Oxid mangan, oxid mangan (iv)
Synonyma | Pyrolusit, hyperoxid manganu, černý oxid manganu, oxid manganický oxid |
CAS Ne. | 13113-13-9 |
Chemický vzorec | MNO2 |
Molární hmotnost | 86,9368 g/mol |
Vzhled | Hnědá černá pevná látka |
Hustota | 5,026 g/cm3 |
Bod tání | 535 ° C (995 ° F; 808 K) (rozklady) |
Rozpustnost ve vodě | Nerozpustný |
Magnetická citlivost (χ) | +2280,0 · 10 - 6 cm3/mol |
Obecná specifikace pro oxid mangan
MNO2 | Fe | SIO2 | S | P | Vlhkost | Velikost party (síť) | Navrhovaná aplikace |
≥ 30% | ≤ 20% | ≤ 25% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 7% | 100-400 | Cihla, dlaždice |
≥ 40% | ≤ 15% | ≤ 20% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 7% | 100-400 | |
≥ 50% | ≤ 10% | ≤ 18% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 7% | 100-400 | Nežerná kovová tavení, odsídlení a denitrifikace, síran v manganu |
≥ 55% | ≤ 12% | ≤ 15% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 7% | 100-400 | |
≥ 60% | ≤ 8% | ≤ 13% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 5% | 100-400 | |
≥ 65% | ≤ 8% | ≤ 12% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 5% | 100-400 | Sklo, keramika, cement |
≥ 70% | ≤ 5% | ≤ 10% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 4% | 100-400 | |
≥ 75% | ≤ 5% | ≤ 10% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 4% | 100-400 | |
≥ 80% | ≤ 3% | ≤ 8% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 3% | 100-400 | |
≥ 85% | ≤2% | ≤ 8% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤ 3% | 100-40 |
Specifikace podniku pro oxid elektrolytický mangan
Položky | Jednotka | Farmaceutická oxidace a katalytický stupeň | P typ zinkové manganové třídy | Alkalický zink-manganský oxid baterie bez rtuti bez rtuti | Stupeň kyseliny lithium manganové | |
Hemd | Temd | |||||
Oxid manganičitého (MNO2) | % | 90,93 | 91.22 | 91.2 | ≥92 | ≥93 |
Vlhkost (H2O) | % | 3.2 | 2.17 | 1.7 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Iron (Fe) | PPM | 48. 2 | 65 | 48.5 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Měď (Cu) | PPM | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Olovo (PB) | PPM | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Nikl (ni) | PPM | 1.4 | 2.0 | 1.41 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Cobalt (CO) | PPM | 1.2 | 2.0 | 1.2 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Molybden (MO) | PPM | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
Merkur (HG) | PPM | 5 | 4.7 | 5 | - | - |
Sodík (na) | PPM | - | - | - | - | ≤ 300 |
Draslík (k) | PPM | - | - | - | - | ≤ 300 |
Nerozpustná kyselina chlorovodíková | % | 0,5 | 0,01 | 0,01 | - | - |
Síran | % | 1.22 | 1.2 | 1.22 | ≤1,4 | ≤1,4 |
Hodnota pH (určená metodou destilované vody) | - | 6,55 | 6.5 | 6,65 | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 |
Konkrétní oblast | M2/g | 28 | - | 28 | - | - |
Hustota klepnutí | g/l | - | - | - | ≥2,0 | ≥2,0 |
Velikost částic | % | 99,5 (-400 mesh) | 99,9 (-100 mesh) | 99,9 (-100 mesh) | 90≥ (-325mesh) | 90≥ (-325mesh) |
Velikost částice | % | 94,6 (-600 mesh) | 92.0 (-200MESH) | 92.0 (-200MESH) | Jako požadavek |
Specifikace podniku pro oxid manganského manganu
Kategorie produktu | MNO2 | Charakteristiky produktu | ||||
Aktivovaný typ oxidu manganského oxidu C | ≥ 75% | Má vysoké výhody, jako je krystalová struktura typu y, velká specifická povrchová plocha, dobrá absorpční výkon kapaliny a výbojová aktivita; | ||||
Aktivovaný oxid oxidu manganu P typ | ≥ 82% | |||||
Ultrajemný elektrolytický oxid mangan | ≥ 91,0% | Produkt má malou velikost částic (přísně řídí počáteční hodnotu produktu do 5 μm), úzký rozsah velikosti velikosti částic, křišťálový tvar typu y, vysoká chemická čistota, silná stabilita a dobrá disperze v prášku (difúzní síla je výrazně vyšší než u tradičních produktů o více než 20%), a používá se v barevných na saturaci a další naděčnou na saturaci; | ||||
Oxid mangan s vysokou čistotou | 96%-99% | Po letech tvrdé práce se Urbanmines úspěšně vyvinul oxid manganského oxidu s vysokou čistotou, který má vlastnosti silné oxidace a silného výboje. Cena má navíc absolutní výhodu oproti elektrolytickému oxidu manganu; | ||||
y Elektrolytický oxid manganského oxidu | Jako požadavek | Vulkanizační činidlo pro polysulfidovou kaučuku, multifunkční CMR, vhodné pro halogenovou, odolnou kaučuku, vysokou aktivitu, tepelnou odolnost a silná stabilita; |
Na co se používá oxid manganického?
*Oxid manganského oxidu se přirozeně vyskytuje jako minerální pyrolusit, který je zdrojem manganu a všech jeho sloučenin; Používá se k výrobě manganové oceli jako oxidační péče.
*MNO2 se primárně používá jako součást suchých buněčných baterií: alkalické baterie a tzv. Leclanché buňky nebo zinkové-uhlíkové baterie. Oxid manganského oxidu byl úspěšně používán jako levný a hojný materiál baterie. Zpočátku byl použit přirozeně se vyskytující MNO2, po kterém následoval chemicky syntetizovaný oxid manganů, což podstatně zlepšilo výkon baterií Leclanché. Později byl aplikován účinnější elektrochemicky připravený oxid mangan (EMD) zvyšování kapacity a rychlosti buněk.
*Mnoho průmyslových využití zahrnuje použití MNO2 v keramice a výrobu skla jako anorganický pigment. Používá se při tvorbě sklenice k odstranění zeleného odstínu způsobeného nečistotami železa. Za výrobu ametystového skla, odbarvení skla a malování na porcelánu, faienci a majolice;
*Sraženina MNO2 se používá v elektrotechnickém, pigmentech, sudech zhnědnutí, jako suchší pro barvy a laky a pro tisk a barvení textilu;
*MNO2 se také používá jako pigment a jako prekurzor jiných sloučenin manganu, jako je KMNO4. Používá se jako činidlo v organické syntéze, například pro oxidaci allylových alkoholů.
*MNO2 se také používá v aplikacích pro úpravu vody.