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1.
四氧化三锰的制备方法   总被引:7,自引:2,他引:5  
本文对用各种锰原料制备四氧化三锰的方法进行综合评述  相似文献   
2.
《化工矿物与加工》2006,35(7):F0004
JM系列立式螺旋搅拌磨矿机(又称塔磨机)是长沙矿冶研究院研制成功的新型细磨或超细磨设备,该机于1989年通过了国家黄金局组织的鉴定,并获得了国家专利。是黄金冶炼、铝精矿、铜精矿、铅锌精矿、稀土、四氧化三锰和炉渣细磨的首选设备。  相似文献   
3.
以Mn3O4和MnO2为原料,采用高温固相内氧法制备LiMn2O4电池正极材料。通过对LiMn2O4的振实密度、粒度分布、比容量、循环性能、结构及形态等各项理化性能进行检测分析,结果表明:在烧结温度为750℃,Mn3O4和MnO2的摩尔比为3∶1的条件下,所制备的锰酸锂电化学性能最佳,其振实密度为1.84 g/cm3,比表面积为0.698 cm2/g, D50粒径为16.567μm, 1C放电容量为122.65 mAh/g, 50次循环容量保持率为94.02%。  相似文献   
4.
分别以湿法沉淀的球形四氧化三锰(Mn3O4)和商业电解二氧化锰(EMD)为锰源合成锰酸锂(Li Mn2O4)。通过杂质含量分析、XRD、SEM和充放电测试等,研究锰源对产物性能的影响。以粒度为10μm的球形Mn3O4为原料合成的Li Mn2O4保留了锰源的物化特征,以1.0 C在3.00~4.35 V充放电,首次放电比容量为117.2 m Ah/g,常温、55℃高温循环100次的容量保持率分别为94.6%和91.0%,高于以EMD为原料合成的Li Mn2O4(分别为87.9%和72.9%)。循环性能的提高,与球形Li Mn2O4的粒度分布集中、比表面积小及杂质含量低有关。  相似文献   
5.
为实现醇的高效气相选择性氧化,以四氧化三锰改性的氧化硅为载体制备了负载型金催化剂。实验结果表明,氧化硅经过四氧化三锰改性后,苯甲醇转化率和选择性明显提高。通过进一步调节四氧化三锰和金的负载量,可以实现醇的高效气相选择性氧化。当反应温度为250℃时,苯甲醇转化率和选择性可分别达到96%和98%。采用X射线粉末衍射(XRD)和透射电镜(TEM)等手段对催化剂进行了表征,结果表明,低负载量的四氧化三锰在氧化硅表面实现了单层分散,金颗粒粒径为12-14 nm,但是由于金和单层分散的四氧化三锰之间的相互作用,使得该催化剂体现出良好的醇气相选择性氧化催化性能。  相似文献   
6.
目前国内多数厂家选用金属锰和原生锰矿石为原料,经过硫酸浸出、锰盐溶液经氧化制取Mn3O4。本研究以高炉锰铁为原料,盐酸浸出,氯化锰溶液经除杂、沉锰、氧化最终获得含Mn71.4%,Si O20.0045%,Ca O0.0035%,比表面14.3m2/g,无硒高纯Mn3O4,为制取高纯Mn3O4提供了一种新的原料。  相似文献   
7.
采用硫酸锰两步法合成高纯四氧化三锰,研究水解物的生成及洗涤条件对水解物及四氧化三锰中硫酸根含量的影响。测定不同加料方式、氨锰比、硫酸锰浓度、反应温度、氨水滴加速度条件下生成的水解物及其四氧化三锰产品的硫酸根含量,并对水解物分别使用稀氨水硝酸铵溶液和水洗涤,测定匀浆及淋洗两种洗涤方式下水解物的硫酸根含量。结果表明:在硫酸锰浓度0.5 mol/L、温度60℃、氨水滴加时间20 min、氨锰比为3:1的条件下,采用向硫酸锰溶液中滴加稀氨水的加料方式,四氧化三锰产率可达86.1%;采用匀浆洗涤方法能明显降低水解物的硫酸根含量,其效果优于淋洗方法;使用2%稀氨水匀浆洗涤两次所得四氧化三锰的硫酸根含量可降低至0.09%。  相似文献   
8.
火焰原子吸收分光光度法测定四氧化三锰中的钙   总被引:1,自引:0,他引:1  
在弱酸性介质中,经六次甲基四胺分离锰、铁、铝及重金属离子,采用火焰原子吸收分光光度法测定四氧化三锰中的钙,考察了HCl、SrCl2对测定的影响。在选定条件下,方法线性相关系数为0.9998,检测限为0.0072mg/L,标准偏差为0.0008,变异系数为2.0%,回收率为96.8%~104.8%。  相似文献   
9.
《矿业快报》2005,21(7):5-5
安徽天源科技股份有限公司,是以马鞍山矿山研究院为主发起人组建的股份制企业,该公司的主导产品之一“电子级高纯四氧化三锰”,目前已具备年产2万t的生产能力。2004年产品的国内市场占有率达到30%,成为国内生产四氧化三锰的第二大供应商。产品为包括TDK在内的国内各大软磁铁氧体制造企业所认可和采用。  相似文献   
10.
采用粉体四氧化三锰为吸附剂,对硫酸锰溶液深度除钼工艺进行了研究。考察了硫酸锰溶液的浓度、溶液的初始pH值、吸附剂的加入量、反应时间及温度等因素对四氧化三锰吸附除钼的影响。结果表明,在硫酸锰浓度为70~200g/L、Mo 1 mg/L左右、溶液初始pH值1.2~2.8、除钼反应温度为80℃左右、反应时间30min及四氧化三锰加入量大于1.33g/L的条件下,四氧化三锰的除钼效果最佳,除钼后溶液的残余Mo浓度均低于0.015mg/L,完全达到生产无汞碱性锌锰电池专用电解二氧化锰的要求。  相似文献   
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