硫酸锰

  • 硫酸锰制备工艺研究进展
    92)1 前言硫酸锰是一种重要的锰盐产品,广泛用于新能源、冶炼、材料、化肥、饲料、油漆、农药等诸多领域。近年来,随着国外新能源锰酸锂电池技术的发展,以高纯硫酸锰为原料生产锰酸锂越来越受到重视,工艺技术也越来越成熟。而国外出于环境保护、成本消耗等种种原因考虑,特别是欧美、日韩等发达国家,几乎没有硫酸锰生产。因此,中国已成为世界上主要的硫酸锰生产国和供应国,尤其高纯硫酸锰将是我国的重要出口产品。我国的锰矿矿石具有储量大,品位低,物质成分复杂,高磷、高铁、高硅,

    盐科学与化工 2023年2期2023-03-02

  • 硫酸锰水溶液中的净化除钙研究
    结晶可制备得到硫酸锰。该工艺为一步法浸出,省去了焙烧工序,工艺简单,是硫酸锰制备的主要方法。根据硫酸锰的不同用途,产品中杂质含量有不同的要求,其中电池、医药、食品添加剂、饲料添加剂等级别硫酸锰对各种杂质含量要求极其严格。因此对锰矿浸出液后的除杂[10-21]需要针对不同的杂质采用不同的净化方法。其中K+和Na+杂质及重金属杂质的去除工艺成熟,去除效果明显,相关工艺已成功地在工业中得到应用。然而,作为锰矿浸出液中的主要伴生元素,钙、镁杂质与锰性质十分相近,其

    盐科学与化工 2023年1期2023-02-04

  • 化工园区硫酸锰产业链式发展研究
    1)0 前 言硫酸锰是重要的基础无机化工产品,应用领域广泛,常应用于化工助剂、电池原料、药用辅料、微量元素肥料和饲料添加剂等行业。近年来,全球各国为应对气候变化的威胁,共同签订了《巴黎协定》,协定提出应把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2 ℃之内,并为把升温控制在1.5 ℃之内而努力。随着《巴黎协定》的推进和实施,全球新能源市场彻底爆发,电动汽车市场迅速增长,得益于此,硫酸锰的市场需求也日益旺盛。2021年全球硫酸锰总销量超50万t,其中电池级硫酸

    中国锰业 2022年6期2023-01-17

  • 废铁屑还原软锰矿制备工业级硫酸锰的优化研究
    有的杂质较多。硫酸锰在当今具有广大的用途,主要分为饲料级和工业级[2]。无论是在工业还是农业上都是不可或缺的存在。在无机工业生产中硫酸锰用于电解锰的产出和制取各种锰盐[3-4]。在涂料工业中主要生产催化剂和亚麻仁油酸锰等。在农业上是重要微量元素肥料[5]。添加适当硫酸锰能够促进植被的成长,提高产量,是不可或缺的微量元素肥料。在畜牧业和饲料业中,硫酸锰作为一种饲料的添加剂,能够促使畜类禽类的成长、增肥的作用。在电池、催化剂、分析试剂、添加剂、医药等方面,也有

    当代化工研究 2022年23期2023-01-14

  • 电解锰阳极渣吸附硫酸锰溶液中钼的行为研究
    基础的锰源材料硫酸锰的纯度问题也不断被重视[1]。硫酸锰溶液中重金属离子(尤其是钼离子)对锰系材料电池的比容量、充放电性能及高温储存性能影响较大,因此硫酸锰溶液中重金属离子的深度净化,一直是锰行业研究的热点和重点[2-4]。目前关于硫酸锰溶液中重金属离子的除杂工艺较为复杂,主要有硫化物沉淀法、蒸发结晶法、离子交换法及溶剂萃取法等,这些方法除硫酸锰溶液中钼存在着工序复杂、效果不佳外,还存在成本及能耗高等缺点[5-8]。本文所用硫酸锰溶液经锰矿浸出而来,溶液中

    有色金属科学与工程 2022年6期2023-01-13

  • 新能源电池正极材料前驱体 ——单晶四氧化三锰制备方法研究
    常碳酸锰是采用硫酸锰碳化生产制备,氢氧化锰是采用碱中和硫酸锰生产制备,两者均需联产硫酸锰,导致生产成本增加。二是硫酸锰两段焙烧法(申请号为201811286919.6),该方法较好的解决了硫酸锰煅烧的问题及煅烧过程产生的尾气处理问题,但是对新能源锂电池材料前驱体所需特定的单晶四氧化三锰未做更深层次的探讨与研究,特别是对于单晶四氧化三锰制备所需的设备和条件未有涉及。在现有技术中,针对单晶四氧化三锰的制备方法,目前仅有湿法生产单晶四氧化三锰的技术,即在锰化合物

    当代化工研究 2022年21期2022-12-11

  • 蒸发结晶法深度净化硫酸锰工艺研究①
    554300)硫酸锰是锰系动力锂电池正极材料基础锰源材料,也是生产三元材料和生产锰酸锂的锰氧化物原材料[1]。 此外,高纯度硫酸锰还是制备其他高纯锰基产品(高纯二氧化锰[2]、高纯碳酸锰[3]、高纯四氧化三锰[4]等)的主要原料,因此,研究硫酸锰高效提纯工艺对电池行业以及锰盐材料的发展至关重要。 在锰矿浸出过程中,大量金属杂质会随着锰金属一起浸出,使得浸出液杂质含量较高,因此需要对硫酸锰溶液进行深度除杂,从而获取高纯度硫酸锰产品[5]。 深度净化工艺是在硫

    矿冶工程 2022年3期2022-07-06

  • 氟化法协同乙醇高效去除硫酸锰溶液中Ca2+、Mg2+
    [2]。而高纯硫酸锰作为三元正极材料的主要原料之一,其年需求量增长迅猛。2015—2019年我国锰矿和高纯硫酸锰的年产量和表观需求量如图1所示。从图1可见,随着国内动力电池的不断发展,电池的原材料需求量将进一步增长,国内市场产量供应不足,可以预测未来锰矿和高纯硫酸锰的需求量仍将保持不断增长态势。图1 2015—2019年锰矿和高纯硫酸锰的年产量和表观需求量南方锰业集团有限责任公司锰矿资源丰富,锰矿储量占全国总储量的22%,位居中国之首[3],但由于锰矿属于

    广西大学学报(自然科学版) 2021年5期2021-12-13

  • 硫酸铝在硫酸锰溶液净化工艺中的应用
    引言目前高纯硫酸锰生产过程中多采用氟化物法去除钙镁杂质,氟化物法是目前分离硫酸锰溶液中钙镁研究得比较多的一种方法,工业上也已大规模应用,是一种化学沉淀法[1]。但氟化物法会造成硫酸锰溶液中残留大量的氟,随着客户对高纯硫酸锰产品含氟的要求越来越高,溶液中含大量的氟将严重影响高纯硫酸锰产品质量,目前高纯硫酸锰生产企业多采用吸附法、化学沉淀法、萃取法等工艺降氟,但都未探索出一种经济性较好的除氟方法。然而,硫酸铝已广泛用于含氟废水的处理,且价格较低。因此,探索硫

    化工管理 2021年29期2021-11-20

  • 电解锰渣煅烧脱硫制硫酸锰资源化技术分析
    硫得到的产物是硫酸锰。在电解锰生产中,硫酸锰是电解锰的原料。将锰渣煅烧作为水泥,将煅烧产生的SO2制成硫酸锰是切合电解锰企业实情的锰渣资源化利用技术路线。1 电解锰渣煅烧脱硫制硫酸锰资源化技术电解锰废渣经烘干破碎后与焦炭一起送入回转窑内进行煅烧,煅烧时在焦炭的作用下,锰渣中的硫酸盐还原生成二氧化硫气体从渣中分离出来,经过除尘器除尘后,含硫烟气进入脱硫制硫酸锰系统。煅烧后的活化脱硫锰渣运送到水泥厂,可作为生产水泥的原料或替代水泥混合材。含硫烟气进入脱硫制硫酸

    中国锰业 2021年4期2021-09-01

  • 工业硫酸锰中碱金属元素脱除试验研究
    410205)硫酸锰作为一种基础化工原料,在钢铁工业、有色冶金、电池、农业、建筑等领域有着广泛应用[1-3]。我国的硫酸锰主要以菱锰矿和软锰矿为原料,通过浸出、直接湿法还原浸出或火法还原后浸出得到硫酸锰溶液,经除杂质、浓缩结晶、离心脱水得到不同等级的硫酸锰产品[4]。锰资源在地理分布上极不平衡,80%以上分布在南非、乌克兰等国,其中南非锰矿储量最多,占世界总储量的42.8%[5-6]。中国有丰富的锰矿资源,储量近7亿t,占世界锰矿资源总量的6.98%,但矿

    中国锰业 2021年4期2021-09-01

  • 硫酸锰浸出及其结晶教学实验的研究与实践
    学中,开设有“硫酸锰浸出及其结晶”的实验,该实验的目的主要有3个方面:(1)掌握从菱锰矿中浸出硫酸锰的反应原理和实验操作;(2)掌握硫酸锰浸出液提纯的方法及其重结晶原理和实验操作;(3)了解分析化学滴定法测定浸出液中元素含量的方法。该实验符合并体现了大学冶金工程从矿物中提取目标化合物的整体思路,即把冶金的原理与实验操作相结合,让学生在实际操作中学会、熟练基本原理,增强学习兴趣,提高教学效果。近年来,通过对本实验不断探索,不断优化,形成了比较成熟的教学内容和

    科技视界 2021年22期2021-08-30

  • 工业硫酸锰中重金属元素脱除的试验研究
    5)0 前 言硫酸锰是生产电解锰、锰氧化物以及锂电池正极材料的的重要中间产品,广泛应用于新能源、医药、催化剂、陶瓷、造纸等行业[1-3]。近年来,煤、石油等化石能源的大量消耗,造成了严重的环境污染和资源短缺问题,发展新能源技术成为可持续发展的关键环节[4-5]。锂离子电池因其优异特性广泛应用于手机、电脑、无人机等生活各个领域,并在电动汽车、电能质量调节、小型分布式电站等方面具备巨大应用潜力[6-7]。据报道,锂离子电池正极材料占原料成本的40%[8],而硫

    中国锰业 2021年3期2021-07-07

  • 利用电解锰阳极渣去除硫酸锰溶液中钼的试验研究
    工业中,以高纯硫酸锰为基础原料生产的锂离子电池具有放电量大、容积小和使用寿命长等优点[1]。近几年,新能源汽车中锂离子电池发展迅速,高纯硫酸锰材料显得尤为重要。钼是无汞碱锰电池中的有害杂质之一,在碱性溶液中易与锌组成微电池,腐蚀锌负极,从而造成电池内部胀气,引发“爬碱”现象[2]。钼的存在严重影响电池的充放电次数、放电容量和储存性能等[3],因此,锰系电池正极材料要求钼含量低于1×10-3mg/g。要满足这一要求,必须控制硫酸锰溶液中钼的含量不高于0.03

    金属矿山 2021年5期2021-06-09

  • 含锌银锰矿浸出液除锌工艺研究
    5)0 前 言硫酸锰溶液是生产硫酸锰、电解金属锰和锰氧化物的重要中间物料。硫酸锰溶液主要通过锰矿浸出和除杂净化的方法制备,净化所得溶液中杂质含量决定了后续锰系产品的纯度。Cu2+、Zn2+、Co2+、Ni2+等离子在锰矿的浸出过程中会进入硫酸锰溶液,溶液的净化除杂过程往往需要采用不同的除杂工艺。近年来针对可有效去除锰溶液杂质又不造成锰损失的除杂工艺开展了大量的研究工作[1]。对于硫酸锰溶液中重金属离子的去除,一般采用硫化物沉淀法。制备高纯硫酸锰,何银晖等[

    中国锰业 2020年6期2021-01-27

  • 电池级硫酸锰制备的中试研究
    热销。由于高纯硫酸锰是三元正极材料以及锰酸锂正极材料的主要合成盐,因此实现高纯硫酸锰的工业化制备对推动新能源产业的发展起着极大的促进作用[1-2]。然而,由于电池级高纯一水合硫酸锰对杂质质量分数要求非常苛刻,必须严格控制对锂离子电池性能影响较大的钙、镁、钾、钠及重金属等杂质,其中要求电池级高纯硫酸锰中钙镁杂质质量分数小于50×10-6,重金属杂质质量分数小于10×10-6[3]。而传统除杂方法很难达到电池级高纯硫酸锰的要求,为获得高纯度硫酸锰, 人们对其合

    中国锰业 2020年6期2021-01-27

  • 大白菜干烧心病防治试验
    .3 0.7%硫酸锰和氯化钙喷洒防治试验。从莲座期开始,喷洒0.7%硫酸锰和氯化钙,以清水作为空白对照。每10 ~15 d 喷1 次,连喷3 次后调查防治效果。1.2.4 0.7%硫酸锰和0.2%磷酸二氢钾的混合液喷洒防治试验。从莲座期开始,喷施0.7%硫酸锰和0.2%磷酸二氢钾的混合液,每亩用药50 kg,以清水作为空白对照。每10 ~15 d 喷1 次,连喷2 ~3 次后调查防治效果。2 试验结果2.1 合理施肥防治结果。从表1 可以看出,通过合理施肥

    现代农村科技 2020年9期2020-09-08

  • 一步氧化法制备类球形四氧化三锰
    ]。近年来,用硫酸锰溶液在碱性介质中水解沉淀氧化制备Mn3O4,因原料来源广泛、成本低、易操作已成为研究热点[14]。试验以一水硫酸锰、氨水为原料,采用一步氧化法制备Mn3O4。制备过程中,向体系加入不同添加剂,研究添加剂对Mn3O4物相、粒度、微观形貌和比表面积的影响;通过控制硫酸锰溶液浓度、硫酸锰溶液加料速度、搅拌速度、反应时间等参数,制备出粒度分布均匀、振实密度高、比表面积小,可用于制备高端锰酸锂(LiMn2O4)的类球形四氧化三锰。1 试验部分1.

    湿法冶金 2020年3期2020-06-13

  • 碳化反沉淀法去除硫酸锰浸出液中钙、镁的研究①
    554300)硫酸锰为锰系锂电池正极中最基础、最重要的锰源材料[1],若硫酸锰材料中钙、镁离子等杂质含量过高,将直接降低电池的比容量以及充放电次数等关键性能[2]。 基于我国锰矿贫矿多、富矿少,矿石中杂质含量高等特点[3],在净化硫酸锰溶液时普遍存在钙镁离子杂质含量高、除杂工艺复杂、溶液很难达标等问题[4]。 因此,研究出一种简单、经济、高效的方法去除硫酸锰体系中钙、镁离子杂质的方法尤为重要[5-7]。用碳化法除杂操作简单、安全且成本低。 本文以99.99

    矿冶工程 2020年2期2020-05-24

  • Cyanex272分离废水中锰钙制取电池级硫酸锰的工艺探索
    而对其原料高纯硫酸锰的需求也越来越大。此类高纯硫酸锰经济价值高,但Ca、Mg等杂质含量要求较低。在钴的矿物中常伴随有大量的锰,钴的湿法冶炼过程中通常采用萃取的方法将Co与Mn、Zn、Ca、Cu等杂质分离,从而产生了含锰较高的废水。该废水若用石灰沉淀,则产生的固体渣无经济价值,且固废处理难。P204或P507萃取剂无法实现Mn与Ca、Mg的有效分离,离子交换的方法也很难实现Mn与Ca、Mg的分离[1],电解锰的方法虽然能实现Mn与Ca、Mg的分离,但因生产环

    有色设备 2020年2期2020-05-18

  • 高纯硫酸锰中的杂质特性及净化工艺研究
    300)以高纯硫酸锰作为正极材料之一的锂电池,是新一代高性能、绿色环保的新能源电池,硫酸锰纯度直接影响电池使用性能。由于原材料中的钾、钠、钙、镁等杂质对锂电池的高温形貌及循环性能有重要影响。其中钾钠杂质的原子半径及性质与锂离子比较接近,容易阻碍锂离子的迁移,使电池放电过程难以进行,直接影响电池容量及循环性能[1]。对于高纯硫酸锰的制备生产技术,在国内目前已经工业化、产业化,由于矿石中的钙镁等重金属使用现有的方法去除难以达到期望的效果或生产中产生的废弃物对环

    世界有色金属 2020年1期2020-03-26

  • MnSO4溶液的净化及制备电池级高纯硫酸锰
    410011)硫酸锰在锰系产品中占有重要地位,是生产其他锰氧化物及锰盐的重要工业中间产品[1-2]。电池级高纯硫酸锰主要用于制备锂电池正极三元材料(镍钴锰酸锂)前驱体,也是制备电池级高纯四氧化三锰和高纯二氧化锰的基础原料。目前,有关从硫酸锰溶液中深度去除铁、钙、镁、钾、钠和重金属等元素的研究较少[3-5],大部分研究都集中在对部分元素进行净化,如硫化除镍、钴,氟化除钙、镁[6-8];萃取分离锰与钙、镁、钾、钠等[9]。制备电池级高纯硫酸锰一直是硫酸锰工业要

    湿法冶金 2019年5期2019-10-28

  • 低品位锰矿制锰工艺条件探究
    .87%)制取硫酸锰的方法,并对其最佳工艺条件进行探索研究。在查阅文献的基础上,确定了工业废料、浸出时间、硫酸用量对锰浸出的影响作为本次试验的研究对象。通过正交试验,概述了工业废料、浸出时间、硫酸用量等因素对锰离子浸出的影响,从而确定锰浸出的最佳工艺条件。实验证明,工业废料还是一种比较好的还原剂,在选取的最优方案条件下,锰的浸出率可达79.5%。本实验为工业废料作为浸锰的还原剂提供了初步的方案,为工业废料的资源利用提供了又一途径,对保障我国固体废物资源化利

    新教育论坛 2019年11期2019-09-10

  • 硫酸锰掺杂聚吡咯膜的制备和其耐腐蚀性能
    备出性能良好的硫酸锰掺杂聚吡咯膜,采用透射电镜等技术表征硫酸锰掺杂Ppy膜的微观结构和形貌,采用电化学技术测硫酸锰掺杂聚吡咯膜在不锈钢表面的防腐蚀性能,并与未经掺杂的纯聚吡咯膜进行了对比。1 试验1.1 试验试剂和材料试验所用的试剂:吡咯(使用前减压蒸馏),天津市科密欧化学试剂有限公司;硫酸锰、过硫酸铵,济南金泉化工有限公司;氮甲基吡咯烷酮,天津市科密欧化学试剂有限公司。试验试剂均为分析纯。试验材料为不锈钢片,尺寸10 mm×10 mm×5 mm,深圳市创

    腐蚀与防护 2018年4期2018-04-27

  • 用软锰矿矿浆脱硫吸收液制备碳酸锰
    二氧化硫转化为硫酸锰。以贫矿石治理废气,同步实现低品位软锰矿高效浸出与二氧化硫污染治理,是一种高效资源化污染治理技术,具有广阔的应用前景[4]。碳酸锰是一种重要的化工产品,工业上主要用于制造软磁铁氧体[5-7]、合成二氧化锰(CMD)[8-9]、制造无机锰盐[10-11]和锰氧化物[12-13]、有机锰源[14-15]和一些肥料饲料添加剂[16-17]等。目前,碳酸锰主要是利用可溶性锰盐(如硫酸锰、氯化锰或硝酸锰)溶液与碳酸盐(碳酸氢铵或碳酸钠)反应来制备

    湿法冶金 2018年2期2018-04-25

  • 一种同时生产电池级及饲料级一水硫酸锰的工艺
    级及饲料级一水硫酸锰的工艺。其包括以下步骤:将普通硫酸锰溶液深度净化,控制适宜温度、锰离子浓度和pH,加入质量分数为12%~25%的氨水,得到氢氧化锰沉淀并过滤;用纯水洗涤;将洗涤后的氢氧化锰沉淀用纯水调浆后加入硫酸,反应1~3 h精密过滤;溶液经蒸发结晶、干燥后得到电池级产品。分离氢氧化锰的滤液、洗水及硫酸锰结晶母液全部返回浸出制液。该工艺分出饲料级硫酸锰流程的部分溶液生产电池级一水硫酸锰,所产生的含铵工艺废水全部返回制液,能够保证水平衡,在正常生产饲料

    无机盐工业 2018年11期2018-03-05

  • 一种硫酸直接焙烧软锰矿制备硫酸锰溶液的方法
    焙烧软锰矿制备硫酸锰溶液的方法。所述方法包括如下步骤:1)将软锰矿与浓硫酸和水混合,得到混合物料;2)将混合物料在550~700℃条件下焙烧,得到焙烧熟料;3)将焙烧熟料与水混合溶出,得到溶出物料;4)将溶出物料进行固液分离,得到滤液和滤渣,所述滤液即为硫酸锰溶液。利用所述方法制备硫酸锰溶液不需添加任何还原物质,工艺简单易于操作,锰的提取率可达90%~98%,并且易于过滤;与酸浸法和高压法相比,不需特殊耐酸耐高压设备;能够实现锰与其他元素的有效分离,制备出

    无机盐工业 2018年9期2018-03-05

  • 一种除去硫酸锰溶液中碱土金属和重金属杂质的方法
    公开了一种除去硫酸锰溶液中碱土金属和重金属杂质的方法。包括以下步骤:1)边搅拌硫酸锰溶液边加入氟源化合物得到混合物A;2)对混合物A加热升温至第一反应温度并保温,得到混合物B;3)对混合物B继续加热升温至第二反应温度,加入硫化物后保温,得到混合物C;4)对混合物C停止加热,然后加入絮凝剂,静置、过滤分离,所得滤液则为净化液,所得滤渣即为碱土金属氟化物和重金属硫化物混合沉淀。本发明的工艺流程短、操作简易、效率高、能耗低,而且本发明的方法对碱土金属和重金属的净

    无机盐工业 2018年9期2018-03-05

  • 冬小麦施用硫酸锰及有机肥效果研究
    行了冬小麦增施硫酸锰肥料和商品有机肥效果试验。结果表明,施用硫酸锰能促进小麦生长,提高小麦的穗粒数和千粒重,增加产量,其中穗粒数增加1.3~1.4粒,千粒重增加0.6~0.9 g,增產率6.4%~7.5%,净增收益494~535元/hm2。关键词    冬小麦;硫酸锰;有机肥;肥效中图分类号    S512.1;S147.5        文献标识码    A        文章编号   1007-5739(2018)23-0006-01临渭区是陕西省小麦

    现代农业科技 2018年23期2018-02-18

  • 高纯硫酸锰生产技术现状
    0 前 言高纯硫酸锰是镍锰钴三元电池正极材料中的主要原材料之一,三元电池材料是新能源电动汽车用主要正极材料。电动车用正极材料目前主要有锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料,其中三元材料占比因其优越的电性能和安全性已于2017年超过动力电池正极材料用量的50%,根据工信部对电动车电性能指标的要求,因锰酸锂比容量较低,已很难单独将其用作动力电池材料,只能与三元材料混用。随着我国近年来电动车的高速发展,高纯硫酸锰的年需求量也迅速增加,据估计2018年全年的市场需求量将达1

    中国锰业 2018年6期2018-01-25

  • 电解锰工业生产中硫酸锰的净化处理研究*
    解锰工业生产中硫酸锰的净化处理研究*郁先哲1,李能学2,宋金奎2,唐庚飞2,黄齐茂1,3(1.武汉工程大学化学与环境工程学院,湖北武汉430073;2.靖西县大锰新材料有限公司;3.武汉朗英矿山化学品有限公司)在电解锰工业生产中硫酸锰溶液的净化除杂是电解锰生产的关键因素。对原矿浸出液中各种杂质的净化处理方法进行了探索与优化,有效降低了硫酸锰溶液中的钙镁含量。针对工业生产条件进行了模拟实验,所得硫酸锰溶液中镁的质量分数从13.44%下降至7.04%、钙的质量

    无机盐工业 2017年6期2017-06-24

  • 高品味锰泥中浸出硫酸锰实验研究
    品味锰泥中浸出硫酸锰实验研究郭军辉1,张晓辉2,刘先志2,殷月芬3,朱象庆2,郎 余1,武修禄1(1.山东金典化工有限公司,山东昌邑261300;2.昌邑市文山中学;3.国家海洋局第一海洋研究所现代分析技术及中药标准化重点实验室)采用硫酸亚铁为还原剂,对掺加副产锰泥的硫酸锰母液进行还原浸出进而制得硫酸锰。通过分析搅拌速度、反应温度、反应时间、m(锰泥)∶m(硫酸亚铁)对浸出效果的影响,研究得出硫酸锰浸出的优化条件,即固液体积比为3∶1,电磁搅拌速度为350

    无机盐工业 2017年4期2017-05-09

  • 深度分离硫酸锰中钙镁杂质的方法
    深度分离硫酸锰中钙镁杂质的方法一种深度分离硫酸锰中钙镁杂质的方法,包括以下步骤:将含有钙镁杂质的硫酸锰溶于水中,得到含有钙镁杂质的硫酸锰溶液;将含有钙镁杂质的硫酸锰溶液与可溶性氟化盐、促沉剂混合并加热,冷却陈化以形成氟化钙和氟化镁沉淀,过滤,得到硫酸锰滤液;将硫酸锰滤液采用有机萃取剂溶液萃取,得到含锰萃取液;将含锰萃取液采用硫酸溶液反萃取,得到硫酸锰反萃液;将硫酸锰反萃液调节pH至4.5~6.5,蒸发,得到钙元素的质量分数不超过2×10-5,镁元素的质量分

    无机盐工业 2017年7期2017-03-10

  • 全国最大电池级硫酸锰项目在福建竣工
    全国最大电池级硫酸锰项目在福建竣工福建省连城县庙前工业集中区,30 kt/a电池级硫酸锰生产线项目竣工。该项目为目前全国最大的电池级硫酸锰项目。兴龙新能材料30 kt/a电池级硫酸锰生产线项目是连城县去年重点引进的锰精深加工项目,总投资1.5亿元,采用自主研发、国内领先、国际先进的技术和环保、节能、循环生产工艺,对连城丰富的锰矿资源进行精深加工,生产锂电子电池材料专用的电池级硫酸锰、高纯锰氧化物、锰无机盐系列产品。该项目的竣工落成,也标志着连城锰资源精深加

    硫酸工业 2017年4期2017-03-09

  • 微量元素锌和锰对红柄白鹃梅扦插的影响
    异极显著的高于硫酸锰和硫酸锌+硫酸锰的处理。硫酸锌处理在0.1 g/L处理形成的愈伤组织数最多,依次是硫酸锌0.1 g·L-1、硫酸锰0.1 g·L-1、硫酸锌+硫酸锰0.1 g·L-1的处理,而硫酸锰处理在0.3 g·L-1的处理下最差。红柄白鹃梅;硫酸锌;硫酸锰;处理;扦插红柄白鹃梅\%(Exochorda giraldii)\%属蔷薇科白鹃梅属落叶灌木,花期5月,果期7—8月,是可观花观果的优良野生园林植物,分布于华北、西北,生于山坡、灌木林中[1]

    陕西林业科技 2016年5期2016-12-16

  • 烟气脱硫副产物硫酸锰的富集及净化工艺的研究*
    烟气脱硫副产物硫酸锰的富集及净化工艺的研究*李水娥,李伟,潘飞飞,高育兴,罗焕(贵州大学材料与冶金学院,贵州贵阳550025)钢铁工业的烧结烟气和自备电厂的燃煤锅炉烟气是钢铁企业生产过程中SO2排放的主要来源,控制烧结工序和自备电厂的SO2排放是我国钢铁企业控制污染的重点。本文以研究低品位的软锰矿为原料通过对烟气进行脱硫处理并对其副产物硫酸锰进行分离净化使之达到我国饲料肥料级别的标准,利用该方法不但可以对烟气有较高的脱硫率,而且还可以获得经济效益较高的附加

    广州化工 2016年1期2016-09-01

  • 利用废弃硫酸锰溶液制取工业碳酸锰
    1)利用废弃硫酸锰溶液制取工业碳酸锰江万里,陶灵娥(广西鼎铭能源科技有限公司,广西 南宁530021)摘要:国内某电解金属锰企业废弃的硫酸锰溶液,通过净化达到碳酸锰生产的合格溶液后,可以直接采用碳酸氢铵进行沉锰,然后过滤得到含水约15%的工业碳酸锰产品,根据试验过程并结合该工厂实际情况,确定了废弃硫酸锰溶液制取工业碳酸锰的实施方案。关键词:硫酸锰;制取;工业碳酸锰;废液0前言碳酸锰是制造电信器材软磁铁氧体,合成二氧化锰和制造其他锰盐的原料。用作脱硫的催化

    中国锰业 2016年1期2016-04-16

  • 完善硫酸锰含量测定方法的探讨
    2160)完善硫酸锰含量测定方法的探讨黄武平1,李根容1,赵壮志2(1.重庆市计量质量检测研究院,重庆 401123;2.重庆市永川食品药品检验所,重庆 402160)针对硫酸锰含量检测结果的不准确,分别从指示剂、缓冲溶液用量、水溶液体积等方面进行改进,从而提高了检测结果的准确性。硫酸锰含量;测定方法;完善硫酸锰是饲料及食品不可缺乏的添加剂,是重要的化工原料,而国家检验标准GB8253—1987(现转号为NY 46—1987)对硫酸锰含量检测方法不够完善,

    化工设计通讯 2016年11期2016-02-08

  • 锰矿制备白炭黑和硫酸锰的工艺研究
    矿制备白炭黑和硫酸锰的工艺研究张道洪,余智勇,李俊娜,张俊珩(中南民族大学 催化材料科学国家民委-教育部重点实验室,武汉 430074)摘要为提高锰矿中硫酸锰的浸取率,将锰矿粉与NaOH反应制备白炭黑了后,其滤渣再经酸浸制备硫酸锰.考察了反应温度、反应时间、配比、酸碱浓度等因素对白炭黑产率和锰浸出率的影响.结果表明:在140℃反应8 h,碱矿质量比为1.2∶1,NaOH水溶液质量百分比为40%时,白炭黑的产率可达15.7%.在100℃反应5 h,硫酸与滤渣

    中南民族大学学报(自然科学版) 2015年1期2015-12-31

  • 菱锰矿浸出液制备电池级硫酸锰的技术研究
    为电池级高纯度硫酸锰,目前,国内仅有几家公司能够生产符合要求的高纯硫酸锰产品,但其生产工艺不稳定、产品质量波幅较大从而无法实现大规模生产。基于上述原因,本文研究以菱锰矿浸出液为直接锰源[1-2]、操作简单、工艺参数稳定的高纯硫酸锰制备工艺,旨在替代、改善目前国内高纯硫酸锰生产技术的缺陷。1 试验原料碳酸氢铵(食品级,99.2%);硫酸(工业级,98.0%);双氧水(分析纯,30.0%);氟化锰(分析纯,98.2%);硫酸锰原液——菱锰矿浸出处理液,锰含量4

    中国锰业 2015年2期2015-05-30

  • 工业硫酸锰中钙、镁的净化研究*
    4300)工业硫酸锰中钙、镁的净化研究*谢子楠,王 蛟,沈家国(铜仁学院材料与化学工程学院,贵州铜仁554300)采用氟化锰作为沉淀剂对工业硫酸锰中的钙、镁进行净化研究。通过单因素实验和正交试验考察了溶液pH、反应温度、氟化锰加入量对钙、镁净化率的影响。实验结果表明,影响钙、镁沉淀率的因素最主要的是氟化锰的加入量,其次为反应温度、溶液pH。在实验中,当氟化锰加入量为1 g、反应温度为90℃、溶液pH为4.5时,钙、镁的净化率分别为83%和85%。采用氟化锰

    无机盐工业 2015年5期2015-02-06

  • 专利名称:电解二氧化锰用硫酸锰溶液深度除钼的方法
    电解二氧化锰用硫酸锰溶液深度除钼的方法,其特征在于,按照如下步骤进行:取硫酸锰溶液加热,调pH 值,然后加入新生态二氧化锰悬浮液,经微波辐射后,加入助滤剂搅拌30 min,再固液分离取滤液,即可得到净化后的硫酸锰溶液;所述微波辐射的功率为400~700 W,微波辐射的时间为10~15 min。本方法以新生态二氧化锰作为吸附剂,在微波辐射作用下,吸附钼的性能大大提高,钼的吸附率在99.0%以上,除钼后硫酸锰溶液的参与钼质量浓度均低于0.003 mg/L,完全

    中国钼业 2015年2期2015-01-28

  • 电池级高纯一水硫酸锰的发展与应用前景
    生产三元材料的硫酸锰还是用于生产锰酸锂的锰氧化物,都必须首先获得高纯度的硫酸锰硫酸锰是锰系动力锂电池正极材料最重要、最基础的锰源材料[2]。电池级高纯一水硫酸锰主要用于制备锂电池正极三元材料(镍钴锰酸锂)的前驱体。由于原材料中的钾、钠、钙、镁等杂质对锂离子电池的高温形貌及循环性能有重要影响,尤其是钾、钠杂质的原子半径及性质与锂比较接近,容易阻碍锂离子的迁移,使电池放电过程难以进行,直接影响锂电池的容量及循环性能[2]。因此,应用于动力电池的电池级一水硫酸

    中国锰业 2014年2期2014-05-30

  • 电池级硫酸锰的制备研究
    083)电池级硫酸锰主要应用于锂镍钴锰氧三元正极材料以及锰酸锂正极材料的合成,是近几年国内锰行业研究的热点。由于石油、煤等传统资源的日益枯竭,新能源技术已经成为人类可持续发展的关键,锂离子电池可望大规模应用于电动汽车和太阳能、风能等清洁电能的储存[1-2]。但是由于电池级高纯一水合硫酸锰对杂质要求非常苛刻,尤其是必须严格控制对锂离子电池影响较大的钾、钠、钙、镁及重金属等杂质含量。采用传统的除杂方法很难使硫酸锰达到要求,必须进行深度除杂,才能生产出适合于动力

    中国锰业 2014年2期2014-05-30

  • 硫酸锰溶液中镁离子的沉淀行为研究
    610065)硫酸锰溶液中镁离子的沉淀行为研究蒋文杰,张 昭(四川大学化学工程学院,四川 成都 610065)主要对以含镁高的工业硫酸锰溶液为原料制备高纯四氧化三锰时的沉淀工艺条件进行研究。通过实验测定氢氧化物沉淀时溶液中锰、镁离子浓度和计算沉淀物中镁与锰的质量比,研究了硫酸锰溶液的初始浓度、沉淀pH、反应温度对锰、镁离子沉淀的影响。结果表明,当硫酸锰溶液的锰质量浓度为40 g/L(镁质量浓度为1.56 g/L),选择终点pH为9.0,反应温度为40℃时,

    无机盐工业 2014年10期2014-05-04

  • 镁离子对锰电解液理化性能影响的实验研究
    分实验采用一水硫酸锰、硫酸及蒸馏水配制纯硫酸锰溶液,再根据实验要求加入硫酸镁配成不同镁离子浓度的硫酸锰溶液。确定基液成分:Mn2+30 g/L,镁离子添加量分别为0,3,6,9,12,15 g/L。同上配制纯硫酸锰溶液,按工业电解锰成分引入硫酸铵,再根据需要加入硫酸镁配制成不同镁离子浓度的含铵硫酸锰溶液。确定电解基液:Mn2+30 g/L,硫酸铵浓度100 g/L,镁离子添加量分别为0,3,6,9,12,15 g/L。2 结果与讨论2.1 镁离子浓度对溶液

    中国锰业 2014年4期2014-04-20

  • 改进的EDTA法检测饲料级硫酸锰中的锰
    315)饲料级硫酸锰是饲料添加剂必不可少的微量元素。常用检测方法有返滴定法[1]、硝铵法[2]、氧化还原滴定法[3],还有现行HG2936-1999标准规定的方法即硝酸铵氧化法。但检测过程中产生有害气体量大,对环境污染高,操作复杂[4]。在对饲料级硫酸锰测定方法研究[5]的基础上,本文提出了改进的EDTA法。该方法具有步骤简便、快速省时、准确度高、重复性好的优点,大大提高了工作效率,可满足生产需求。1 试验过程1.1 试验试剂1) 盐酸羟胺溶液:1∶10;

    中国锰业 2014年1期2014-04-20

  • 锰矿浸出硫酸锰溶液的净化除杂工艺研究
    在锰矿冶金中,硫酸锰是生产电解锰产品、锰氧化物以及其他锰盐的重要中间物料,硫酸锰的纯度决定了后续锰系产品的质量。同时,硫酸锰还是一种基础锰盐产品,广泛应用于化工、制药、食品、养殖等行业[1]。我国的硫酸锰主要通过硫酸溶液浸取锰矿后再经除杂而成,所用矿种一般有软锰矿、硬锰矿和菱锰矿等。其中,软锰矿含锰品位较高,焙烧后净化除杂较容易,是目前生产硫酸锰的主要矿种;菱锰矿中镁、钙等杂质含量较高,虽然可直接浸出,但由于镁、钙去除困难,制备的硫酸锰纯度不高,仅能做低档

    大众科技 2014年6期2014-02-23

  • 工业硫酸锰的净化和高纯锰酸锂的制备
    电池正极材料。硫酸锰是生产其他锰氧化物及锰盐的重要工业中间产品[1],在涂料、造纸、陶瓷、印染、矿石浮选、饲料和畜牧业等领域均有广泛的应用。传统的硫酸锰制备工艺是将锰矿石和硫铁矿分别细磨成浆,并按照一定比例混合,加水和硫酸,经加热、除铁、除重金属、中和、压滤等工序后制备而得。传统工艺中对锰矿物品位有较高的要求,含锰34%(质量分数)以上的高品位矿才能生产出纯度为98%~99%的硫酸锰产品,含锰10%~20%(质量分数)的低品位矿只能生产纯度96%的产品。中

    无机盐工业 2013年5期2013-10-17

  • 硫酸锰室温固相球磨制备四氧化三锰*
    家重点实验室)硫酸锰室温固相球磨制备四氧化三锰*马玉文1,冯雅丽1,李浩然2(1.北京科技大学土木与环境工程学院,北京 100083;2.中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室)利用软锰矿吸收硫酸镁热解尾气二氧化硫制得硫酸锰,再与碳酸氢铵室温下固相球磨反应,制备出前躯体碳酸锰,经热分解获得四氧化三锰。分别考察了物料比、球磨时间、球料比等因素对硫酸锰转化率的影响,采用XRD对产物进行了分析。结果表明,在n(碳酸氢铵)∶n(硫酸锰)=3.5∶1、球磨时

    无机盐工业 2013年2期2013-04-08

  • 蔗渣还原硫酸浸取低品位软锰矿工艺研究*
    品位软锰矿制取硫酸锰。探究了锰矿和蔗渣的粒度、搅拌速度、蔗渣与锰矿质量比、硫酸浓度、反应温度、液固质量比、反应时间等因素对锰浸出率的影响。通过单因素实验得出浸取过程优化工艺条件为:蔗渣与软锰矿质量比为4∶1,硫酸初始质量分数为30%,反应温度为35℃,搅拌速度为650 r/min,液固质量比为40∶1,锰矿和蔗渣的粒度均为109~120 μm,反应时间为6 h。在此工艺条件下,锰浸出率达97%以上。关键词:软锰矿;硫酸锰;蔗渣;浸取率中国是世界上主要的硫酸

    无机盐工业 2013年10期2013-03-19

  • 硫酸锰溶液多效蒸发新工艺研究
    11)1 前言硫酸锰是一种重要的基础锰盐,广泛应用于化工、轻工、饲料及食品等行业中。目前,生产硫酸锰的主要方法有高温焙烧法、酸浸法、两矿加酸法、二氧化硫法以及苯胺还原法等。它们的不同点在于浸出工艺上的差别,其结晶工艺均为常压蒸发结晶工艺。伴随锰富矿资源的日益枯竭,硫酸锰的生产已逐渐趋向于使用含锰质量分数低于20%的贫锰矿,导致浸出液中硫酸锰含量偏低,后续蒸发浓缩负荷增大。目前,硫酸锰厂使用的蒸发设备多为敞开式间歇蒸发结晶罐,这种蒸发设备的结构是在蒸发器的内

    大众科技 2013年12期2013-02-26

  • 废铁屑还原软锰矿制备高纯硫酸锰工艺研究
    416000)硫酸锰在锰系产品中具有重要的地位,不但在工业、农业上有着重要而广泛的用途,而且其它的锰产品大多数是通过硫酸锰生产出来的[1]。据勘察,我国低品位软锰矿的储藏量有几千万吨,由于还原技术的不成熟严重制约着软锰矿资源的开发利用,如何解决还原技术问题显得尤为重要[2]。综合国内外的研究分析,软锰矿还原制备硫酸锰分为焙烧还原法和湿法还原两大类。焙烧还原法有微波还原焙烧法[3]、硫酸化焙烧法[4];湿法还原有两矿一步法[5]、二氧化硫浸出法[6]、硫酸亚

    中国锰业 2011年3期2011-12-31

  • 甘蔗汁还原软锰矿制备高纯碳酸锰工艺研究
    ;二是以合格的硫酸锰[9]、氯化锰、硝酸锰等锰盐溶液制取;三是以酸直接溶解金属锰后加入沉淀剂制取。目前市场上高纯碳酸锰制备采用金属锰为直接原料制取,成本高,制约了碳酸锰的应用。本文采用甘蔗汁作为还原剂,在酸性条件下还原软锰矿制备硫酸锰溶液,经过除铁,除有机物以及加入硫化剂、氟化剂等除去溶液中杂质离子,加入沉淀剂后制备高纯碳酸锰,经济效益显著。1 实验部分1.1 实验材料软锰矿由湖南湘西某公司提供,其主要成分见表1;甘蔗汁采用新鲜甘蔗直接压榨制得,其主要成分

    中国锰业 2011年4期2011-12-31

  • 硫酸锰浸种对马铃薯品质的影响
    [6]指出使用硫酸锰浸种,随着浓度增加,淀粉、维生素C、还原糖含量呈先增加后下降趋势。马光恕等[7]曾研究过叶面喷施硫酸锰对马铃薯品质的影响,指出过量使用硫酸锰对马铃薯品质有负面影响。笔者利用硫酸锰溶液浸种马铃薯,探讨不同浓度硫酸锌对马铃薯块茎品质的影响,旨在为提高马铃薯品质提供参考。1 材料与方法1.1 试验材料试验于2009年进行,采用砂培试验法。供试品种为“早大白”马铃薯,供试药品为硫酸锰(分析纯)。1.2 试验设计试验设浓度为0.08%、0.16%

    湖南农业科学 2011年15期2011-06-08

  • 利用硫化亚铁做还原剂处理废旧干电池制取硫酸锰的研究
    理废旧电池制取硫酸锰的工艺可行性进行了研究,并对反应过程中影响硫酸锰产量的各种因素进行了探讨和归纳,以期为回收利用废旧碱性锌锰电池中锰提供一定理论依据。1 试验原理及方法1.1 实验原理目前,广泛使用的锌-锰不可充干电池,主要有酸性及碱性两类,负极为锌皮,正极碳包的主要组成为:碳棒、氧化锰、碳粉、乙炔黑、氯化铵、氯化锌、电糊、沥青及少量的铅、镉、汞。对废旧电池处理,一般倾向于先应回收利用,然后再采用还原剂处理,消除污染。基于锌、二氧化锰等可溶于酸溶液中,使

    环境影响评价 2011年1期2011-01-29

  • 两矿焙烧法制备硫酸锰的工艺研究
    两矿焙烧法制备硫酸锰的工艺研究朱贤徐1,王志坚1,刘 平2(1.湖南有色金属研究院,湖南长沙 410015;2.桂林理工大学南宁分校,广西南宁 530001)介绍了软锰矿和黄铁矿共同焙烧制备硫酸锰的原理及工艺条件,在一定的工艺条件下,以黄铁矿作还原剂,与Mn含量为18%左右的低品位软锰矿直接焙烧,焙砂经球磨水浸后得到硫酸锰。过程中锰的转化率达到了90%以上,锰的总回收率在85%以上,为综合利用中低品味软锰矿生产硫酸锰开辟了新途径。低品位软锰矿;黄铁矿;硫酸

    湖南有色金属 2010年5期2010-12-08