NOx是空氣的主要污染物之一,有效去除大氣中的NOx可以保護大氣環境。含氮廢水氨氮(以NH3、NH+4存在)和硝態氮(以NO-2、NO-3存在)引起水體富營養化,需經處理后才能排放。
(1)空氣中污染物NO可在催化劑作用下用NH3還原。
已知:4NH3(g)+5O2(g)═4NO(g)+6H2O(g)ΔH=-905.0kJ?mol-1
N2(g)+O2(g)═2NO(g)ΔH=180.5kJ?mol-1
有氧條件下,NH3與NO反應生成N2,相關熱化學方程式為4NH3(g)+4NO(g)+O2(g)═4N2(g)+6H2O(g)ΔH=-1627-1627kJ?mol-1。
(2)工業上含氮化合物污染物處理
①以NO2、O2、熔融NaNO3組成的燃料電池裝置如圖1所示,在使用過程中石墨Ⅰ電極反應生成一種氧化物Y,則該電池的正極反應式為 O2+4e-+2N2O5=4NO-3O2+4e-+2N2O5=4NO-3。

②納米鐵粉可用于處理含氮廢水。用納米鐵粉處理水體中的NO-3,反應的離子方程式為4Fe+NO-3+10H+═4Fe2++NH+4+3H2O。研究發現,若pH偏低將會導致NO-3的去除率下降,其原因是 納米鐵粉與氫離子反應生成氫氣納米鐵粉與氫離子反應生成氫氣。相同條件下,納米鐵粉去除不同水樣中NO-3的速率有較大差異(見圖2),產生該差異的可能原因是 Cu或Cu2+催化納米鐵粉去除NO-3的反應(或形成Fe-Cu原電池增大納米鐵粉去除NO-3的反應速率)Cu或Cu2+催化納米鐵粉去除NO-3的反應(或形成Fe-Cu原電池增大納米鐵粉去除NO-3的反應速率)。

③電極生物膜法也能有效去除水體中的NO-3,進行生物的反硝化反應,其可能反應機理如圖3所示。以必要的化學用語及文字來描述此過程為 H2O在陰極得電子生成氫氣:2H2O+2e-=H2↑+20H-,氫氣與NO-3發生反硝化反應:2NO-3+5H2=N2+20H-+2H2OH2O在陰極得電子生成氫氣:2H2O+2e-=H2↑+20H-,氫氣與NO-3發生反硝化反應:2NO-3+5H2=N2+20H-+2H2O。

NH
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4
NO
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3
NO
-
3
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3
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【答案】-1627;O2+4e-+2N2O5=4;納米鐵粉與氫離子反應生成氫氣;Cu或Cu2+催化納米鐵粉去除的反應(或形成Fe-Cu原電池增大納米鐵粉去除的反應速率);H2O在陰極得電子生成氫氣:2H2O+2e-=H2↑+20H-,氫氣與發生反硝化反應:2+5H2=N2+20H-+2H2O
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發布:2024/4/20 14:35:0組卷:51引用:1難度:0.6
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