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四氧化三锰制备与应用相关专利技术资料


1、从方铅矿精矿和软锰矿直接制备硫酸铅和四氧化三锰材料的研究

以软锰矿为氧化剂原料,采用两矿法浸出方铅矿精矿并制备电极活性物质硫酸铅,同时得到四氧化三锰。文中对方铅矿和软锰矿中铅和锰的浸出、浸出液的净化、硫酸铅的制备以及四氧化三锰的制备进行了试验研究;采用电化学测试、配位计算、X—射线衍射、扫描电镜以及电子能谱等方法探讨了其中的反应机理。研究主要包括以下几方面的内容: 对影响方铅矿中铅浸出率、方铅矿和软锰矿反应速率的因素进行了试验探索,得到了最优化的方案;电化学测试、配位计算以及微观检测表明:方铅矿—软锰矿两矿法工艺中,反应生成的S~0膜及不溶于水的氯化铅膜层,阻碍方铅矿和软锰矿的氧化还原反应的继续进行。由此提出在反应开始时加入配位体及反应过程中分两次加入盐酸的工艺,克服了上述问题。在除

2、多相氧化还原法制备Mn3O4及锂离子电池用超微粉体研究

提出并研究成功了一种水溶液中制备超微粉体的新方法:多相氧化还原法,该方法是指在水溶液中,对固相进行氧化或还原生成新固相物质的方法(如氢氧化锰氧化生成四氧化三锰),并且当溶液中存在其它合适的离子(如锂离子)时,这些离子可借助于固相发生氧化、还原反应时的高表面反应活性参与化学反应,嵌入固相而形成新的物质(如氢氧化锰在氢氧化锂溶液中氧化生成锰酸锂)。本论文系统研究了多相氧化还原法制备超微氢氧化锰、四氧化三锰、钴酸锂和锰酸锂的机理和工艺。通过对金属与水的锈蚀反应机理研究,发现金属锰与纯水反应时,氧化生成的致密氢氧化锰紧紧包裹在金属锰的表面,阻碍反应的进一步进行;当有铵盐存在时,铵作为主要氢离子载体参与金属锰的反应,生成的氨

3、硫酸锰制备四氧化三锰及其热解动力学研究

以硫酸锰为原料,分别通过两段氧化法和固相硫酸锰热解法制备Mn_3O_4。其中,两段氧化法以MnSO_4和氨水为原料,分别采用单因素试验和正交试验探讨反应温度、Mn~(2+)的加料速度、氨锰比、干燥温度、干燥时间对总锰含量的影响。试验得出制备Mn_3O_4的最优工艺条件为:原料氨锰比2:1,Mn~(2+)的加料速度30 mL·h~(-1),反应温度95℃,干燥温度200℃,干燥时间3 h。在最佳条件下制得Mn_3O_4的总锰含量为71.10%,通过XRD分析,确定产物为γ-Mn_3O_4,平均粒径为1.23μm。在硫酸锰固相分解制备Mn_3O_4的研究中,主要探讨了煅烧温度、煅烧时间、样品的冷却方式对产物总锰含量的影响。并通过单因素试验和正交试验得出制备Mn_3O_4的最优工艺条件为:煅烧温度为1000℃,煅烧时

4、溶剂热法制备纳米磁性四氧化三锰的研究

研究了溶剂热法制备纳米四氧化三锰的工艺条件,用XRD、TEM、Mastersize、振动样品磁强计等仪器及化学分析方法对产物进行了检测、分析。研究结果表明,高锰酸钾的浓度、反应温度是影响产物粒径的主要因素;反应时间是影响产物的成分与晶型的主要因素;四氧化三锰的磁性随着晶粒粒径的增加而变小。得出溶剂热法制备纳米四氧化三锰的最佳反应条件为:高压反应釜中的填充度(f)为0.8,反应温度为260℃,反应浓度为C<0.015g.mL~(-1),反应时间为10小时。所得产物的平均粒径为25nm,比饱和磁化强度为σ=3.58emu.g~(-1),四氧化三锰的锰总含量为71.96%。参照溶液的成核理论及熔体的成核理论,通过理论推导及相关的数学方法,得出本实验溶剂热法制备纳米四氧化三锰的动力

5、软磁材料用微细四氧化三锰粉末的制备研究

是以金属锰为原料采用悬浮液氧化法,在缩短反应时间、降低生产成本的同时,制备出粒度小、分布均匀、比表面积大的高品质四氧化三锰。首先,本研究在绘制Mn-H2O系ε-pH关系图的基础上,理论上确定了制备四氧化三锰的pH范围;分析了铵盐对锰氧化反应的催化机理,确定了反应体系pH值与氧化率的关系,并由此绘制出反应氧化率与反应体系pH值的关系曲线,从而确定实验的反应终点.然后,本研究做了大量实验以优化工艺条件。在工艺条件的优化实验中,本研究从反应温度、反应剂浓度、反应物粒度、反应铵盐种类和反应氧化剂种类等方面进行单因素实验,确定了制备微细四氧化三锰的最优工艺条件

6、四氧化三锰的制备工艺及机理探讨

通过一系列正交试验研究了金属锰粉悬浮液氧化法制备四氧化三锰的工艺条件,并对产物进行表征和分析,最后对反应过程中的工艺条件进行了讨论。各因素条件中,影响最大的是氯化铵的加入量;制备四氧化三锰的最佳工艺条件为:锰粉20g、氯化铵2g、反应时间4h、加料时间20min、盐酸加入量6ml、乙醇加入量8ml、反应温度80℃、加水量500ml。总锰含量分析,表明其符合软磁铁氧体用四氧化三锰的要求;锰离子的测定,证实了Mn_3O_4的分子式为2MnO·MnO_2;XRD的检测结果为高纯度γ-Mn_3O_4,晶格常数a=b≠c,说明四氧化三锰为扭曲的尖晶石结构。 在生产出理化指标优良的四氧化三锰基础上,对反应过程中的机理进行了探讨,针对不同的添加剂,结合Mn-H_2O系电位-pH图,阐述了化学作用机理和电化学作用机理。

7、软磁铁氧体用四氧化三锰的制备方法
8、一种四氧化三锰的制造方法
9、用锰盐作原料直接生产高纯四氧化三锰的方法
10、以原生锰矿制取四氧化三锰的方法
11、生产无硒高纯四氧化三锰的方法
12、一种直接用锰矿石生产电子级高纯四氧化三锰的方法
13、锰矿石直接制备四氧化三锰的方法
14、一种采用锰盐水热氧化法制备四氧化三锰的方法
15、用硫酸锰溶液在氨性介质中制备高纯四氧化三锰的方法
16、一种直接氧化游离二价锰离子制备四氧化三锰的方法
17、硫酸锰高温热解制取高纯四氧化三锰的方法
18、一种以软锰矿为原料制备高纯四氧化三锰的方法
19、一种用硫酸锰溶液制备含硫低的四氧化三锰的方法
20、一种四氧化三锰制备的方法
21、尺寸和形状可控的四氧化三锰纳米晶的制备方法
22、多种类溶剂配合两相法制备四氧化三锰纳米晶的方法
23、气相沉积制备四氧化三锰纳米线的方法
24、一种以菱锰矿为原料制备电子级无硒四氧化三锰的方法
25、一种用碳锰合金生产四氧化三锰的方法
26、用碳锰合金一步法生产低硒和高比表面积四氧化三锰的方法
27、四氧化三锰纳米材料的制备方法
28、硫酸锰溶液制备四氧化三锰的方法
29、一种四氧化三锰薄膜的制备方法
30、具有磁光双功能四氧化三锰纳米粒子的制备方法
31、具有靶向功能的四氧化三锰纳米造影材料的制备及其应用
32、高比表面积纳米四氧化三锰微粉的制备方法
33、一种高纯四氧化三锰的制备方法
34、从方铅矿和软锰矿制备硫酸铅和四氧化三锰材料的方法
35、含铁纳米四氧化三锰微粉及其制备方法
36、一种生产低铁低铬高纯四氧化三锰的方法
37、高比重四氧化三锰及其制备方法
38、高纯四氧化三锰及其制备方法
39、碳载四氧化三锰复合催化材料及制备方法
40、一种带可变径锥斗的四氧化三锰洗涤塔
41、一种用硫酸锰溶液制备四氧化三锰的方法
42、利用温和路线室温合成四氧化三锰纳米材料的方法
43、一种硫酸锰循环生产四氧化三锰的方法
44、用菱锰矿制备四氧化三锰的方法
45、用四氧化三锰制备锂离子电池正极材料锰酸锂的方法
46、均匀球形四氧化三锰的制备方法
47、D花状结构四氧化三锰材料的合成方法
48、氨基功能化的水溶性四氧化三锰纳米磁性粒子的制备方法
49、一种四氧化三锰工业废水回收利用的处理方法
50、一种掺杂四氧化三锰的锰锌铁氧体及其制备方法
51、一种球形四氧化三锰及其制备方法
52、一种球形掺铝四氧化三锰及其制备方法
53、高纯四氧化三锰及其制备方法
54、纳米四氧化三锰的制备方法
55、一种四氧化三锰的生产方法
56、高纯四氧化三锰的焙烧制造方法及用途
57、生产四氧化三锰的方法
58、生产高纯四氧化三锰的方法
59、用硫酸锰制备高纯四氧化三锰研究
60、用菱锰矿制备四氧化三锰工艺研究
61、不同酸催化下制备四氧化三锰的反应动力学
62、含硫四氧化三锰控制样品的制备
63、锂二次电池正极材料用四氧化三锰的制备研究
64、硫酸锰在氨性介质中制备四氧化三锰的研究
65、纳米四氧化三锰的溶剂热合成
66、四氧化三锰除尘装置的分析和改进
67、四氧化三锰的简易制备
68、碳酸锂和四氧化三锰合成锰酸锂的工艺优化研究
69、钨渣回收制备四氧化三锰新工艺




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