8. (苏州中考)$\ce{CO_{2}}$作为一种碳资源,被广泛应用于工农业生产。
Ⅰ.植物气肥。
(1)在蔬菜大棚内增大$\ce{CO_{2}}$浓度,有利于植物进行
Ⅱ.生产化肥。
(2)二氧化碳和氨气可以生产尿素$\ce{[CO(NH_{2})_{2}]}$和碳酸氢铵。
①合成尿素的化学反应为$\ce{CO_{2} + 2NH_{3}\xlongequal{}CO(NH_{2})_{2} + X}$,$\mathrm{X}$的化学式是
②合成碳酸氢铵的反应为$\ce{CO_{2} + NH_{3} + H_{2}O\xlongequal{}NH_{4}HCO_{3}}$,该反应需要在较
(3)理论上,相同质量的$\ce{NH_{3}}$分别生产$\ce{CO(NH_{2})_{2}}$和$\ce{NH_{4}HCO_{3}}$,消耗$\ce{CO_{2}}$的质量比为
Ⅲ.催化重整。
(4)$\ce{CH_{4}}$与$\ce{CO_{2}}$在催化剂作用下可得到合成气($\ce{CO}$和$\ce{H_{2}}$),反应过程中催化剂表面还同时存在积碳反应和消碳反应,原理如图1所示。
①消碳反应的产物“$●○$”是
②为减少催化剂表面的积碳,可在原料气中加入适量

③其他条件不变,催化剂表面的积碳量随温度变化如图2所示。温度高于$600\ °\mathrm{C}$,催化剂表面积碳量减少的原因可能是
Ⅰ.植物气肥。
(1)在蔬菜大棚内增大$\ce{CO_{2}}$浓度,有利于植物进行
光合作用
,促进生长。Ⅱ.生产化肥。
(2)二氧化碳和氨气可以生产尿素$\ce{[CO(NH_{2})_{2}]}$和碳酸氢铵。
①合成尿素的化学反应为$\ce{CO_{2} + 2NH_{3}\xlongequal{}CO(NH_{2})_{2} + X}$,$\mathrm{X}$的化学式是
$\ce{H_{2}O}$
。②合成碳酸氢铵的反应为$\ce{CO_{2} + NH_{3} + H_{2}O\xlongequal{}NH_{4}HCO_{3}}$,该反应需要在较
低
(填“高”或“低”)温度下进行。(3)理论上,相同质量的$\ce{NH_{3}}$分别生产$\ce{CO(NH_{2})_{2}}$和$\ce{NH_{4}HCO_{3}}$,消耗$\ce{CO_{2}}$的质量比为
1:2
。Ⅲ.催化重整。
(4)$\ce{CH_{4}}$与$\ce{CO_{2}}$在催化剂作用下可得到合成气($\ce{CO}$和$\ce{H_{2}}$),反应过程中催化剂表面还同时存在积碳反应和消碳反应,原理如图1所示。
①消碳反应的产物“$●○$”是
$\ce{CO}$
。②为减少催化剂表面的积碳,可在原料气中加入适量
$\ce{O_{2}}$(或氧气)
气体。③其他条件不变,催化剂表面的积碳量随温度变化如图2所示。温度高于$600\ °\mathrm{C}$,催化剂表面积碳量减少的原因可能是
温度升高,消碳反应所消耗的碳的量多于积碳反应产生的碳的量
。答案
8.(1)光合作用 (2)①$\ce{H_{2}O}$ ②低
(3)1:2 (4)①$\ce{CO}$ ②$\ce{O_{2}}$(或氧气) ③温度升高,消碳反应所消耗的碳的量多于积碳反应产生的碳的量
提示:(2) ②由合成碳酸氢铵的化学方程式可知,该反应需在较低温度下进行,因为高温会导致$\ce{NH_{4}HCO_{3}}$分解。(3) 理论上,相同质量的$\ce{NH_{3}}$分别生产$\ce{CO(NH_{2})_{2}}$和$\ce{NH_{4}HCO_{3}}$,消耗$\ce{CO_{2}}$的质量比可通过相应化学式中的碳、氮原子个数比进行确定,为$\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{1}=1:2$;也可以通过相应的化学方程式计算得出。(4) ②为减少催化剂表面的积碳,可利用积碳的可燃性在原料气中加入适量的$\ce{O_{2}}$,使积碳及时转化为一氧化碳气体。
(3)1:2 (4)①$\ce{CO}$ ②$\ce{O_{2}}$(或氧气) ③温度升高,消碳反应所消耗的碳的量多于积碳反应产生的碳的量
提示:(2) ②由合成碳酸氢铵的化学方程式可知,该反应需在较低温度下进行,因为高温会导致$\ce{NH_{4}HCO_{3}}$分解。(3) 理论上,相同质量的$\ce{NH_{3}}$分别生产$\ce{CO(NH_{2})_{2}}$和$\ce{NH_{4}HCO_{3}}$,消耗$\ce{CO_{2}}$的质量比可通过相应化学式中的碳、氮原子个数比进行确定,为$\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{1}=1:2$;也可以通过相应的化学方程式计算得出。(4) ②为减少催化剂表面的积碳,可利用积碳的可燃性在原料气中加入适量的$\ce{O_{2}}$,使积碳及时转化为一氧化碳气体。
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