
有关的数据有:
| 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度/g·cm-3 |
Na | 97.8 | 883 | 0.97 |
K | 63.7 | 774 | 0.86 |
NaCl | 801.0 | 1413 | 2.165 |
KCl | 770 | 1500(升华) | 1.984 |
工业上制取钾主要运用到上表所列的哪些数据?简答理由。
工业上制取钾主要应用什么原理使反应变为现实?
有关的数据有:
| 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度/g·cm-3 |
Na | 97.8 | 883 | 0.97 |
K | 63.7 | 774 | 0.86 |
NaCl | 801.0 | 1413 | 2.165 |
KCl | 770 | 1500(升华) | 1.984 |
工业上制取钾主要运用到上表所列的哪些数据?简答理由。
工业上制取钾主要应用什么原理使反应变为现实?
解析:正确理解和利用所给信息和数据,并解决有关问题是高考中考核学生综合能力的一种常见题型。从所给化学方程式来看,一定是根据各物质的熔点、沸点的差异和化学平衡的原理来制得钾。要使反应进行,即要求KCl、Na、NaCl必须呈熔融态,K必须呈气态,所选择的温度应大于801 ℃,小于883 ℃。在此温度范围内,钾蒸气逸出,造成生成物浓度降低,平衡向右移动,钾的产率提高。
答案:利用了Na、KCl、NaCl的熔点和钾、钠的沸点差异。850 ℃时Na、KCl、NaCl均为熔融态,K呈气态,有利于反应的进行。
利用平衡移动原理,在此温度下,钾蒸气逸出,造成生成物浓度降低,平衡向右移动,钾的产率提高。