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26. (13 分)CO_2 过量排放会产生环境问题。一方面可通过减少 CO_2 排放,另一方面可运用科学方法捕集 CO_2,实现 CO_2 的循环利用。
Ⅰ. 碳排放。
(1)写一条减少碳排放的家庭低碳生活方案:
Ⅱ. 碳循环。
(2)CO_2 是自然界碳循环的重要组成部分。大气中 CO_2 的主要来源有
(3)海水吸收是减少大气中 CO_2 的重要途径,该反应的化学方程式为
Ⅲ. 碳捕集。
(4)在较低温度下,用氨水(NH_3·H_2O)捕集 CO_2,生成的 NH_4HCO_3 可作肥料。由于氨水具有强挥发性,挥发出的 NH_3 会与 CO_2 发生反应,生成 NH_2COONH_4。
① 写出 NH_3 与 CO_2 反应的化学方程式:
② 氨水法捕集 CO_2 生成 NH_4HCO_3 时需要在较低温度下进行的原因是
Ⅳ. 碳利用。
(5)工业上提纯 CO_2 的主要流程如图 1 所示,使用液态氨“分离”提纯 CO_2 的原理是

(6)CO_2 和 CH_4 两种温室气体在催化剂作用下能转化为合成气。反应的微观示意图如图 2 所示,该反应的化学方程式为
(7)CO_2 催化加氢制甲醇(CH_3OH),化学方程式为 CO_2 + 3H_2 $\xlongequal{一定条件}$ CH_3OH + H_2O,其中 80%的 CO_2 能转化为 CH_3OH。计算 44 t CO_2 理论可制得甲醇的质量(写出计算过程)。
解:设理论上可制得甲醇的质量为$x$。
$CO_2 + 3H_2 \xlongequal{一定条件} CH_3OH + H_2O$
$44$ $\quad\quad\quad\quad32$
$44\ \text{t} × 80\%$ $\quad\quad x$
$\frac{44}{32} = \frac{44\ \text{t} × 80\%}{x}$
$x = \frac{32 × 44\ \text{t} × 80\%}{44} = 25.6\ \text{t}$
答:理论可制得甲醇的质量为$25.6\ \text{t}$。
Ⅰ. 碳排放。
(1)写一条减少碳排放的家庭低碳生活方案:
选择节能家电、合理使用电器(或垃圾分类、减少塑料使用、循环用水、选择环保出行方式等,答案合理即可)
。Ⅱ. 碳循环。
(2)CO_2 是自然界碳循环的重要组成部分。大气中 CO_2 的主要来源有
化石燃料的燃烧(或动植物的呼吸作用、微生物的分解等,答案合理即可)
(写出一条即可)。(3)海水吸收是减少大气中 CO_2 的重要途径,该反应的化学方程式为
$H_2O + CO_2 = H_2CO_3$
。Ⅲ. 碳捕集。
(4)在较低温度下,用氨水(NH_3·H_2O)捕集 CO_2,生成的 NH_4HCO_3 可作肥料。由于氨水具有强挥发性,挥发出的 NH_3 会与 CO_2 发生反应,生成 NH_2COONH_4。
① 写出 NH_3 与 CO_2 反应的化学方程式:
$2NH_3 + CO_2 = NH_2COONH_4$
。② 氨水法捕集 CO_2 生成 NH_4HCO_3 时需要在较低温度下进行的原因是
温度较高时,氨水易挥发,原料损失(或$NH_4HCO_3$易分解,产率降低)
。Ⅳ. 碳利用。
(5)工业上提纯 CO_2 的主要流程如图 1 所示,使用液态氨“分离”提纯 CO_2 的原理是
液态氨汽化过程吸热提供低温环境,利用$CO_2$与杂质气体的沸点不同,从而使$CO_2$液化分离
。(6)CO_2 和 CH_4 两种温室气体在催化剂作用下能转化为合成气。反应的微观示意图如图 2 所示,该反应的化学方程式为
$CO_2 + CH_4\xlongequal{催化剂}2CO + 2H_2$
。(7)CO_2 催化加氢制甲醇(CH_3OH),化学方程式为 CO_2 + 3H_2 $\xlongequal{一定条件}$ CH_3OH + H_2O,其中 80%的 CO_2 能转化为 CH_3OH。计算 44 t CO_2 理论可制得甲醇的质量(写出计算过程)。
解:设理论上可制得甲醇的质量为$x$。
$CO_2 + 3H_2 \xlongequal{一定条件} CH_3OH + H_2O$
$44$ $\quad\quad\quad\quad32$
$44\ \text{t} × 80\%$ $\quad\quad x$
$\frac{44}{32} = \frac{44\ \text{t} × 80\%}{x}$
$x = \frac{32 × 44\ \text{t} × 80\%}{44} = 25.6\ \text{t}$
答:理论可制得甲醇的质量为$25.6\ \text{t}$。
答案:
(1)选择节能家电、合理使用电器(或垃圾分类、减少塑料使用、循环用水、选择环保出行方式等,答案合理即可) (2)化石燃料的燃烧(或动植物的呼吸作用、微生物的分解等,答案合理即可) (3)$H_2O + CO_2 = H_2CO_3$ (4)①$2NH_3 + CO_2 = NH_2COONH_4$ ②温度较高时,氨水易挥发,原料损失(或$NH_4HCO_3$易分解,产率降低) (5)液态氨汽化过程吸热提供低温环境,利用$CO_2$与杂质气体的沸点不同,从而使$CO_2$液化分离 (6)$CO_2 + CH_4\xlongequal{催化剂}2CO + 2H_2$ 解析:(4)①$NH_3$与$CO_2$发生反应生成$NH_2COONH_4$,该反应的化学方程式为
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