如何依次溶解草酸铜和硫化铜
草酸铜溶解相对容易,
草酸铜的Ksp=2.8×10^(-8),比较大,
可以用盐酸或硫酸溶解。也能用氨水,生成 [Cu(NH3)4]2+。
硫化铜比较纠结,
它不溶于非氧化性酸,能用硝酸溶解。
针对无机化学课程回答,仅用于考试。实际操作请考虑理论和实际的差距。
草酸的浓度大。草酸的分子量为90.04,远大于盐酸的分子量36.5,而且盐酸易挥发,因此,草酸的浓度大。
草酸是生物体的一种代谢产物,广泛分布于植物、动物和真菌体中,并在不同的生命体中发挥不同的功能。 研究发现百多种植物富含草酸,尤以菠菜、苋菜等植物中含量最高,由于草酸可降低矿质元素的生物利用率,在人体中容易与钙离子形成草酸钙导致肾结石,所以草酸往往被认为是一种矿质元素吸收利用的拮抗物。
盐酸是氯化氢的水溶液,属于一元无机强酸,工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。浓盐酸具有极强的挥发性,因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发,与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴,使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分,它能够促进食物消化、抵御微生物感染。
扩展资料:
盐酸的应用:
一、生活用途:
1、生物用途:人类和其他动物的胃壁上有一种特殊的腺体,能把吃下去的食盐变成盐酸。盐酸是胃液的一种成分(浓度约为0.5%),它能使胃液保持激活胃蛋白酶所需要的最适合的pH值,它还能使食盐中的蛋白质变性而易于水解,以及杀死随食物进入胃里的细菌的作用。
此外,盐酸进入小肠后,可促进胰液、肠液的分泌以及胆汁的分泌和排放,酸性环境还有助于小肠内铁和钙的吸收。
2、日常用途:利用盐酸可以与难溶性碱反应的性质,制取洁厕灵、除锈剂等日用品。
二、工业用途:
1、分析化学:在分析化学中,用酸来测定碱的浓度时,一般都用盐酸来滴定。用强酸滴定可使终点更明显,从而得到的结果更精确。在1标准大气压下,20.2%的盐酸可组成恒沸溶液,常用作一定气压下定量分析中的基准物。其恒沸时的浓度会随着气压的改变而改变。
盐酸常用于溶解固体样品以便进一步分析,包括溶解部分金属与碳酸钙或氧化铜等生成易溶的物质来方便分析。
2、酸洗钢材:盐酸一个最重要的用途是酸洗钢材。在后续处理铁或钢材(挤压、轧制、镀锌等)之前,可用盐酸反应掉表面的锈或铁氧化物。通常使用浓度为18%的盐酸溶液作为酸洗剂来清洗碳钢。
参考资料来源:百度百科-草酸
参考资料来源:百度百科-盐酸
硝酸铜属于不溶于水和酸的沉淀,以前做实验用到过,可以用氨水溶解,至于硝酸铜能否和草酸反应生成草酸铜沉淀,从理论上分析应该可以,因为草酸铁的电离小于草酸在溶液中的电离,所以生成草酸铜可能性大一些,不能从弱酸不能制备强酸的理论解释的,这样的例子有的:如硫化氢可以和硫酸铜反应生成硫酸和硫化铜,主要就是因为有不溶于酸的物质出现.
一些拙见,仅供参考!
1)非氧化还原反应的复分解反应
诚如,楼上那位所述,酸性较强的酸能够制取酸性较弱的酸,是因为较强酸在水溶液中的电离程度大于较弱酸,电离产生的氢离子可以跟较弱酸的酸根根离子结合,形成较难电离的较弱酸分子从体系中“游离”出去,从而导致化学平衡向着生成较弱酸的方向移动.
事实上,弱酸能制取强酸的道理是相同的,也是使整个反应向总的离子浓度减小的方向进行,只不过是由于生成的盐的溶解度实在是很小.
如:CuSO4 + H2S == CuS(沉淀)+ H2SO4等等.
2)氧化还原反应
这纯粹是与反应物和产物的氧化还原性大小有关.氧化还原反应发生的规律:氧化性强的氧化剂 + 还原性强的还原剂 == 氧化性弱的氧化产物 + 还原性弱的还原产物.
如:Cl2 + H2S == S(沉淀)+ 2HCl
H2SO3 + Cl2 == H2SO4 + HCl(未配平)等等.
回答于 2022-10-30
1、准确称取铜盐和草酸或草酸盐,混合均匀后进行研磨。
2、研磨过程中加入适量的蒸馏水,使混合物处于流体状态。
3、研磨完成后进行加热、清洗、烘干制得草酸铜。
CuSO4 + H2C2O4 == CuC2O4 + H2SO4(不反应)
但是硫酸铜可以与草酸的可溶性盐,如钾盐——草酸钾反应生成深蓝色的二草酸根合铜酸钾,溶液变为深蓝色,该物质是配合物,可完全电离,是强电解质,比较稳定,在水中可溶,但是低温时溶解度不大,所以可以通过草酸钾与硫酸铜的混合溶液加热反应,再降温使二草酸根合铜酸钾析出,从而制取其晶体,该晶体呈蓝色结晶性粉末.或者先将硫酸铜和草酸的溶液混合,然后逐滴加入氢氧化钾溶液中和,最终也可以得到深蓝色溶液.
CuSO4 + 2K2C2O4 == K2[Cu(C2O4)2](深蓝色) + K2SO4
(K2C2O4不足量时生成浅蓝色沉淀CuC2O4,继续加入过量K2C2O4,溶解生成深蓝色的[Cu(C2O4)2](2-)离子)
CuSO4 + H2C2O4 + 2KOH == CuC2O4↓ + K2SO4 + 2H2O
CuC2O4 + K2C2O4 == K2[Cu(C2O4)2]