双极膜(BPM)是一种由阴、阳离子交换膜和中间亲水层组成的离子交换复合膜,在直流电场作用下,中间界面层的水发生解离,在膜两侧分别得到H+和OH-。利用如图装置可去除葡萄酒中部分酒石酸钾(2,3-二羟基丁二酸钾),以稳定产品。下列说法正确的是
A.膜M为阳离子交换膜 | B.装置工作时b池产物中含不对称碳原子 |
C.用此方法处理过的葡萄酒pH增大 | D.通过各层离子交换膜的微粒数目完全相同 |
更新时间:2023-05-20 11:38:53
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【推荐1】有一种化合物A(如图所示),其中W、X、Y、Z均为原子序数依次增大的短周期主族元素,W的原子半径是所有短周期主族元素中最小的,W与Y同主族,X的最外层电子数是其次外层电子数的三倍,Z的最高价含氧酸是一种中强酸,下列说法一定不正确的是
A.简单离子半径大小顺序:r(Z)>r(X)>r(Y) |
B.X单质的熔点高于Z单质 |
C.化合物A的水溶液显酸性 |
D.氢化物的热稳定性:X>Z |
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解题方法
【推荐2】下列物质的水溶液呈碱性的是
A.NaCl | B.B(OH)3 | C.NaHCO3 | D.NaHSO4 |
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解题方法
【推荐3】25℃时,体积均为25.00mL,浓度均为0.0100mol/L的HA、H3B溶液分别用0.0100mol/LNaOH溶液滴定,溶液的pH随V(NaOH)变化曲线如图所示,下列说法中正确的是( )
A.NaOH溶液滴定HA溶液可选甲基橙作指示剂 |
B.均为0.0100mol/LHA、H3B溶液中,酸性较强的是HA |
C.25℃时,0.0100mol/LNa2HB溶液的pH>7 |
D.25℃时,H2B-离子的水解常数的数量级为10-3 |
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解题方法
【推荐1】利用电化学原理模拟植物光合作用对CO2进行综合利用,有利于实现“碳中和”,其原理如图所示。下列说法错误的是
A.该装置的能量转化形式为太阳能→电能→化学能 |
B.该装置总反应为CO2+3H2=CH3OH+H2O |
C.Zn、Cu合金电极的电极反应式为CO2+6H++6e-=CH3OH+H2O |
D.外电路中每转移3mol电子,有0.75molCO2被还原 |
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解题方法
【推荐2】2005年,法拉利公司发布的敞篷车(法拉利Superamerica),其玻璃车顶采用了先进的电致变色技术,即在原来玻璃材料基础上增加了有电致变色系统组成五层膜材料(如下图所示)。其工作原理是:在外接电源(外加电场)下,通过在膜材料内部发生氧化还原反应,实现对器件的光透过率进行多级可逆性调节,下列有关说法不正确的是
A.当A接外接电源正极时,Li+ 脱离离子储存层 |
B.当A接外接电源负极时,电致变色层发生反应为: WO3+Li+ +e- = LiWO3 |
C.当B接外接电源正极时,膜的透射率降低,可以有效阻挡阳光 |
D.该凝胶电解质聚环氧乙烷的结构简式为,可以与水分子之间形成大量氢键,为水溶性聚合物 |
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【推荐1】现有阳离子交换膜、阴离子交换膜、石墨电极和如图所示的电解槽。利用氯碱工业中的离子交换膜技术原理,可通过电解溶液来生产溶液和溶液。下列说法中不正确的是
A.阳极反应式为 |
B.从A口流出的是硫酸溶液 |
C.b是阳离子交换膜,允许通过 |
D.溶液从E口加入 |
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【推荐2】利用电激发方法产生的OH-和HO•(羟基自由基)可处理废水中的CN-,其可能的反应机理如图所示。下列说法不正确 的是
A.HO•具有氧化性,将CN-去除 |
B.过程中的O2来自于H2O2的分解 |
C.OH-和HO•的核外电子总数不相等 |
D.电极上发生的总反应是O2+2H2O+3e-=3OH-+HO• |
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解题方法
【推荐1】用惰性电极电解法制备硼酸(H3BO3)的工作原理如图所示(阳膜和阴膜分别只允许阳离子和阴离子通过)。下列有关说法正确的是
A.膜A为阴膜,膜B为阳膜 |
B.产品室中发生的反应为B(OH)+H+=H3BO3+H2O |
C.电解过程中,a极附近溶液pH减小 |
D.电解过程中,阴极与阳极产生的气体物质的量比为1∶2 |
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解题方法
【推荐2】丙酮酸与废水中的电催化耦合可以去除和生产丙氨酸,其工作原理如图。25℃,丙氨酸主要以形式存在。下列说法错误的是
A.丙氨酸酸性很弱是因为形成了内盐 |
B.阴极区的电极反应式为 |
C.电子从阴极穿过质子交换膜向阳极移动 |
D.该装置整合了电化学―化学―电化学串联反应 |
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【推荐3】高铁酸钠(Na2FeO4)是一种新型高效多功能净水剂,电解浓NaOH溶液制备高铁酸钠的装置如图①所示。下列说法不正确的是( )
A.X为电源负极,铁电极发生的电极反应式是:Fe - 6e- + 8OH- = FeO42- + 4H2O |
B.离子交换膜为阳离子交换膜 |
C.当生成1.66 gNa2FeO4时,收集到的气体在标准状况下的体积是672 mL |
D.NaOH溶液的初始浓度与电解后生成的Na2FeO4浓度的变化关系如图②所示,c(Na2FeO4)降低的原因可能是发生了副反应 |
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