镍钴锰酸锂是锂电池的关键三元正极材料,化学式为LiNixCoyMn1-x-yO2。其中的锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)等过渡金属元素化合物的应用研究是前沿科学之一、回答下列问题:
(1)基态Ni原子的价电子排布式为 3d84s23d84s2。金属锰可导电、导热,有金属光泽和延展性,这些性质都可以用“电子气电子气理论”解释。
(2)[Co(DMSO)6](ClO4)2是一种紫色晶体,其中DMSO为二甲基亚砜,化学式为SO(CH3)2。DMSO中硫原子的杂化轨道类型为 sp3sp3,ClO4-的空间构型是 正四面体形正四面体形,SO(CH3)2中键角∠C-S-O << CH3COCH3中键角∠C-C-O(填“>”、“<”或“=”),元素S、Cl、O的电负性由小到大的顺序为 S<Cl<OS<Cl<O。
(3)已知:r(Fe2+)为61pm、r(Co2+)为65pm。在隔绝空气条件下分别加热FeCO3和CoCO3,实验测得FeCO3的分解温度低于CoCO3,原因是 Fe2+更容易结合碳酸根离子中的氧离子或Fe2+的半径小于Co2+,FeO晶格能大于CoO,则FeCO3分解温度低于CoCO3Fe2+更容易结合碳酸根离子中的氧离子或Fe2+的半径小于Co2+,FeO晶格能大于CoO,则FeCO3分解温度低于CoCO3。
(4)La、Ni合金是较为理想的储氢材料,其晶胞结构如图所示:

①该储氢材料的化学式为 LaNi5LaNi5。
②已知晶胞参数边长为anm,高为bnm,设阿伏加德罗常数的值为NA,一个晶胞内可以储存18个氢原子,储氢后的晶胞密度为 8803a2bNA×10218803a2bNA×1021g•cm-3。
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b
N
A
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【答案】3d84s2;电子气;sp3;正四面体形;<;S<Cl<O;Fe2+更容易结合碳酸根离子中的氧离子或Fe2+的半径小于Co2+,FeO晶格能大于CoO,则FeCO3分解温度低于CoCO3;LaNi5;×1021
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【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:42引用:2难度:0.3
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