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Nanopartículas/nanopolvos de óxido de manganeso MnO2

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Nanopartículas/nanopolvos de óxido de manganeso MnO2

Las nanopartículas de óxido de manganeso HONGWU MnO2 son una materia prima muy importante en la industria de las baterías. utilizado como material del cátodo de la batería. Se ha utilizado ampliamente en baterías secas de Zn/MnO2, baterías de Mg/MnO2, baterías de Zn/MnO2 y se puede utilizar en electrolitos solventes no acuosos, como Li/MnO2, baterías secundarias de litio.

  • origen del producto:

    CHINA
  • Puerto de embarque:

    Guangzhou,Shanghai
  • color:

    BLACK
  • tiempo de espera:

    in stock
  • pago:

    T/T
detalles del producto
Nombre: nanopartículas de dióxido de manganeso
Fórmula molecular: MnO2
Tamaño de partícula: <100nm
Pureza: 99 %+
Color: (marrón) Negro
SSA (m2/g): 25-60

MnO2 Las nanopartículas de dióxido de manganeso como un importante óxido de metal de transición se han utilizado ampliamente en muchos campos, como los materiales de la batería. Es un sólido de polvo negro muy estable a temperatura ambiente, se puede utilizar como agente despolarizante de batería seca.

Materias primas de preparación de MnO2 fáciles de obtener, buena repetibilidad y sin contaminación, propicias para la producción industrial;

MnO2 tiene una gran área de superficie específica, que puede aumentar el contacto entre la sustancia activa y el electrodo, reducir la resistencia interna de la batería, mejorar el rendimiento de difusión de iones y tiene una alta capacidad electroquímica y un buen rendimiento de descarga de alta potencia y alta velocidad. .

Las nanopartículas de dióxido de manganeso MnO2 tienen una buena perspectiva de aplicación en los campos de la electrónica, la catálisis, el tamiz electrónico, la cerámica, especialmente como materiales de electrodos para supercondensadores, y tienen un amplio mercado de aplicaciones.

1. Material del electrodo:

El MnO2 es una materia prima muy importante en la industria de las baterías. Tiene las características de gran capacidad de descarga, fuerte actividad, tamaño pequeño, larga vida y no contamina el medio ambiente. El dióxido de manganeso nanométrico MnO2 se utiliza como material de cátodo de batería. Se ha utilizado ampliamente en baterías secas de Zn/MnO2, baterías de Mg/MnO2, baterías de Zn/MnO2 y se puede utilizar en electrolitos solventes no acuosos, como Li/MnO2, baterías secundarias de litio.

El dióxido de manganeso tiene una buena capacitancia de Faraday y puede usarse como material de electrodo para supercondensadores electroquímicos en lugar del costoso óxido de rutenio.

2. Aplicación electrocrómica:

Se requiere que los materiales utilizados para el electrocromismo tengan buena conductividad iónica y electrónica, alto contraste, eficiencia de cambio de color y tiempo de ciclo. Materiales electrocrómicos inorgánicos, principalmente compuestos de metales de transición o hidratos. Los materiales electrocrómicos inorgánicos se pueden dividir en materiales colorantes catódicos en el proceso de reducción según el método de coloración. Por ejemplo, WO3 cambia de incoloro a azul en el proceso de reducción. Y los materiales colorantes del ánodo del proceso de oxidación, como el MnO2, cambian de amarillo claro a marrón oscuro durante la oxidación. En la actualidad, el WO3 ha sido ampliamente estudiado y aplicado en ventanas electrocrómicas, y el MnO2 se considera uno de los materiales crómicos anódicos con mayor potencial de desarrollo.

3. Aplicación catalítica

El dióxido de nanomanganeso se ha utilizado ampliamente en catálisis debido a su efecto de tamaño nanométrico especial y sus buenas propiedades REDOX. En síntesis orgánica, los alcoholes se pueden oxidar a cetonas utilizando MnO2 como catalizador. MnO2 tiene una alta tasa de eliminación de fenol. En la descomposición catalítica inorgánica, el MnO2 tiene un buen efecto sobre la descomposición del hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno.

4. Aplicación de biosensores

En los últimos años se ha desarrollado la aplicación de dióxido de manganeso en biosensores debido a sus buenas propiedades catalíticas frente al peróxido de hidrógeno. Al mismo tiempo, es amigable con el medio ambiente. Los biosensores que utilizan dióxido de manganeso para la detección de glucosa se han estudiado ampliamente.

5. Más Aplicaciones. El nanodióxido de manganeso, por ejemplo, también es un agente decolorante muy bueno en la fabricación de vidrio, que puede oxidar las sales de hierro baratas en sales con alto contenido de hierro, lo que convierte el verde azulado del vidrio en un amarillo débil. Industria del acero utilizada como materia prima de aleación de manganeso de hierro, agente de calefacción de la industria de fundición. Desecante para pintura y tinta, etc.

El dióxido de manganeso se envasa en bolsas de plástico inertes, se sella y almacena en un ambiente seco y fresco, no debe exponerse al aire, evitar la aglomeración por oxidación de la humedad, afectar el rendimiento de dispersión y el efecto de uso.



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La gran gravedad específica y la cantidad de llenado del zno ordinario, cuya influencia sobre la densidad del material, la vida del producto y el consumo de energía es perjudicial. sin embargo, el uso de óxido de zinc de grado nanométrico, la cantidad es solo 30% -50% en comparación con el ordinario, lo que reduce el costo de producción y el rendimiento en las propiedades de tracción, calor, envejecimiento, etc. son muy superiores al zinc ordinario polvo de óxido 2. nano óxido de zinc en la industria cerámica debido al tamaño de partícula muy pequeño, área superficial específica grande y altas propiedades químicas, nano zno puede reducir significativamente la densificación de sinterización de los materiales, ahorrar energía, densificación de la composición del material cerámico, homogeneización, mejorar el rendimiento de los materiales cerámicos, la fiabilidad de su utilizar. el control de la composición y la estructura de los materiales en el nivel estructural de los nano materiales es propicio para proporcionar el máximo rendimiento potencial de los materiales cerámicos. Además, dado que el tamaño de partícula del material cerámico determina la microestructura y las propiedades macroscópicas de los materiales cerámicos, si las partículas de los polvos están uniformemente empaquetadas y la contracción de sinterización es uniforme y el grano crece uniformemente, cuanto menor sea el tamaño de partícula, menor los defectos resultantes, y cuanto mayor es la resistencia del material preparado, lo que puede dar como resultado un rendimiento único que las partículas grandes no tienen. 3. nano óxido de zinc en otras áreas con la comprensión cada vez más profunda del rendimiento del óxido nano de zinc, sus aplicaciones continúan expandiéndose, por ejemplo, en la tecnología de recubrimiento tradicional, agregando que nano zno puede mejorar aún más la capacidad protectora, haciendo resistencia al daño atmosférico y anti-degradación, color, etc. Con un cierto porcentaje de nanopolvo de óxido de zinc agregado al recubrimiento de ácido propiónico, puede convertirse en un excelente recubrimiento nano antibacteriano. haciendo uso de las propiedades sensibles de nano zno, puede producir una alarma de gas de alta sensibilidad e higrómetro. como un nuevo tipo de materiales semiconductores, el nano óxido de zinc se ha convertido en un nuevo tipo de productos inorgánicos finos de alto rendimiento en el siglo XXI. en la actualidad, los investigadores en el país y en el extranjero han desarrollado una variedad de métodos para preparar diversas formas de productos de óxido de zinc nano y lograr mucho. sin embargo, todavía hay algunas deficiencias, como el alto costo, el proceso complicado y la dificultad de industrialización en el método de preparación. Además, la investigación sobre la estructura y el rendimiento de la aplicación de nano zno no es profunda, por lo que la investigación de seguimiento se centrará en el desarrollo de métodos de producción industriales simples, altamente eficientes y fáciles. con el estudio adicional de la estructura del material sobre sus propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas y acústicas, se espera que con la mejora continua del método de preparación del óxido nano de zinc, el efecto nano-tamaño de óxidos nano-dimensionados, y el estudio tendrá una etapa de desarrollo a toda velocidad.

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