元素,故W 为O; X 其为非金属元素,简单气态氢化物溶于水所得溶液呈碱性,该简单气态氢化物为NH3, X 为 N; Y 的 M 层比 K 层少 1 个电子,则含有 11 个电子,即Y为 Na; Z 的简单离子是第三周期元素的简单离子中半径最小,则Z为 Al。【详解】由分析知: W 为 O、X 为 N、Y 为 Na、Z 为 Al:(1) W 为 O,在周期表中位于第二周期第 A 族;( 2) Na 与 O 形成 Na2 O2
18、, Na2O2 中含有离子键和共价键,该化合物的电子式为,通过其电子式可知,该化合物中阳离子与阴离子的数目比为 2: 1;(3) X 的氢化物为NH3, W 的氢氧化物为Al(OH)3,用氨水制取Al(OH)3 的离子方程式为Al3+3NH3?H2O=Al(OH)3 +3NH4 +;(4) W、 X 的氢化物H2W2、 X2H4 分别为 H2O2、 N2H4, H2O2 与 N2 H4 在一定条件下反应生成N 、 H O,其反应的化学方程式为2H O +N H =N +4H O。222224225 有一透明溶液,可能含有较大量的Mg 2+、 Fe3+、 Al3+、 Cu2+、 Na 、 H 、
19、 SO42- 、 CO3 2-中的一种或几种,取此溶液做下列实验:取少量溶液加入用盐酸酸化的BaCl2 溶液,有白色沉淀生成;取少量溶液加入过氧化钠粉末,溶液中有白色沉淀产生并逸出无色无味的气体,加入Na2O2 的物质的量与析出沉淀的物质的量如图所示。试推断并完成作答:( 1)溶液中一定含有的离子是 _;( 2)溶液中肯定不含有的离子是 _;( 3)检验可能含有的离子的方法是_。( 4)图示中 a 点沉淀的成分是 _。【答案】 Mg2、 Al3、 SO42-32-、 H、 Cu2、 Fe3Al( OH)3和 MgCO焰色反应检验(OH)2【解析】【分析】取少量溶液加入用盐酸酸化的BaCl2 溶
20、液,有白色沉淀生成,则溶液中一定含有SO42-,取少量溶液加入过氧化钠粉末,溶液中有白色沉淀产生并逸出无色无味的气体,从图上看一开始就产生了沉淀,故溶液中无H+, Fe3+, Cu2+,因为沉淀质量随着过氧化钠的增加有溶解,说明溶液中同时含有Mg 2+和 Al3+,那么溶液中一定没有CO32-, Na+无法确认,综上所述,一定还有的离子为:Mg2、 Al3、 SO42- ,一定不含的离子为:CO32- 、 H 、Cu2 、Fe3 ,可能含有Na+,据此解答。【详解】( 1)由分析可知,溶液中一定含有的离子是Mg2、 Al3 、 SO42-,故答案为: Mg2 、Al3 、SO42- ;( 2)
21、溶液中肯定不含有的离子是CO32- 、H 、Cu2、 Fe3 ,故答案为: CO32- 、 H 、Cu2 、Fe3 ;( 3)可能含有的为 Na+,可用焰色反应来检验,故答案为:焰色反应检验;(4)图示中 a 点沉淀达到最大值,是Mg23恰好完全转换为沉淀的点,所以a 点沉、 Al淀的成分为: Al(OH)3 和 Mg(OH) 2,故答案为: Al(OH)3 和 Mg(OH) 2。【点睛】32- 的判断:既然溶液中一定含Mg2、 Al3 ,那么一定不含 CO32-。CO6 实验室中有 6 瓶失去标签的白色固体:纯碱、氢氧化镁、氯化钡、硫酸铝、硫酸氢钠、氯化钾。除蒸馏水、试管和胶头滴管外,无其他
22、任何试剂和仪器。某学生通过以下实验步骤即可鉴别它们。请填写下列空白:(1) 各取适量固体于 6 支试管中,分别加入适量蒸馏水,有一支试管中的现象和其他5 支明显不同,此试管中的现象是_ ,据此现象鉴别出的一种物质是_。(2) 分别将所剩 5 种溶液依次编号为 A、B、 C、 D、 E,然后进行两两混合。观察到C 没有出现任何现象; D 分别和 A、 B、E 混合时均产生了白色沉淀;B 和 E 混合时既有白色沉淀产生,又有无色气体放出。据此可推断出:A、 C、 D三种物质的化学式依次是 _。B、 E 两者中有一种可与A 反应,它与足量 A 反应的离子方程式为_ 。在两两混合时,能最终确定B、 E
23、 成分的实验现象及结论是_ 。(3) 上述物质溶于水抑制水的电离,且溶液显酸性的物质的化学式为_,其溶液显酸性的原因是 _ 。【答案】白色固体不溶于水2-=H2O CO2B、 E 两溶Mg(OH)2NaHSO4、KCl 、 BaCl2CO32H2-,液,与 A 溶液混合时产生气体的是纯碱,否则是硫酸铝NaHSO4NaHSO4=Na H SO4所产生的H 抑制水的电离【分析】(1) 只有氢氧化镁不溶于水;(2) 剩余 5 种物质中 ,KCl 与其它 4 种物质均不反应,氯化钡与纯碱、硫酸铝、硫酸氢钠均反应生成白色沉淀,纯碱与硫酸铝发生相互促进水解反应生成沉淀和气体;(3) 只有硫酸氢钠电离显酸性
24、,抑制水的电离。【详解】(1) 各取适量固体于6 支试管中,分别加入适量蒸馏水,有一支试管中的现象和其他5 支明显不同,此支试管中的现象是物质难溶于水,据此现象鉴别出的一种物质是Mg(OH)2,因此,本题正确答案是:白色固体不溶于水;Mg(OH)2;(2) 将所剩 5 种溶液依次编号为A 、 B、 C、 D、 E,然后进行两两混合。观察到C 没有出现任何现象,可以知道C 为 KCl ; D 分别和 A 、 B、 E 混合时均产生了白色沉淀,可以知道D为 BaCl 2; B 和 E 混合时既有白色沉淀产生,又有无色气体放出,B、 E 为纯碱、硫酸铝中的一种,则A4为 NaHSO。A 、 C、 D
25、 三种物质的化学式依次是NaHSO、 KCl、 BaCl ,42因此,本题正确答案是:NaHSO4、 KCl 、 BaCl2;B 、E 两者中有一种可与 A 反应,纯碱与氢离子反应,则它与足量A 反应的离子方程式2-为 CO3 2H =H2OCO2,因此,本题正确答案是:2-CO3 2H =H2O CO2;确定 B、 E 成分的实验现象及结论是与A 混合时产生气体的是纯碱,否则是硫酸铝,因此,本题正确答案是:B、E 两溶液,与A 溶液混合时产生气体的是纯碱,否则是硫酸铝;,其溶液显酸性的原因是(3) 溶于水抑制水的电离的物质的化学式为NaHSO=NaNaHSO442-,所产生的抑制水的电离,H
26、 SOH4因此,本题正确答案是:2-NaHSO4; NaHSO4=Na H SO4,所产生的 H 抑制水的电离。7 某铝合金 (硬铝 )中含有铝、镁、铜、硅,为了测定该合金中铝的含量,有人设计了如下实验:(1)溶液中的溶质为_(填化学式,下同),溶液中的溶质为_ 。(2)上述第步反应中,生成沉淀的离子方程式为_。(3)该合金中铝的含量为_ 。【答案】 AlCl3、MgCl2、HClNaAl(OH)4、 NaCl、 NaOHAl(OH)4 CO2=Al(OH)3 HCO39b17a【解析】【分析】由测定该合金中铝的含量流程可知,加盐酸,Cu、 Si 不反应,则过滤得到的固体为Cu、Si,溶液中含
27、AlCl3、 MgCl2 以及过量的盐酸,加足量的NaOH,过滤得到的沉淀为Mg(OH)2,溶液中主要含NaAl(OH)4、与过量盐酸反应生成的氯化钠和过量的氢氧化钠,通足量的二氧化碳,反应生成Al(OH)3,灼烧氢氧化铝分解得到Al2O3。【详解】(1)根据分析可知溶液 中的溶质为 AlCl3、MgCl2、HCl;溶液 中的溶质为 NaAl(OH)4 、NaCl、 NaOH,故答案为: AlCl3、 MgCl2、HCl; NaAl(OH)4、 NaCl、 NaOH;(2)第步通入二氧化碳与Al(OH)4 反应生成氢氧化铝沉淀,故答案为:Al(OH) 4 CO2=Al(OH)3HCO3;(3)
28、因铝在反应前后守恒,最后得到的固体Al2O3 中铝的质量就是铝合金中的铝的质量,则铝的质量为bg2754bag,所以铝的质量分数2+163100%=g ,样品质量为2710254b9b ,故答案为:9b 。= 102a100%=17a17a【点睛】本题利用了守恒法来进行计算,能很好的考查学生的实验能力、分析和解决问题的能力,题目难度中等。8 以铬铁矿 ( 主要成分为 FeO和 Cr2O3,含有 Al 2O3、 SiO2 等杂质 ) 为主要原料生产化工原料红矾钠 ( 主要成分 Na2Cr2O72H2O),其主要工艺流程如下:查阅资料得知 :常温下, NaBiO3 不溶于水,有强氧化性,在碱性条件
29、下,能将Cr3+转化为 CrO42。金属离子Fe3+Al 3+Cr 3+Fe2+Bi 3+开始沉淀的 pH2.73.45.07.50.7沉淀完全的 pH3.74.95.99.74.5回答下列问题:(1)反应之前先将矿石粉碎的目的是_ 。( 2)步骤加的试剂为 _ ,此时溶液 pH 要调到 5 的目的 _ 。(3)写出反应的离子反应方程式_ 。(4)中酸化是使22,写出该反应的离子方程式 _ 。CrO转化为 Cr O427(5)将溶液H 经过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤,干燥即得红矾钠粗晶体,精制红矾钠则对粗晶体需要采用的操作是_ ( 填操作名称 ) 。【答案】增大反应物的接触面积,加快反应速
30、率,提高铬铁矿的浸取率氢氧化钠溶液或3+3+3+NaOH溶液 使 Fe 、 Al 均完全转化为 Fe(OH)3 和 Al(OH) 3 沉淀而除去3NaBiO3+2Cr +7OH2+2+2+H2O 重结晶+H2 O=3Bi(OH)3+2CrO4+3NaCrO4+2HCr2O7【解析】【分析】铬铁矿加入过量的硫酸,反应生成硫酸亚铁和硫酸铬、硫酸铝,二氧化硅不溶于硫酸,所以固体 A 为二氧化硅,溶液B 中加入过氧化氢,将亚铁离子氧化成铁离子,加入碱调节pH使铁离子和铝离子沉淀,根据表格数据分析,控制pH 到 5,固体 D 为氢氧化铁和氢氧化铝,溶液 E 中加入铋酸钠和少量氢氧化钠溶液,反应生成Na2
31、CrO4,酸化将其变成重铬酸钠,最后重结晶得到红矾钠,据此解答。【详解】(1) 为了增大反应物的接触面积,加快反应速率,提高铬铁矿的浸取率,反应之前先将矿石粉碎,故答案为:增大反应物的接触面积,加快反应速率,提高铬铁矿的浸取率;(2) 根据表格数据分析,步骤加的试剂为氢氧化钠溶液或NaOH 溶液;此时溶液pH 要调到 5 的目的使 Fe3+、 Al 3+均完全转化为 Fe(OH) 3 和 Al(OH) 3 沉淀而除去,而铬离子不沉淀;故答案为: NaOH 溶液;使 Fe3+、 Al 3+均完全转化为 Fe(OH) 3 和 Al(OH) 3 沉淀而除去;(3) 反应中铋酸钠将硫酸铬氧化生成铬酸钠
32、同时生成氢氧化铋,离子反应方程式为3NaBiO 3+2Cr3+-2-+3Na+,+7OH +H2O=3Bi(OH) 3+2CrO 4故答案为: 3NaBiO 3+2Cr 3+7OH - +H2O=3Bi(OH)3+2CrO 42- +3Na+ ;(4) 中酸化是使CrO42转化为 Cr2O72 ,离子方程式2CrO 42+2 7 22O,+2HCr O+H故答案为: 2CrO 42+2H +Cr2O72 +H 2O;(5) 将溶液 H 经过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤,干燥即得红矾钠粗晶体,此操作为重结晶,故答案为:重结晶。【点睛】本题考查了物质制备流程和方案的分析判断,物质性质的应用,侧重于学生的分析能力、实验能力的考查,注意把握题干信息的分析理解,操作步骤的注意问题和基本操作方法是解题关键。9 铝是一种应用广泛的金属,工业上用Al2 336O和冰晶石( Na AlF )混合熔融电解制得。. 铝土矿的主要成分是Al2O3 和 SiO2 等。从铝土矿中提炼Al2O3 的流程如图:(1)写出反应1 中涉及的任意一个化学方程式_;(2)滤液中加入CaO 生成的沉淀是 _,已知气体 A 在标准状况下的密度为1. 96g/ L,写出 A 过量时,反应2 的离子方程式 _;. 以萤石( CaF2)和纯碱为原料制备冰晶石的流程如图:
