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1.
LiMn2O4纳米粉的湿化学合成与表征 总被引:1,自引:0,他引:1
采用湿化学方法,通过水溶液中的化学反应直接合成纳米级LiMn2O4化合物,其结构基本上为无定型,但XRD图谱中已出现LiMn2O4特征峰,说明在水溶液中已初步形成尖晶石结构,运用XRD,SEM,TG-DTA等现代检测手段对样品的性能进行进行了表征,XRD及SEM等分析结果表明,合成样品经简单热处理后,晶型结构完善,形貌规整,均匀,比表面积积显著减小,粒度明显变粗。TG-DTA热分析证明,样品在低于900℃的温度下进行热处理时,仅发生LiMn2O4的晶化过程,产物的化学组成稳定,该法合成锂离子电池正极材料LiMn2O4,具有工艺流程简单,产物的成分,结构及粒度均匀等特点。 相似文献
2.
机械活化-湿化学合成LiMn2O4的组成、结构与表征 总被引:4,自引:2,他引:4
以MnO2和LiOH·H2O为原料,采用机械活化与湿化学集成的方法,在水溶液中直接合成了结晶态的尖晶石锂锰氧化物.当锂含量介于3.78%~4.35%之间时,所得锂锰氧化物为纳米级球形粉末,以尖晶石结构为主,含极少量的Mn3O4杂相;在300~800℃温度范围内热处理后,Mn3O4杂相消失,尖晶石结构更趋完善.所合成的含锂5.80%的高锂样品则以LiMnO2层状结构为主,含少量Mn3O4杂相,其SEM形貌为片状;在300~700℃下热处理8 h后,层状LiMnO2转变成尖晶石LiMn2O4,Mn3O4杂相峰明显减弱并随热处理温度的升高而消失;当温度升高至700~800℃时,开始出现缺锂的Li1-xMn2O4相.结果表明:该法制备锂锰氧化物可实现锂、锰、氧在原子级水平的均匀混合,所得产物的热稳定性能良好,其化学计量组成与结构易于调整和控制. 相似文献
3.
不同金属硫化物从钨酸盐溶液中除钼的效果 总被引:1,自引:0,他引:1
针对钨冶炼过程中钨钼分离这一关键问题,研究了利用CuS,CoS,NiS,PbS,FeS,ZnS和HgS等金属硫化物从钨酸盐溶液中除钼的效果.对含钼的Na2WO4或(NH4)2WO4溶液用Na2S或(NH4)2S 进行硫化处理,使其中的MoO2-4转化为MoS2-4,然后加入上述金属硫化物进行除钼.结果表明,CuS,CoS和NiS在Na2WO4或(NH4)2WO4溶液中均具有良好的除钼效果,综合考虑经济、环保等因素,认为CuS是最经济合理的钨钼分离新试剂.考察了试剂用量、反应温度和溶液pH值对除钼效果的影响,并获得了最佳除钼工艺条件,即在CuS试剂用量为理论量的3~4倍、室温下搅拌反应1h的条件下,可使溶液中的Mo从0.6~0.77g/L降至0.007~0.02g/L,除钼率达96.0%~98.5%,整个除钼过程中钨的回收率达99.75%以上. 相似文献
4.
煤矸石中有价元素的提取 总被引:1,自引:0,他引:1
通过实验室研究和对国内外文献资料的调研,综述了从煤矸石中提取有价元素及利用煤矸石深加工制造高附加值化工产品的技术和方法。 相似文献
5.
6.
INTRODUCTIONPermanentbariumferritematerialsarewidelyused .Recently ,peoplehavepaidmoreattentiontothembecausetheycanalsobeusedasperpendicularmagneticrecordingmediawithhighdensityinnewmagneticrecordingfield[1] andmaterialsactingasconcealmentinarmsindustry… 相似文献
7.
机械活化苛性钠分解柿竹园白钨矿的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
根据柿竹园白钨矿的矿物特征,对机械活化NaOH处理柿竹园不同的白钨矿进行了研究。试验表明,在一定的碱用量下,保温时间时分解率有明显的影响,因此,控制合适的保温时间对分解过程至关重要。在碱用量分别为理论量的2.6 ̄2.8倍、2.8 ̄3.0倍,2.70 ̄3.15倍,保温温度160℃,保温30 ̄40min的条件下,处理含WO3质量分数分别为63.7%,53.98%的白钨矿,钨分解率平均值分别可达98.7 相似文献
8.
有色冶金原理课的教学改革中南工业大学孙培梅陈晓洪郑清远钟积龙赵中伟康思琦一、根据学科体系合理组织教学内容“有色冶金原理”主要是讲述冶金过程的基本原理和理论,按照冶金过程的方法主要分为火法冶金原理和湿法冶金原理两大部分,过去这两大部分几乎各成体系进行教... 相似文献
9.
10.
以柿竹园钨细泥为原料,研究了它在苏打分解过程中所含杂质的行为。试验表明:分解过程杂质P,As,Si的浸出率分别为0.69%。2.57%和3.84%左右,加入抑制剂能有效降低其浸出率,杂质Cu,Bi,Zn的浸出率分别为2.23%,1.04%和10.73%左右,在分解过程中,添加氧化剂对其浸出率无明显影响,但温度升高时浸出率有所增加。 相似文献