❶ 二氧化錳如果被投放到環境中對環境會造成什麼影響
無論是土壤,大氣還是水體,如果錳含量超出正常范圍就會造成錳污染。
對土壤的污染:
土壤含錳量在 20~10000ppm之間,平均值為1000ppm。在岩石風化為土壤的過程中,錳既不因土壤淋溶而損失,也不會大量富集。例如玄武岩轉化為土壤時,錳含量從每公斤岩石含1200毫克變為1300毫克。有人估算:對於未經耕作也未受污染的土壤,岩石風化每年輸入每平方米土壤的錳為26毫克;降雨和降塵輸入土壤的錳為0.8毫克,從土壤輸往生物同從腐爛的枯枝葉輸入土壤的錳,數量相當,為400毫克;淋溶從土壤輸出約 2毫克;對於有中等污染而又耕作過的土壤來說,岩石風化輸入的錳,數量不變,降水和降塵輸入的錳增為20毫克,通過肥料輸入的錳為5毫克,從土壤輸往作物的錳為 5~60毫克。由此可以看出,除了自然循環以外,對土壤含錳量影響最大的是來自大氣中的錳。受錳污染的土壤主要是酸性土壤,可使某些植物發生錳中毒。在土壤中拌石灰,能提高土壤的pH值,使土壤污染狀況得到改善。
對大氣的污染:
冶煉錳、錳合金和使用錳的廠礦及其周圍的大氣中,以氣溶膠形態存在的錳,其含量超過500微克/立方米,可造成工人職業性的錳中毒。從區域環境來說,大氣中的錳含量,歐洲平均為0.043微克/立方米,北美為0.15微克/立方米,日本為0.08~0.6微克/立方米,義大利的米蘭為1.3微克/立方米,北半球海洋上空為 0.0079微克/立方米,南半球海洋上空為0.00024微克/立方米,南極洲為0.00001微克/立方米。大氣中錳的氧化物和其他金屬氧化物一起,能在二氧化硫轉化為硫酸或硫酸鹽的反應中起催化作用。
對水體的污染:
水中的二價錳對人、畜和水生生物的毒性很小。例如對於水生生物的異腳目,錳的毒性濃度為15毫克/升,對鯉魚為600毫克/升。錳對絲魚的致死濃度為40毫克/升,對溞類為50毫克/升。但低濃度的錳會影響水的色、臭、味性狀。錳濃度為0.15毫克/升時,水出現渾濁;錳濃度為0.5毫克/升時,水有金屬味;氯化錳濃度為1.0毫克/升和硫酸錳濃度為4毫克/升時,水便有感覺出味強度為 1級的異味。二氧化錳可使水染成紅色,吸著在工業品上,會產生難看的斑點。因此許多種工業用水對錳含量提出了相當嚴格的要求。例如美國規定紡織品染色、纖維造紙、照相業用水中錳的最大容許濃度為0.01毫克/升;透明膠和粘膠製品生產用水為0.02毫克/升;高級紙張生產用水為0.05毫克/升;啤酒釀造、木質紙漿、牛皮紙、漂白紙和主要紡織工業用水為0.10毫克/升;若干種食品工業用水為0.2毫克/升。地面水中錳的含量不高,為0.02~130微克/升,平均為8微克/升。主要由地下水補給的河流的水和湖泊底部的湖水,由於缺氧而還原性增強,二氧化錳還原為易溶解的二價錳。在二價錳重新被空氣氧化而生成水合氧化錳沉澱以前,水體中錳含量可達到100微克/升,甚至更高。水合氧化錳難溶於水,有很強的吸附能力,可以吸附許多痕量金屬或有機物。水合氧化錳的溶解度隨水的pH值的降低而升高,例如酸性礦水中錳含量可高達每升幾十毫克。海洋中溶解的錳在0.03~21微克/升之間,平均為0.2微克/升。錳的化學形態主要為Mn2+、MnCl+離子。錳在水底沉積物中的濃度因沉積物類型而異,例如海洋粘土含錳平均為6700ppm,而碳酸鹽類的水底沉積物中為1000ppm。
❷ 近年來,高錳酸鉀在飲用水和工業污水處理領域的消費需求增長較快.實驗室可用二氧化錳為主要原料制備高錳
(1)瓷坩堝原料含有SiO2,在高溫下,瓷坩堝可以和KOH發生反應SiO2+2KOH═K2SiO3+H2O,腐蝕瓷坩堝,故不能使用瓷坩堝,而使用鐵坩堝,
故答案為:在高溫下,瓷坩堝可以和KOH發生反應SiO2+2KOH═K2SiO3+H2O,腐蝕瓷坩堝;
(2)由題意可知,KOH、KClO3、MnO2共熔製得綠色K2MnO4,根據氧化還原反應可知,還生成KCl,由元素守恆可知,還會生成H2O,反應方程式為KClO3+3MnO2+6KOH
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