二氟草酸硼酸锂[LiBF2(C2O4)]是新型锂离子电池电解质,乙酸锰(CH3COO)3Mn]可用于制造离子电池的负极材料。合成方程式如下:
2H2C2O4+SiCl4+2LiBF4═2LiBF2(C2O4)+SiF4+4HCl
4Mn(NO3)2•6H2O+26(CH3CO)2O=4(CH3COO)3Mn+8HNO2+3O2↑+40 CH3COOH
(1)基态Mn原子的核外电子排布式为[Ar]3d54s2[Ar]3d54s2。
(2)草酸(HOOCCOOH)分子中碳原子轨道的杂化类型是sp2sp2,1mol草酸分子中含有σ键的数目为7NA7NA。
(3)与SiF4互为等电子体的两种阴离子的化学式为SO42-、PO43-SO42-、PO43-。
(4)CH3COOH易溶于水,除了它是极性分子外,还因为乙酸分子与水分子间形成氢键乙酸分子与水分子间形成氢键。
(5)向硫酸铜溶液中加入过量氨水,可生成[Cu(NH3)4]2+配离子。已知NF3与NH3的空间构型都是三角锥形,但NF3不易与Cu2+形成配离子的原因是F的电负性比N大,N-F成键电子对向F偏移,导致NF3中N原子核对其孤电子对的吸引能力增强,难以形成配位键,故NF3不易与Cu2+形成配离子F的电负性比N大,N-F成键电子对向F偏移,导致NF3中N原子核对其孤电子对的吸引能力增强,难以形成配位键,故NF3不易与Cu2+形成配离子。
(6)硼氢化钠的晶胞结构如图所示,该晶胞中Na+的配位数为88,若硼氢化钠晶体的密度为d g/cm3,NA表示阿伏加德罗常数的值,则a=376dNAcm376dNAcm(用含d、NA的代数式表示);若硼氢化钠晶胞上、下底心处的Na+被Li+取代,则得到晶体的化学式为Na3Li(BH4)4Na3Li(BH4)4。
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【答案】[Ar]3d54s2;sp2;7NA;SO42-、PO43-;乙酸分子与水分子间形成氢键;F的电负性比N大,N-F成键电子对向F偏移,导致NF3中N原子核对其孤电子对的吸引能力增强,难以形成配位键,故NF3不易与Cu2+形成配离子;8;cm;Na3Li(BH4)4
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【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:59引用:2难度:0.7
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