2021年高考化学离子共存专项知识点总结
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离子共存必考知识归纳1.所有的弱酸根离子:CH3COO-、F-、ClO-、AlO₂ ̄、SiO₃²¯、CN-与H+都不能大量共存。
2.酸式弱酸根离子如HCO₃ ̄、HS-、HSO₃ˉ-既不能与OH-大量共存,又不能与H+大量共存。
3.有沉淀生成包括有微溶物生成的离子不能大量共存,如Ba2+、Ca2+、Ag+等不能与SO₄²¯、CO₃²¯等大量共存,Mg2+不能与OH-、CO₃²ˉ大量共存。
4.一些容易发生水解的离子,在溶液中的存在是有条件的。
如AlO₂¯、S2-、CO₃²¯、C6H5O-等必须在碱性条件下才能在溶液中存在;如Fe2+、Al3+、Cu2+等必须在酸性条件下才能在溶液中存在;Fe3+必须在酸性较强的条件下才能在溶液中存在(常温下,pH=7时不能存在)。
5.能发生氧化还原反应的离子不能大量共存。
如S2-、HS-、SO₃²¯、I-和Fe3+不能大量共存;MnO₄¯、(NO₃¯、H﹢)、ClO-与S2-、HS-、SO₃²¯、HSO₃¯、I-、Fe2+等不能大量共存;SO₃²¯和S2-在碱性条件下可以共存,但在酸性条件下则由于发生2S2-+SO₃²¯+6H+===3S↓+3H₂O反应不能共存;H+与S₂O₃²¯不能大量共存。
6.溶液中能发生络合反应的离子不能大量共存。
如Fe3+与SCN-不能大量共存。
7.审题时应注意题中给出的附加条件。
(1)加入铝粉后放出可燃性气体的溶液、由水电离出的c(H+)或c(OH-)=1×10-10mol·L-1的溶液都有两种可能:酸溶液或碱溶液。
(2)无色溶液则没有MnO₄ ̄、Fe3+、Fe2+、Cu2+等有色离子。
澄清溶液即没有沉淀,与无色溶液不同。
《离子共存》知识清单一、离子共存的概念离子共存,简单来说,就是指在同一溶液中,不同的离子之间能够稳定地存在,不会发生反应生成沉淀、气体、水或其他弱电解质等物质。
要判断离子是否能够共存,就需要我们熟悉各种离子的性质以及它们之间可能发生的反应。
二、离子不能共存的情况1、生成沉淀(1)常见的沉淀有:氢氧化铜(蓝色)、氢氧化铁(红褐色)、碳酸钙、硫酸钡等。
例如,铜离子(Cu²⁺)和氢氧根离子(OH⁻)会结合生成氢氧化铜沉淀,化学方程式为:Cu²⁺+ 2OH⁻= Cu(OH)₂↓;钙离子(Ca²⁺)和碳酸根离子(CO₃²⁻)会结合生成碳酸钙沉淀,化学方程式为:Ca²⁺+ CO₃²⁻= CaCO₃↓。
2、生成气体(1)常见的气体有:二氧化碳、氨气等。
比如,氢离子(H⁺)和碳酸根离子(CO₃²⁻)会反应生成二氧化碳气体和水,化学方程式为:2H⁺+ CO₃²⁻= H₂O + CO₂↑;铵根离子(NH₄⁺)和氢氧根离子(OH⁻)在加热条件下会反应生成氨气和水,化学方程式为:NH₄⁺+ OH⁻= NH₃↑ + H₂O (加热)。
3、生成水(1)氢离子(H⁺)和氢氧根离子(OH⁻)会结合生成水,化学方程式为:H⁺+ OH⁻= H₂O 。
4、发生氧化还原反应(1)具有较强氧化性的离子(如高锰酸根离子 MnO₄⁻、硝酸根离子 NO₃⁻在酸性条件下等)和具有较强还原性的离子(如亚铁离子Fe²⁺、碘离子 I⁻等)不能共存。
例如,高锰酸根离子和亚铁离子在酸性条件下会发生反应:MnO₄⁻+ 5Fe²⁺+ 8H⁺= 5Fe³⁺+ Mn²⁺+ 4H₂O 。
三、常见的离子共存组合1、可以共存的离子组合(1)钠离子(Na⁺)、钾离子(K⁺)、氯离子(Cl⁻)、硝酸根离子(NO₃⁻)等这些常见的离子通常可以大量共存。
(2)氢离子(H⁺)和氯离子(Cl⁻)、钠离子(Na⁺)和硫酸根离子(SO₄²⁻)等也能共存。
高中化学离子共存知识点归纳高中化学中,离子共存是一个重要的知识点。
离子共存是指在一个溶液或晶体中同时存在多种带电离子的情况。
离子共存涉及离子间的相互作用、溶解度、沉淀等一系列化学现象,是理解溶液、沉淀反应及化学平衡的基础。
以下是对高中化学离子共存知识点的归纳:1.原子、离子与价态:-原子是构成物质的基本单位,离子是带电的原子或分子。
-离子的化学符号表示离子的元素符号和电荷数,带正电荷的离子称为阳离子,带负电荷的离子称为阴离子。
-价态是指离子或原子在化合物中的电荷状态。
2.溶液:-溶液是指溶质和溶剂的混合物。
溶质可以是离子、分子或晶体,溶剂一般是液体。
-溶液中的溶质和溶剂之间存在着电荷相互作用和溶解过程。
3.溶解度与溶解度积:-溶解度是指在一定温度下,溶剂中溶解一定量溶质形成的饱和溶液的溶质的物质量。
-溶解度与温度、溶剂种类、溶质种类等有关。
- 溶解度积(Ksp)是指溶液中溶解物质达到饱和时,其离子乘积的值。
4.离子生成的溶液反应:-酸碱中和反应:酸和碱反应生成盐和水,其中酸和碱中产生的离子参与了反应。
-沉淀反应:当两种溶液混合时,发生生成沉淀的反应。
其中,反应离子产生的沉淀在溶液中相互作用形成。
5.微观离子动力学:-溶解度等温曲线:在一定温度下,用溶液中一种离子的浓度与已溶于溶液中离子的浓度之间的关系所绘制的曲线。
-溶液中的离子的浓度与时间的变化:在溶液中存在离子共存时,离子间会发生复杂的动力学过程。
6.反应体系的正逆方向:-反应体系是指在化学反应中,反应物和生成物所组成的体系。
-反应体系可以达到平衡态,在平衡态下正反应的速率相等,此时反应的正逆方向同时进行。
7.离子共存的应用:-离子共存的应用广泛,如在实验室中可用于确定未知物质的成分。
-离子共存还可以应用在工业生产中,如污水处理、金属提取等。
-通过离子共存的知识,可以了解溶液的特性以及如何控制溶液中离子的浓度。
以上是对高中化学离子共存知识点的归纳,通过对离子共存的了解,可以更好地理解化学反应和溶液的性质,并应用于实际生活和工业生产中。
2021届高三化学一轮复习——离子共存(知识梳理及训练)核心知识梳理1.离子共存问题是离子反应条件和本质的最直接应用所谓几种离子在同一溶液中能大量共存,就是指离子之间不发生任何反应;若离子之间能发生反应,则不能大量共存。
2.离子反应的常见四种类型(1)复分解反应①离子之间反应生成了难溶物如CO2-3与Ca2+,SO2-4与Ba2+、Pb2+等。
②离子之间反应生成了气体或挥发性物质如H+与CO2-3、HCO-3、S2-、HS-、HSO-3,OH-与NH+4等。
③离子之间反应生成了难电离的物质如H+与ClO-、F-等。
记忆:H+与所有的弱酸根离子均不能大量共存,OH-与所有多元弱酸的酸式酸根离子及弱碱阳离子均不能大量共存。
(2)相互促进的完全双水解反应如。
(3)生成络合物如Fe3+与SCN-、Ag+与NH3·H2O等。
(4)氧化还原反应3.常见溶液酸、碱性的判断酸性溶液:pH<7(常温);能使pH试纸呈红色的溶液;能使甲基橙呈红色或橙色的溶液;能使石蕊溶液呈红色的溶液。
碱性溶液:pH>7(常温);能使pH试纸呈蓝色的溶液;能使石蕊溶液呈蓝色的溶液;能使酚酞溶液呈红色的溶液。
呈酸性或碱性的溶液:和Al反应放出H2的溶液(HNO3除外);能使甲基橙呈黄色的溶液;c(H+)水或c(OH-)水等于10-a mol·L-1(a>7)的溶液。
辨析易错易混(1)S2-和SO2-3一定不能大量共存(×)(2)Fe3+、Al3+在中性条件下一定不能大量共存(√)(3)HCO-3在弱碱性条件下能大量共存(√)(4)Fe2+和NO-3一定不能大量共存(×)(5)NH+4一定不能存在于与Al反应放H2的溶液中(×)(6)HCO-3和AlO-2不能大量共存的原因是它们之间反应放出CO2(×)(7)能使甲基橙呈黄色的溶液一定是碱性溶液(×)(8)水电离出的c(H+)=10-9 mol·L-1的溶液一定是碱性溶液(×)4、溶液酸碱性的判断方法(1)常见表示呈酸性的溶液①常温下,pH<7的溶液;②使pH试纸变红的溶液;③使甲基橙呈红色的溶液;④与镁粉反应放出氢气的溶液;⑤常温下,c(OH-)<1×10-7 mol·L-1的溶液。
离子共存常识知识点总结一、离子的概念离子是指在化合物中带有电荷的化合物分子或原子。
离子根据其带电性质可以分为阳离子(带正电荷的离子)和阴离子(带负电荷的离子)。
二、离子的产生1. 离子可以通过化学反应产生。
例如,电离反应中,化合物中的分子或原子失去或获得电子而形成离子。
另外,强酸和强碱的电离产生的离子也是离子共存的重要来源。
2. 离子还可以通过物理方法产生。
例如,电解可以产生金属离子和非金属离子,电子轰击可以产生离子。
三、离子的分类1. 根据离子的电荷性质,可以分为阳离子和阴离子。
2. 根据离子的化学性质,可以分为金属离子和非金属离子。
3. 根据离子的产生方式,可以分为化学产生的离子和物理产生的离子。
四、离子共存的原因1. 离子化合物的稳定性。
许多化合物具有离子共存的现象,是因为这些化合物中含有多种不同的离子,形成了相对稳定的化合物结构。
2. 强酸和强碱的电离产生大量的离子。
强酸和强碱的溶液中会形成大量的离子,这些离子共存于溶液中。
3. 化学反应和物理方法产生的离子。
通过化学反应和物理方法产生的离子,会导致不同种类的离子在同一溶液中共存。
五、离子共存的应用1. 离子共存可以用于分析化学反应。
通过检测溶液中的不同种类离子的浓度变化,可以了解反应的进行情况。
2. 离子共存可以用于物质的生产。
许多工业生产中都需要用到离子共存的原理,如电解制取金属、溶剂提取等。
3. 离子共存可以用于环境监测。
通过监测自然界和人造环境中的离子种类和浓度,可以了解环境中化学物质的分布和变化情况。
六、离子共存的影响1. 离子共存会对溶液的性质产生影响。
不同种类的离子共存于溶液中时,会影响溶液的导电性、酸碱性和溶解度等物理化学性质。
2. 离子共存会影响化学反应的进行。
不同种类的离子在反应中会产生相互影响,影响反应速率和反应平衡等。
3. 离子共存会对生物体产生影响。
生物体中的许多化学反应都需要离子的参与,因此溶液中不同种类的离子共存会对生物体产生影响。
化学离子共存问题归纳总结化学离子共存问题一直是化学研究中的重要课题之一。
当不同离子同时存在于溶液中时,它们之间的相互作用会引起一系列的现象和反应。
在这篇文章中,我们将对化学离子共存问题进行归纳总结,探讨其中的关键因素和常见情况。
一、离子共存的类型离子共存可以分为三种类型:同离子共存、异离子共存和复离子共存。
1. 同离子共存:指同种离子在溶液中同时存在的情况。
例如,钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)在食盐溶液中形成同离子共存状态。
2. 异离子共存:指不同种离子在溶液中同时存在的情况。
例如,钠离子(Na+)和铜离子(Cu2+)在铜盐溶液中形成异离子共存状态。
3. 复离子共存:指由多个离子通过化学反应而形成的复合离子在溶液中同时存在的情况。
例如,氢氧根离子(OH-)和铝离子(Al3+)在氢氧化铝溶液中形成复离子共存状态。
二、离子共存的关键因素离子共存的现象和反应受到多个因素的影响,包括溶液中离子的浓度、溶解度积、配位数等。
1. 浓度:溶液中离子的浓度对离子共存的程度具有重要影响。
在低浓度情况下,离子的共存相对较容易;而在高浓度情况下,离子会发生竞争性吸附和沉淀现象,导致共存的困难增加。
2. 溶解度积:溶解度积是指在一定温度下,离子与其对应化合物溶解度的乘积。
离子共存的可能性与其溶解度积有密切关系。
当溶液中各离子的浓度适当,溶解度积小的离子相对容易共存;而溶解度积大的离子则较难共存。
3. 配位数:离子的配位数也会影响离子共存。
配位数较大的离子往往具有较强的亲合力和络合能力,容易形成稳定的配合物。
在离子共存时,配位数高的离子可能会与其他离子形成络合物,从而影响共存的结果。
三、常见的离子共存情况在实际的化学研究和应用中,一些离子共存情况比较常见且具有重要意义。
1. 锶和钙共存:当锶离子和钙离子共存于水溶液中时,它们往往会发生竞争性吸附和沉淀现象。
这在环境科学和地球化学领域中具有一定的研究价值。
2. 氧化还原离子的共存:在电化学和电池领域,氧化还原反应涉及到多种离子的共存问题。
高考化学离子共存专项知识点总结离子共存是高考化学中的一个重要内容,要求学生了解不同离子在溶液中的共存与反应规律。
下面是对高考化学离子共存专项知识点的总结:一、离子共存的条件1. 相互之间没有剧烈发生化学反应的离子才能共存。
如Na+与Cl-、Ca2+与Cl-等。
2. 相互之间发生反应形成沉淀的离子不能共存。
如Ag+与Cl-、Pb2+与I-等。
3. 具有相同离子电荷的离子可以共存,但它们不能同时存在于一个水溶液中,如Na+、K+、NH4+等。
二、离子共存的规律1. 含有多种阳离子或阴离子的溶液,当它们共存时,可能会发生离子的交换反应。
2. 当溶液中存在两种可共存的阳离子或阴离子时,先用“金十字法则”判断是否发生沉淀反应。
满足金十字法则则会有沉淀生成。
3. 溶液中存在多种阳离子或阴离子时,可以借助溶液析出平衡常数的大小来确定是否发生沉淀反应。
平衡常数大的离子会先发生沉淀。
4. 溶液中多种阳离子或阴离子共存时,可以根据沉淀的溶解度积及阳离子或阴离子的加入顺序来确定产生的沉淀物。
三、常见离子共存实验操作1. 通常离子共存实验操作可以先通过外观来推断是否发生了沉淀反应,再通过试剂的颜色变化、沉淀物的产生和不产生等来确定是否发生了反应。
2. 实验中通常采用加酸和加碱的方法来选择不同的离子。
3. 在实验操作中,要注意保持反应体系的酸碱平衡,避免过量的酸碱反应。
四、离子共存的解析方法1. 离子共存的解析方法主要有质量分析法和电位滴定法。
2. 质量分析法是通过离子的各种物理和化学性质,如颜色、密度、熔点、沉淀物的溶解性等进行鉴别和测定。
3. 电位滴定法是通过离子间的氧化还原反应进行滴定分析,根据测得的电位变化来推断有关离子的存在。
五、离子共存的应用领域离子共存的知识点在实际应用中有许多方面的应用,主要包括:1. 离子共存在环境保护领域的应用,如饮用水、工业废水等中金属离子的共存与分离。
2. 离子共存在生活中的应用,如家庭自来水中钙、镁等金属离子的浓度分析。
高中化学离子共存知识点总结化学中的离子共存是指在一个化学体系中同时存在多种离子的情况。
离子共存对于化学反应的研究和理解至关重要。
在高中化学中,学生需要掌握离子共存的相关知识,以便能够正确理解和解释化学现象。
本文将为您总结高中化学离子共存的知识点。
1. 离子的命名与离子式离子共存涉及到多种离子,因此学生需要熟悉离子的命名和离子式的书写。
离子的命名通常根据其带电量来确定,例如阳离子使用原子名后面加上“离子”来命名,而阴离子根据元素的原子名后面加上“化物”来命名。
离子式则是通过将离子的化学式按比例并列来表示化学物质的组成。
2. 离子的溶解性规律离子共存时,不同离子之间可能会发生溶解或沉淀的反应。
学生需要了解一些离子的溶解性规律,以便能够预测化学反应的结果。
常见的离子溶解性规律有以下几点:•所有的盐酸、硝酸和氢氯酸盐都是可溶的。
•大多数铵盐和钠、钾、铵、铵、铯、镉的盐都是可溶的。
•大多数硫酸盐是可溶的,但有例外,如钡、铯、铵、铵和铵的硫酸盐是不溶的。
•大多数碳酸盐、磷酸盐、氢氧化物和氧化物是不溶的,但有例外,如盐酸盐是可溶的。
3. 离子的共存对反应的影响离子共存对于化学反应的速率和平衡都会产生影响。
例如,当两种离子共存时,它们可能会通过竞争反应物与反应物结合,从而影响反应速率。
此外,离子的共存还可以影响反应的平衡位置。
当某种离子浓度增加时,根据勃朗斯特原理,反应会向消耗该离子的方向偏移,以减少浓度差异。
4. 离子共存下的沉淀反应当两种或多种离子共存时,如果它们之间发生沉淀反应,产生的沉淀物可能具有特定的颜色或形态。
学生需要了解不同离子之间的沉淀反应条件和生成的沉淀物的特征,以便能够正确识别和鉴别产生的沉淀物。
5. 离子共存对电化学反应的影响离子共存还会对电化学反应产生影响。
例如,在电解质溶液中进行电解反应时,离子的共存会改变反应的电流强度和电解产物的生成。
学生需要了解不同离子的电极反应和电解过程中的电荷转移,以便能够预测和解释电化学反应的结果。
高中化学离子共存知识点总结8篇第1篇示例:高中化学离子共存知识点总结在高中化学学习过程中,离子共存是一个非常重要的知识点,涉及到化学反应的进行和产物的判断。
离子共存是指在溶液中同时存在两种或两种以上的离子。
在实际生活和实验中,离子通常是以离子固体的形式存在,通过溶解可以形成溶液。
1. 离子溶液的电导性离子是带有电荷的粒子,因此溶解在水中形成的离子固体在水中会形成带电的离子溶液。
带电的离子会导致溶液的电导性增加,其中离子的浓度越高,电导性越强。
通过电导实验可以判断离子是共存还是单独存在。
2. 离子溶液的化学反应离子在溶液中会发生各种化学反应,例如酸碱中和反应、氧化还原反应、络合反应等。
不同离子之间的反应会产生不同的化学物质,这些化学物质的性质和溶液中的离子有关。
3. 离子共存的判断在观察一种溶液时,如果存在多种离子,则需要通过化学实验鉴定其中所含的离子种类。
通常使用的方法有析出法、沉淀法、鉴定法等。
通过这些方法可以准确地判断出溶液中所含的离子种类。
4. 常见的离子共存情况常见的离子共存情况有氯离子和硫酸根离子、氯离子和硝酸根离子、氢氧化物离子和硫酸根离子等。
这些共存情况在化学实验和生活中都有一定的应用,需要我们进行仔细的观察和分析。
5. 离子溶液的应用离子共存的知识在化学实验和工业生产中有着广泛的应用。
比如在水处理中,需要判断水中离子的种类和浓度,以确定水质的好坏;在矿产资源开发中,也需要通过分析离子种类来选择合适的提取方法等。
离子共存是化学学习中的一个重要知识点,需要我们掌握好离子的性质、化学反应和鉴定方法,才能更好地进行化学实验和问题解决。
希望以上内容对大家有所帮助,希望大家能够在学习中加深对离子共存知识的理解。
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】第2篇示例:高中化学离子共存知识点总结在高中化学学习中,离子共存是一个重要的知识点。
离子是带电的原子或者分子,当两种或两种以上的离子在一起时,就会形成离子共存。
高中化学离子共存知识点总结8篇篇1一、离子共存的概念离子共存是指离子之间在一定的条件下,能够稳定地存在于同一溶液中,不会发生化学反应或沉淀现象。
在高中化学中,离子共存是一个重要的知识点,涉及到离子之间的相互作用、溶液的酸碱性、氧化还原反应等多个方面。
二、离子共存的条件1. 无毒无害:离子共存的首要条件是离子之间不会发生化学反应或产生有毒有害物质。
2. 电性中和:溶液中的正负离子应保持电性中和,即正离子的电荷总数等于负离子的电荷总数。
3. 浓度适中:离子浓度过高或过低都会影响溶液的稳定性,因此需要在合适的浓度范围内。
4. 温度适宜:温度也是影响离子共存的重要因素,过高或过低的温度都会导致溶液中的离子不稳定。
三、常见的离子共存组合1. Na+、Cl-、H2O:这是最常见的离子共存组合,氯化钠溶于水后形成氯化钠溶液,其中钠离子和氯离子可以稳定共存。
2. Ba2+、SO42-、H2O:硫酸钡是一种难溶于水的白色沉淀物,因此硫酸根离子和钡离子不能共存于同一溶液中。
3. Fe3+、OH-、H2O:铁离子和氢氧根离子在溶液中会发生反应生成氢氧化铁沉淀,因此它们不能稳定共存。
4. MnO4-、Cl-、H2O:高锰酸根离子和氯离子在酸性溶液中会发生反应生成氯气和水,因此它们不能稳定共存。
四、影响离子共存的因素1. 溶液的酸碱性:溶液的酸碱性会影响离子的存在状态,例如铁离子在酸性溶液中可以稳定存在,但在碱性溶液中则会生成氢氧化铁沉淀。
2. 氧化还原反应:有些离子之间会发生氧化还原反应,导致溶液中的离子不稳定。
例如,高锰酸根离子和氯离子在酸性溶液中会发生反应生成氯气和水。
3. 盐效应:盐效应是指盐类物质溶解后对溶液中其他离子的影响。
例如,氯化铵溶于水后会产生铵根离子和氯离子,而铵根离子和氢氧根离子会发生反应生成氨气和水,导致溶液中的氢氧根离子浓度降低。
五、总结与归纳通过以上分析可以看出,高中化学中涉及的离子共存知识点较为广泛且深入。
2021年高考化学离子共存专项知识点总结
1.由于发生复分解反应,离子不能大量共存。
(1)有气体产生。
如CO32-、SO32-、S2-、HCO3-、HSO3-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存。
(2)有沉淀生成。
如Ba2+、Ca2+、Mg2+、Ag+等不能与SO42-、CO32-等大量共存;Mg2+、Fe2+、Ag+、Al3+、Zn2+、Cu2+、Fe3+等不能与OH-大量共存;Pb2+与Cl-,Fe2+与S2-、Ca2+与PO43-、Ag+与I-不能大量共存。
(3)有弱电解质生成。
如OH-、CH3COO-、PO43-、HPO42-、H2PO4-、F-、ClO-、AlO2-、SiO32-、CN-、C17H35COO-、等与H+不能大量共存;一些酸式弱酸根如HCO3-、HPO42-、HS-、H2PO4-、HSO3-不能与OH-大量共存;NH4+与OH-不能大量共存。
(4)一些容易发生水解的离子,在溶液中的存在是有条件的。
如AlO2-、S2-、CO32-、C6H5O-等必须在碱性条件下才能在溶液中存在;如Fe3+、Al3+等必须在酸性条件下才能在溶液中存在。
这两类离子不能同时存在在同一溶液中,即离子间能发生“双水解”反应。
如
3AlO2-+3Al3++6H2O=4Al(OH)3↓等。
2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。
(1)具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存。
如S2-、HS-、SO32-、I-和Fe3+不能大量共存。
(2)在酸性或碱性的介质中由于发生氧化还原反应而不能大量共存。
如MnO4-、Cr2O7-、NO3-、ClO-与S2-、HS-、SO32-、HSO3-、I-、Fe2+等不能大量共存;SO32-和S2-在碱性条件下能够共存,但在酸性条件下则由于发生2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O反应不能共在。
H+与
S2O32-不能大量共存。
3.能水解的阳离子跟能水解的阴离子在水溶液中不能大量共存(双水解)。
例:Al3+和HCO3-、CO32-、HS-、S2-、AlO2-、ClO-等;Fe3+与CO32-、HCO3-、AlO2-、ClO-等不能大量共存。
4.溶液中能发生络合反应的离子不能大量共存。
如Fe2+、Fe3+与SCN-不能大量共存;Fe3+与不能大量共存。
5、审题时应注意题中给出的附加条件。
①酸性溶液(H+)、碱性溶液(OH-)、能在加入铝粉后放出可燃气体的溶液、由水电离出的H+或OH-=1×10-10mol/L的溶液等。
②有色离子MnO4-,Fe3+,Fe2+,Cu2+,Fe(SCN)2+.③MnO4-,NO3-等在酸性条件下具有强氧化性。
④S2O32-在酸性条件下发生氧化还原反应:S2O32-
+2H+=S↓+SO2↑+H2O
⑤注意题目要求“大量共存”依旧“不能大量共存”。
6、审题时还应专门注意以下几点:
(1)注意溶液的酸性对离子间发生氧化还原反应的阻碍。
如:Fe2+与NO3-能共存,但在强酸性条件下(即Fe2+、NO3-、H+相遇)不能共存;MnO4-与Cl-在强酸性条件下也不能共存;S2-与SO32-在钠、钾盐时可共存,但在酸性条件下则不能共存。
(2)酸式盐的含氢弱酸根离子不能与强碱(OH-)、强酸(H+)共存。
如HCO3-+OH-=CO32-+H2O(HCO3-遇碱时进一步电离);HCO3-+H+=CO2↑+H2O。