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相似文献
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1.
化学二氧化锰热解流态化   总被引:1,自引:0,他引:1  
龙华 《湖南化工》1993,23(3):28-31
  相似文献   

2.
化学二氧化锰制备中粗二氧化锰的氧化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在化学二氧化锰的制备过程中,对粗二氧化锰的精制氧化是提高产品的振实密度和锰收率的关键。以氯酸钠为氧化剂,对粗二氧化锰进行精制氧化,考察了各工艺因素对产品振实密度及锰收率的影响,得到了最佳工艺条件:硫酸质量浓度为150 g/L、氯酸钠加料量为理论量的120%、氧化反应时间为3 h、反应体系液固体积比为3∶1。在此优化工艺条件下,溶液中Mn2+几乎全部被氧化成二氧化锰,锰收率达99.8%以上,产品振实密度大于2.0 g/cm3。  相似文献   

3.
本文论述了采用流态化床热解装置代替电热回转窑为主体的热解装置生产化学二氧化锰(CMD)的优点,特别指出采用前者时可用燃料作热源,从而大幅度降低电耗和生产运行费用。  相似文献   

4.
化学二氧化锰研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了化学二氧化锰的制备、应用等方面的研究进展和现状。介绍了几种常用的制备方法,包括:碳酸锰热分解法、硝酸锰热分解法、溶液氧化还原法,以及纳米二氧化锰的制备方法,并分析了这些制备方法的特点。目前化学二氧化锰的主要工业生产方法是碳酸锰热分解法、硝酸锰热分解法和硫酸锰-高锰酸钾氧化还原法。纳米二氧化锰的制备及其应用是未来化学二氧化锰研究的重要发展方向。  相似文献   

5.
6.
γ—型化学二氧化锰的合成   总被引:6,自引:3,他引:3  
采用碳酸锰分解氧化法生产γ-型化学二氧化锰,找出了最佳工艺条件,生产出合格产品。并对原材料、燃料、动力消耗及产品收率进行了统计分析。  相似文献   

7.
介绍了制备重质碳酸锰的工艺路线和优惠条件。放大试验所得重质碳酸锰平均振实视密度2.18g/cm ̄3,最高达2.33g/cm ̄3,平均含Mn46.28%。该工艺解决了高视密度化学二氧化锰制备中的一大难题。  相似文献   

8.
介绍了以锰矿、硫酸、碳铵和氯化钾为原料制取硫酸钾(K_2SO_4)、联产化学二氧化锰(CMD)新工艺的研究内容和结果。  相似文献   

9.
开发了用NaMnO4对化学MnO2重质化的新方法.研究表明:用NaMnO4氧化Mn2+得到的MnO2具有γ晶型结构,重质后MnO2的振实密度可以从1.2提高到2.0 g/cm3,其放电容量高于其它氧化剂制取的MnO2.  相似文献   

10.
新型电池正极材料化学二氧化锰的重质化   总被引:2,自引:0,他引:2  
在碳酸锰沉淀热解法制备化学二氧化锰工艺中,粗二氧化锰精制时添加适量硫酸锰,以氯酸钠为氧化剂对二氧化锰进行重质化处理,可获得振实密度大于2.4g/cm^3的高视密度化学二氧化锰,该重质化方法对粗二氧化锰的氧化率具有较强的适应性,可操作性强,易于工业化,产品化学二氧化锰可满足锂离子电池正极材料用二氧化锰要求。  相似文献   

11.
采用重质二氧化锰制备尖晶石LiMn2O4。采用X射线衍射、扫描电镜、恒电流充放电等技术对合成产物进行物相、形貌和电化学分析。结果表明:采用重质化学二氧化锰与电解二氧化锰制备的LiMn2O4粉末具有相似的X射线衍射结果。采用重质化学二氧化锰制备的LiMn2O4在0.2C、0.5C、1C、2C及3C放电倍率下放电比容量分别为108.5 mAh/g、104.7mAh/g、97.3mAh/g、86.5 mAh/g和70.7 mAh/g,以电解二氧化锰为原料制备的LiMn2O4放电比容量则分别为106.1 mAh/g、103.4mAh/g、99.1mAh/g、89.2mAh/g和75.5mAh/g。两种原料制备的LiMn2O4在不同倍率下的比容量和充放电循环性能差别不大,采用重质化学二氧化锰制备的锰酸锂电化学性质可以达到或超过采用电解二氧化锰制备的锰酸锂。  相似文献   

12.
高视密度化学二氧化锰的中间品重质碳酸锰的制备   总被引:3,自引:0,他引:3  
李军  刘甲祥 《湖南化工》1994,24(1):39-41
  相似文献   

13.
废旧电池回收工艺的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文系统地提出了对废锌锰电池各部分进行合理回收的方法。得到活性二氧化锰、化学二氧化锰、NH4Cl和ZnSO4·7H2 O  相似文献   

14.
本文介绍了国内外化学二氧化锰的发展简史和现状,将化学MnO_2与电解MnO_2进行了比较,介绍了化学MnO_2的主要生产方法。  相似文献   

15.
摘要:将化学二氧化锰进行高温烧结改性处理后制备锰酸锂,与未经改性处理的化学二氧化锰制备的锰酸锂进行性能比较。通过XRD、SEM等方法研究了改性处理对锰酸锂的结构及形貌的影响,通过充放电性能检测分析了改性处理对锰酸锂电化学性能的影响。结果表明,制备的锰酸锂均为规则的尖晶石结构,在850℃下改性处理的化学二氧化锰制备的锰酸锂晶体结构最稳定,颗粒大小分布均匀,电化学性能最佳,首次放电比容量为118.4mAh/g,循环100次后容量保持率为92.74%。  相似文献   

16.
吴显明 《精细化工》2014,31(12):1427-1430
采用重质化学二氧化锰制备尖晶石LiMn2O4。采用X射线衍射、扫描电镜、恒电流充放电等技术对合成产物进行物相、形貌和电化学分析。结果表明:采用重质化学二氧化锰与电解二氧化锰制备的LiMn2O4粉末具有相似的X射线衍射结果。采用重质化学二氧化锰制备的LiMn2O4在0.2C、0.5C、1C、2C及3C放电倍率下放电比容量分别为108.5、104.7、97.3、86.5mA·h/g和70.7mA·h/g,以电解二氧化锰为原料制备的LiMn2O4放电比容量则分别为106.1、103.4、99.1、89.2mA·h/g和75.5mA·h/g。两种原料制备的LiMn2O4在不同倍率下的比容量和充放电循环性能差别不大,采用重质化学二氧化锰制备的锰酸锂电化学性质可以达到或超过采用电解二氧化锰制备的锰酸锂。  相似文献   

17.
将化学二氧化锰进行高温烧结改性处理后制备锰酸锂,与未经改性处理的化学二氧化锰制备的锰酸锂进行性能比较。通过XRD、SEM考察了改性处理对锰酸锂的结构及形貌的影响,通过充放电性能检测分析了改性处理对锰酸锂电化学性能的影响。结果表明,制备的锰酸锂均为规则的尖晶石结构,在850℃下改性处理的化学二氧化锰制备的锰酸锂晶体结构最稳定,颗粒大小分布均匀,电化学性能最佳,首次放电比容量为118.4 mA·h/g,循环100次后容量保持率为92.74%。  相似文献   

18.
软锰矿—硫铁矿制取锰盐并产产化学二氧化锰研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
研究了软锰矿和硫铁矿硫酸浸取制备硫酸锰,碳酸锰和化学二氧化锰(CMD)的生产工艺和条件,讨论了原料配比,矿粉粒度,硫酸用量,温度、时间、溶液PH等诸多因素对锰的回收率和产物性能的影响,得到比较成熟的生产工艺条件,产物的纯度大于98%,研究了所得二氧化锰的晶型和放电性能,放电性能已达到了电池材料的使用标准。  相似文献   

19.
采用NaClO3氧化法的方法制备重质化二氧化锰,研究了温度对碳酸锰热解的影响,以及重质化过程中反应时间、新生成二氧化锰比例、液固比等条件对Mn2氧化程度和产物振实密度的影响.结果表明:当热解温度在350~380℃时制备的粗二氧化锰中二氧化锰含量较高;将粗二氧化锰与硫酸锰固体混合均匀后重质化反应过程中Mn2氧化率高于未将粗二氧化锰与硫酸锰混合后重质化反应过程中Mn2+氧化率,相同反应条件下将粗二氧化锰与硫酸锰混合均匀后再进行重质化制备出的二氧化锰振实密度均高于未将粗二氧化锰与硫酸锰混合均匀再进行重质化所制备出的二氧化锰的振实密度,且当重质化反应时间3h,新生成二氧化锰比例为粗二氧化锰质量的20%,液固比为3∶1时,制备的二氧化锰振实密度可达2.1 g/cm3以上.  相似文献   

20.
软锰矿-硫铁矿制取锰盐并联产化学二氧化锰研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
研究了软锰矿和硫铁矿经硫酸浸取制备硫酸锰、碳酸锰和化学二氧化锰(CMD)的生产工艺和条件.讨论了原料配比、矿粉粒度、硫酸用量、温度、时间、溶液pH等诸多因素对锰的回收率和产物性能的影响,得到比较成熟的生产工艺条件,产物的纯度大于98%.研究了所得二氧化锰的晶型和放电性能,放电性能已达到了电池电极材料的使用标准.  相似文献   

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