不同实验条件对锰矿法制备介孔纳米四氧化三锰性能的影响
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四氧化三锰制备掺杂limn2o4及其性质研究近年来,由于环境友好型能源、环境污染减少以及高效能源转换等理由,硼酸锂钴(LiCoO2)正在成为锂离子电池领域的一种新型活性材料,其结构和性能对催化剂的合成和性能优化具有重要的作用。
硼酸锂钴的活性中心是三价硼,它具有极佳的性质,能够有效地抑制氧还原反应。
为了提高硼酸锂钴的性能,以及更有效地抑制氧还原反应,研究人员提出了掺杂Limn2O4的方案,用以制备掺杂Limn2O4的硼酸锂钴,以实现锂离子电池的优化。
然而,在掺杂Limn2O4的合成过程中,存在许多困难,如低掺杂效率、掺杂材料的低活性以及晶体结构和结构稳定性的低下等。
为此,我们制备了四氧化三锰掺杂Limn2O4的硼酸锂钴。
具体的合成步骤如下:首先,将四氧化三锰、锂酸和锂硝酸溶液在水溶液中混合搅拌,调节溶液的pH值。
然后,将其搅拌物置于超声波处理机中搅拌,直至液体溶液形成超细粒子,并称为悬浮液。
接着,将悬浮液加入硼酸锂钴溶液中,在常压下搅拌30分钟,使四氧化三锰掺杂Limn2O4的硼酸锂钴能够形成稳定的溶解度。
最后,将其去湿烘干,加入热溶剂中,一步法合成四氧化三锰掺杂Limn2O4的硼酸锂钴。
经过合成以后,我们对其结构进行了测试,发现合成得到的四氧化三锰掺杂Limn2O4的硼酸锂钴具有了较好的结构稳定性,形成的催化剂活性空间分布良好,且活性反应中心密度较大。
此外,对得到的四氧化三锰掺杂Limn2O4的硼酸锂钴进行电化学性质测试,发现其具有优异的电化学性质:比容量较高、循环伏安特性良好、还原电压低和循环稳定性好等。
因此,此次合成得到的四氧化三锰掺杂Limn2O4的硼酸锂钴为锂离子电池提供了一种新型的高效能催化剂,具有高活性和良好的结构稳定性,可以有效地抑制氧还原反应,为研究锂离子电池性能提供了可靠的依据。
综上所述,本文以四氧化三锰制备掺杂Limn2O4为研究对象,通过超声波制备技术制备了一种新型的掺杂Limn2O4的硼酸锂钴材料。
纳米mn_3o_4的制备及应用
纳米材料是一类特殊的微结构,其尺寸一般低于100nm,由于其独特的表面、结构和分布等性质,可以使用于多种由催化反应,传感材料,电子器件和光学器件中。
近年来,石墨烯等纳米材料的研究取得了一定的成就,而伊利石钒mongonate(Mn 3 O 4 )作为一种新型的纳米材料也受到了越来越多的关注。
伊利石钒mongonate(Mn 3 O 4 )具有鳞片结构,晶面组成的固体酸的结构,以及有机络合物的活性表面,具有良好的氧化性能和催化性能,可作为一种高效率的催化剂用于多种酸催化反应。
在近几年,mn_3o_4纳米材料已经被用于多种酸催化反应,如甘油氧化、肉桂酸等氧化反应,更重要的是,由于它的独特的鳞片结构,可以有效的提高反应效率和速率,从而更有效的转物质。
此外,mn_3o_4纳米材料还可以应用于传感材料。
研究发现,mn_3o_4纳米材料具有良好的电导性、热导性和静电性,可以作为传感器及其他电子器件中的有效催化剂,也可以用于动力电池和质子交换膜燃料电池中。
最后,由于mn_3o_4具有独特的鳞片结构、理想的电学特性,以及一定的耐腐蚀性,因此可以用于柔性显示器和光学器件中。
相对于其他纳米材料的可调性,mn_3o_4的可调性更优,可有效的降低材料的热效应,以及光电性能,从而提高器件的性能。
总之,mn_3o_4纳米材料是一种新型的纳米材料,可用于各种催化反应、传感材料、动力电池及其他电子器件、显示器和光学器件中,由于其独特的功能性特征,可以提高系统的性能,为新型器件提供灵活的可操作性。
贫锰矿制取四氧化三锰的实验研究廖璐;王海峰【摘要】贫锰矿用硫酸浸出后,对浸出液进行净化除杂,得到纯净的硫酸锰溶液,该溶液加氨水沉淀得到氢氧化锰,过滤后通空气氧化沉淀,洗涤烘干后,得到高纯度、高比表面积的四氧化三锰产品。
实验中,对影响浸出、净化除杂、沉淀和氧化制取四氧化三锰各过程的影响因素分别进行了研究,得到最佳的实验条件,可制备高纯四氧化三锰。
%The high purity , large specific surface area Mn 3 O4 product was successfully prepared.The process as follows, firstly, leaching the poor manganese ores with sulfuric acid solution , purifying it, and then the purged liquor precipitated with ammonia , obtaining manganese hydroxide.After filtration and washing , through air oxidative the precipitation , the Mn3 O4 products after washing and drying were finally obtained.The influence factors of each process affecting leaching , purification , precipitation and oxidation were discussed , respectively , and the best experimental conditions of preparation high -purity Mn3 O4 were got.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2014(000)018【总页数】3页(P113-115)【关键词】四氧化三锰;硫酸锰;浸出;除杂;氧化【作者】廖璐;王海峰【作者单位】贵州大学材料与冶金学院,贵州贵阳 550025;贵州大学材料与冶金学院,贵州贵阳 550025【正文语种】中文【中图分类】TF114高纯四氧化三锰是电子工业生产软磁铁氧体的主要原料之一。
Material Sciences 材料科学, 2019, 9(7), 684-690Published Online July 2019 in Hans. /journal/mshttps:///10.12677/ms.2019.97086Effect of Different ApparentDensities of Mn3O4 on theProperties of LiMn2O4Cathode MaterialsYalei Cao, Xing ZouSchool of Metallurgical and Ecological Engineering, University of Science and Technology Beijing, BeijingReceived: June 27th, 2019; accepted: July 12th, 2019; published: July 19th, 2019AbstractSpinel LiMn2O4was synthesized by Li2CO3and Mn3O4with different apparent densities by high temperature solid state reaction. Differences of morphology and structure of different LiMn2O4 were studied by SEM and XRD, the effects of different apparent densities of Mn3O4on the first charge-discharge performance and cycle performance of LiMn2O4 were investigated by means of electrical performance test. The results show that the first charge-discharge specific capacity of LiMn2O4 is positively correlated with the apparent density of Mn3O4, the first charge-discharge ca-pacities of LiMn2O4synthesized by Mn3O4with apparent density of 1.93g/cm3are the highest, 122.17 mAh/g and 116.82 mAh/g respectively, but its cycle performance is not optimal, and the retention rate of 50 cycles is 70.75%. LiMn2O4 synthesized by Mn3O4 with apparent density of 1.34 g/cm3has a first charge-discharge capacity of 116.13 mAh/g and 110.95 mAh/g, slightly lower than the former, but its cycle retention rate is the best, reaching 77.02%.KeywordsApparent Density, Manganese Trioxide, High Temperature Solid State Reaction, Spinel LiMn2O4, Electrical Properties不同视密度Mn3O4对LiMn2O4正极材料性能的影响曹亚磊,邹兴北京科技大学冶金与生态工程学院,北京曹亚磊,邹兴收稿日期:2019年6月27日;录用日期:2019年7月12日;发布日期:2019年7月19日摘 要以自制不同视密度四氧化三锰作为锰源,将碳酸锂和四氧化三锰用高温固相法合成尖晶石锰酸锂。