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相似文献
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1.
FEMD的离子交换行为及其离子筛法提取锂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用碳电极,在90~95℃范围内,电解氯化锰溶液,制得纤维态电解二氧化锰(简称FEMD)。它是具有纤维态的Y-MnO_2,对于氯化物中的单种或混合阳离子具有交换性质。研究结果表明,以FEMD为基体所制得的锂型离子筛,可用于从海水中提取微量锂,有90%的锂被选择交换。  相似文献   

2.
本文探讨质子和电子在MnO_2晶体内部的扩散速率对MnO_2电池活性的影响。研究表明,在400℃以下不同温度加热处理的纤维态电解二氧化锰(FEMD)粉末样品均表现出n-型半导体的特征,在105—400℃的温度范围内,FEMD粉末样品的电子浓度和电子迁移率随热处理温度升高而增大。FEMD的放电反应速率在第一放电反应阶段(MnO_2—MnO_(1.75))由质子在晶体内部的扩散速率决定,在第二放电反应阶段(MnO_(1.75)—MnO_(1.5))则由电子电导决定。  相似文献   

3.
纤维态电解二氧化锰(FEMD)是一种性能优越的化学能源新材料,国际上未见产品出售。我校化学系张其昕教授等以新的氯化锰——盐酸技术路线在国内首先研制成功该产品,并通过小试技术鉴定,获得同行专家的高度评价。  相似文献   

4.
本文介绍从氯化锰体系,制备电解金属锰的潜在优点。报导以锰矿和工业盐酸等为原料,制备合适的电解液,及在阴极电解析出金属锰的同时,阳极析出纤维态电解二氧化锰的试验结果。介绍了阴、阳极产品的理化性能。  相似文献   

5.
一、前言电解二氧化锰(简称EMD)系化学能源重要原料之一。据了解,目前日本国内干电池主要是用铅合金阳极电解制备的EMD为正极原料,国内对此尚未进行深入研究。本研究的目的,是寻求用铅合金阳极制备EMD。既要求有较优惠的电解条件,又要求EMD有高的放电容量。同时,我们还测定了所得EMD产品的理化特性等,试图把内在结构与放电性能相联系。  相似文献   

6.
本文报道了我们试制的几批FEMD与日本东洋(株)及国产的EMD样品的一些物化性质及它们对放电性能的影响。如视比重、电阻车、结合水含量、差热分析、p~H值与电极电位、放电曲线和X射线衍射特性等。根据FEMD与EMD物化性质的差别,寻求提高样品放电性能的途径。测试的初步结果说明,结合水含量对放电性能有很大影响;结合水含量高的样品放电性能也好。当然对放电性能的影响,还要考虑其他因素。  相似文献   

7.
一、前言电解液中的阴离子对电沉积的晶形有很大的影响。龟山直人指出~〔1〕:在氯化物络盐中沉积出的Ag、Cu、Zn、Cd无纤维态,且晶粒细小,而在AgNO_3+HNO_3、CuSO_4+H_2SO_4、Zn(CH_3CO2)_2中析出的则有纤维态。G1ocker与Kaup指出~ 〔2〕:从硫酸铜中电沉积出的铜微晶有特征的纤维轴取向,而铜从氯化物溶液中电沉积出时,微晶是不定向的,沉积物没有织构。从硫酸锰硫酸溶液中电沉积出的电解二氧化锰一般是无定形的,但从氯化锰盐酸溶液,硝酸锰硝酸溶液,高氯酸锰高氯酸溶液中却能电沉积出纤维状的电解二氧化锰(简称FEMD)。  相似文献   

8.
掺钒电解二氧化锰的放电特性及其某些理化性能(Ⅰ)   总被引:1,自引:0,他引:1  
掺钒电解二氧化锰(EMD-V)样品是在合有VOSO_4的H_2SO_4-MnSO_4溶液中通过阳极氧化制备的。EMD-V样品在中性NH_4Cl-ZnCI_2电解质中的放电性能优于未掺杂EMD样品。X射线衍射图表明,EMD-V样品属于γ型MnO_2,具有纤维态结构。X射线光电子能谱分析表明,钒在EMD-V样品中以V_2O_5的形式存在。  相似文献   

9.
用分散电镀进行TiO_2与MnO_2电解共沉积生产EMD—Ti。将以EMD—Ti为正板材料的碱性锌锰电池,在相同条件下,跟I.C.样品及未掺钛的电解二氧化锰样品对比,检测其充放电循环次数及放电累积容量,以此衡量其充放电可逆性能。实验结果表明,用EMD—Ti作为正极材料的碱性锌锰电池,充放电循环次数达92次,未掺钛样品为58次,I.C.No.1样品为57次,说明电解共沉积TiO_2可以改善MnO_2的充放电可逆性能。  相似文献   

10.
用电子显微镜扫描和x射线衍射法观察表明FEMD-C和掺铁EMD的晶体都呈现纤维态。掺铁EMD的纤雄态虽不尽相同,但也可统归于FEMD范畴。实验说明氟离子对FEMD-C的花瓣生长和纤维轴的生成起重要作用。EMD中铁掺杂的结果产生新的XRD峰和新的放热峰,表明有新相生成。实验发现这些样品都不是正交晶体。掺铁EMD的放电容量比一般EMD高8~10%,FEMD-C具有更高的容量。计算了掺铁EMD中Mn、Fe的电负性及阳离子键百分数,作为掺铁影响的参考。  相似文献   

11.
为了研究在氯盐溶液中用钛钌阳极电解二氧化锰的新技术,运用恒流水溶液电解方法考察了电解温度、电流密度和电解液组成对二氧化锰电流效率、槽电压及产品质量的影响.试验结果表明,在电解温度75℃、电流密度100 A/m2、锰离子质量浓度50 g/L、盐酸质量浓度10 g/L的条件下,二氧化锰的电流效率达96%,槽电压为2.0 V,产品中二氧化锰的含量为92.32%,电解二氧化锰晶型为γ型.通过在氯盐溶液中用钛钌阳极电解二氧化锰,不仅产品质量能达到电池用电解二氧化锰标准,而且电解温度低(75℃),优于硫酸盐溶液体系(95℃).  相似文献   

12.
作者用正交试验法探索铅合金阳极电解制备二氧化锰电流效率较高的电解条件。然后按这些条件进行电解,获得一定量的成品。对产品进行放电试验,再根据放电性能提出用铅合金阳极电解制备二氧化锰的较优惠工艺条件。文中列出试样及对照样品的理化特性数据。  相似文献   

13.
根据对在实际电解条件下的电解液的吸收光谱谱图的测定,确定了在电解反应过程中有Mn~(3+)和MnO_4~-等生成。据此,可认为电解二氧化锰沉积(EMD)机理首先为各种价态的Mn离子在不同甲下的反应为(3)(4)(5)式,电解液最终存在如下平衡。 2Mn~(3+)+2H_2O=MnO_2+Mn~(2+)+4H~+ ΔG=-108.76K_J (1)  相似文献   

14.
对聚丙烯(PP)与聚乙烯(PE)共混改性的配方、工艺条件、以及它们对材料性能的影响,文献中报导不少。但对共混体系的聚态结构以及结构与性质的关系,则所见报导不多。我们认为,要获取性能优良的聚丙烯改性材料,找出性能与结构间的联系规律是有意义的。  相似文献   

15.
在本文中,我们讨论了导电纤维与抗静电织物的电晕放电电流与电位间的相互关系。  相似文献   

16.
分别采用预电解法,Mn(NO3)2热解,热解-预电解方式制备MnO2覆层Ti电极,并分别作为电解二氧化锰的阳极,硫酸锰-硫酸为电解液,研究不同的电流密度、温度、酸度对电解二氧化锰电流效率的影响.研究表明:采用热解-预电解法制备的Ti-MnO2电极,抗钝化能力强,表面致密,MnO2覆层与Ti基结合牢固,适合作为电解阳极使用.采用盐桥,素烧瓷,玻璃纤维作为阴阳极隔膜,阳极采用上述Ti-MnO2电极,使用经过抛光的不锈钢作为阴极,在同一电解槽中同时电解生成电解MnO2和金属锰,较佳条件下阳极和阴极电流效率分别能达到90%和60%,产品符合质量要求.  相似文献   

17.
采用静态吸附重量法研究了几种电解二氧化锰样品对水蒸汽的吸附,实验结果表明,样品经393.2K和523.2K处理2小时后,吸附水蒸汽的等温线外形类似于Ⅲ类吸附等温线。经523.2K处理2小时的样品,吸湿性低于经393.2K处理的样品。FEMD样品在常温下吸附后,并在低于50℃的温度下脱附2小时,反复进行10次,最后一次的吸附量相当于第一次吸附量的65%。  相似文献   

18.
俞征  兰昌麟 《贵州科学》1994,12(1):45-49
根据由PAC阳极电解所得EMD及MnSO_4-H_2SO_4电解液中微量铅的微分脉冲极谱测定数据、所设计实验验证结果及理论分析,可确定EMD中微量铅的价态主要为PbO_2,含铅量为0.19%。用此EMD及配有PbO_2的EMD作成电池,其放电性能:连放时间为590min(负载为5Ω,终止电压为0.9v),开路电压为1.8v。此EMD达到一级品要求。PbO_2含量对电池放电性能无影响。  相似文献   

19.
以LiNO3和电解MnO2为原料,以含羟基有机溶剂和水的混合溶液为分散剂,采用流变相法合成尖晶石型LixMn2O4,用XRD,TG-DTA等技术表征了其结构与性能.结果表明,在煅烧温度为760 ℃时,所得化合物为Mn的平均价态为3.5左右的尖晶石型锂锰氧化合物,该化合物具有良好的电化学性能,呈现出4.05 V和3.95 V两个放电平台,并很好的电压稳定性,首次放电容量达117 mA*h*g-1,充放电效率大于90%,循环20次后,放电容量约为102 mA*h*g-1.  相似文献   

20.
以目前市售的几种假发原料为测试样品,探讨了各自在干、湿状态下纤维的拉伸性能;分析了真人发的强伸性能及其影响因素,包括不同轴向部位、不同拉伸速度、不同夹持长度以及不同处理方式的影响.实验结果表明,胶原蛋白/PAN共混纤维假发与真人发在干态条件下的拉伸性能较为接近;在湿态下,真人发具有比其他假发纤维大的伸长率,保形性较好;速度与夹持长度对人发纤维的强伸性能有明显的影响;人发经强化梳理后,断裂强度与伸长略有下降,而皮质部分受损的人发纤维,强伸性能显著下降.  相似文献   

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