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二氧化锰为黑色斜方晶体。密度5.026g/cm3。535℃分解。不溶于水、和冷的---。-,不能与有机物或其他还原剂一起加热或摩擦。被用于氧化物的二氧化锰的形态不一,因为二氧化锰有多个结晶形态,化学式方面可以写成mno?-x(h?o)n,其中x介乎0至0。主要取白天然矿物软锰矿。普遍采用高温---锰溶液电解法制取,碳酸锰矿和软锰矿均可作为原料。---锰溶液的制备包括浸取、除铁、中和、除重金属、过滤、静置除钙镁等工序,经高温电解后制得粗产品,再经处理包括剥离、粉碎、洗涤、中和与干燥等过程制得合格晶。当采用---溶液电解可制得纤维状二氧化锰。还有碳酸锰热解法,由氧化锰与氧化剂如、氧气等分别组合反应直接氧化制得。主要用于干电池作去极化剂,适用于轻负荷的间歇放电;用于玻璃工业作脱色剂;电子工业制锰锌铁氧体材料(炼钢用锰铁合金),用作氧化剂,有机合成催化剂,油漆和油墨的干燥剂,防毒---的吸收剂,火柴的助燃剂,陶瓷,搪瓷的釉药以及水的净化除铁等。活化二氧化锰晶体类型有α,β,γ,ρ,δ等多种形态。以天然富含二氧化锰矿物为原料,经简单的化学处理,使原二氧化锰改变晶型,扩大晶格空隙,增加孔隙度和比表面积,提高电化性能。通常用热稀---(或)直接处理天然二氧化锰矿粉进行活化处理,或将天然二氧化锰矿粉,先经还原焙烧生成三氧化二锰,再加---(或)歧化,转变为活化二氧化锰。主要用于电池的原料处理,与天然二氧化锰适当配合使用能获得优良的放电性能。
关于 cemd 电解液的选择
研究 emd 电解液作为活化体系时发现, 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。二氧化锰虽然在某些反应中可以作为催化剂来使用,但是并不能单一的说它就是催化剂。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。
二氧化锰自然界以软锰矿形式存在。物理性状:黑色无定形粉末,或黑色斜方晶体。溶解性:难溶于水、弱酸、弱碱、冷---,加热情况下溶于浓---而产生lv气。
另外,还可用于橡胶工业以增加橡胶的粘性。还可在化学实验中用做催化剂。
二氧化锰是一种物质。 而催化剂是指在反应中有催化作用的物质。催化剂可以改变在热力学上可能发生的化学反应的速率。并且反应前后催化剂的、性质等都不发生改变。说某物质是催化剂,我们必须要给定条件,说清楚在什么反应中。
二氧化锰虽然在某些反应中可以作为催化剂来使用,但是并不能单一的说它就是催化剂。
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