2、用于生产尖晶石型锰酸锂材料

Mn3O4还可以作为尖晶石LiMn2O4的前驱材料。锂离子电池是在锂二次电池基础上发展过来的一种新型高能电池。相比镍氢、镍镉和铅酸电池,锂离子电池拥有无记忆效应、能量密度高、工作电压高、循环寿命长等优势,是性能卓越的新一代绿色环保、可再生的化学能源。锂离子电池的性能取决于它的正极材料。目前,已经商业化的锂离子电池正极材料主要有LiCoO2、尖晶石型LiMn2O4和LiFePO4,其中尖晶石型LiMn2O4材料具有原材料丰富、价格便宜、无毒、无污染、安全性好等优点,被认为是最具有发展潜力的锂离子动力电池正极材料之一。锰资源丰富,价格低廉,无毒对环境污染相对较小,因此,Li—Mn0系化合物将成为锂离子电池中最具发展前景的一种正极材料。[5]

LiMn2O4的理论比容量为148mAh·g-1,即一个Mn2O4单元嵌入一个Li+相应的比容量。但是LiMn2O4的实际比容量介于110~130mAh·g-1,仅仅达到理论比容量的80%左右,而在很低的放电倍率下可能达到理论比容量。

在必要的时候,Mn3O4或天然的黑锰矿可以作为制取其它锰的氧化物、锰盐、含锰酸等锰化物的原料,四氧化三锰是合成铿锰氧阴极材料众多原中较好的一种。纳米四氧化三锰粉末可作为分解氮氧化物和一氧化碳的催化剂和选择性还原硝基苯的还原剂。随着人们对四氧化三锰研究的深入,四氧化三锰的优越性能和广泛的用途越来越引起人们的重视。四氧化三锰自身的应用范围也得到了进一步拓宽。

1。3  国内外生产技术发展趋势

1。4  我国Mn3O4产业现状

1。5  国内外研究现状

1。6  本课题研究意义和研究内容

Mn3O4是一种附加值较高的锰产品,是电子产业生产锰锌铁氧体软磁材料的重要原料。21世纪电子信息产业迅猛发展,锰锌铁氧体的高档产品的需求越来越高,而中低档产品将会相对的逐渐萎缩。这对于锰锌铁氧体的主要原料Mn3O4来说,除了产量还对其纯度、物理性能等方面提出了更高的要求。如何在保证较低生产成本的条件下,生产出高纯度、高比表面积、细晶粒的Mn3O4,是工业生产四氧化三锰需要考虑的主要问题。随着电子信息工业的不断发展,尤其在智能手机大面积普及,互联网高速发展的大背景下,Mn3O4市场将会越来越壮大。

我区锰矿资源较为丰富,研究如何生产更高品质的Mn3O4产品,不仅能满足社会需要,而且对增加锰产品附加值及提高锰产品的市场竞争力都有积极的意义。本课题以一水硫酸锰为原料,通过马弗炉高温焙烧来制备Mn3O4。该工艺设备投资相对少,操作简单方便,产品性能较高且相对均一等特点,具有较好的开发应用前景。

本课题将使用分析纯一水硫酸锰粉末,通过马弗炉焙烧制造Mn3O4,并借助于SEM和XRD等检测手段对产物进行表征,以此来考察反应温度、反应时间等工艺参数对制备Mn3O4的影响,以期寻求该工艺的最佳参数,供工业化以及科学研究作为参考。

第二 章实验方案、实验器材和产物的表征

2。1  MnSO4·H2O的热分解分析

为了确定MnSO4·H2O焙烧所需要的温度区间,需要了解MnSO4·H2O在高温下的热分解行为。这需要借助于差热分析仪(TG/DTA),该仪器通过收集物质在分解过程中质量和热量的变化量,分析物质的分解过程。实验时,从室温升温到1100℃,每分钟升高20℃。来.自^优+尔-论,文:网www.youerw.com +QQ752018766-

2。2  常压下不同分解温度以及热解时间对热分解产物的影响

为了实验的准确性,本实验采用正交试验的方法,可以排除实验的偶然性,并充分验证实验结论。

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