三氧化二锰( Mn2O3 ) 粉体的制备
取一定量的天然二氧化锰矿,烘干,粉磨至全部 通过 100 目筛,在 700℃的转炉中热分解焙烧1. 5 h, 使天然二氧化锰矿粉中 MnO2 转化为 Mn2O3,取出 粉体冷却到常温,充分研碎即得 Mn2O3 粉体。
活性二氧化锰的制备
取一定量 Mn2O3 粉体置于“微粒电解二氧化锰 ( CEMD) 电解液 NaClO3 氧化剂 含铝聚氯化 物”为介质的新型活化体系中,控制活化温度 80℃ 左右,歧 化 活 化 时 间 2 h。活 化 结 束 后,用 10% NaOH 溶液中和洗涤,二氧化锰,调整 pH 值为 6 左右,经搅拌、 过滤、烘干即得晶粒型活性二氧化锰。
急性毒性:大鼠口经LD50:gt;3478mg/kg,小鼠植入皮下LC50:422mg/kg。可引起人的锰。锰氧化物,不论侵入机体的途径,其毒性作用对大脑有损伤。折叠生态学数据对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无许可,勿将材料排入周围环境
关于 CEMD 电解液的选择
研究 EMD 电解液作为活化体系时发现,二氧化锰生产厂家, EMD 电解液中 H2 SO4 浓度( 约 0. 5 mol /L) 太低,影响 Mn2O3 粉体歧化活化,在活化过程中需要补充比 较多 的 浓 H2 SO4,而 CEMD 电 解 液 含 有 2. 5 ~ 3. 2 mol /L H2 SO4 浓度正好满足歧化活化 Mn2O3 粉 体需要的酸性介质。有学者研究成果介 绍说,当介质 H2 SO4 浓度超过 3 mol /L 时,随着 H2SO4 浓度的升高,Mn3 在 H2 SO4 介质中的稳定性 增强,Mn2O3 粉体歧化活化生成 MnO2 速度缓慢,产品结晶度增加,致使活性二氧化锰产品制成实体电池时电容量容易下降。因 此,CEMD 电解液含有2.5 ~ 3.2 mol /L H2 SO4 浓度是刚好是理想活化体系浓度,在活化过程中,不再用补充新的浓 H2 SO4。
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