三、锌 - 空气电池中的应用氧还原 / 氧析出催化剂锌 - 空气电池的性能依赖于空气电极上的氧还原反应(放电)和氧析出反应(充电)效率。氢氧化锰基催化剂(如掺杂金属元素的MnO(OH),由氢氧化锰氧化得到)具有优异的催化活性,能降低反应过电位,提升电池的能量转换效率和充放电循环稳定性,且成本远低于贵金属催化剂(如铂、铱)。电极结构优化氢氧化锰的纳米结构(如纳米片、纳米棒)可增加催化剂的比表面...
一、锂离子电池中的应用正极材料添加剂改善传统正极材料(如钴酸锂)的结构稳定性:在制备正极材料时加入少量氢氧化锰,可通过掺杂或包覆作用优化晶体结构,抑制充放电过程中因锂离子嵌入 / 脱出导致的晶格膨胀与收缩,减少材料粉化和电解液侵蚀,从而提升电池的循环寿命。提升安全性:缓解正极材料在高电压下的分解反应,降低热失控风险。新型正极材料前驱体通过氧化、焙烧等处理,氢氧化锰可转化为锰基正极材料,这些材...
一、锂离子电池中的应用正极材料或正极添加剂作为锰基正极材料的前驱体:Mn₂O₃可通过高温煅烧、掺杂等方式转化为尖晶石型 LiMn₂O₄、层状 LiMnO₂等锰基正极材料。这些材料成本低、环境友好,且理论容量较高(如 LiMn₂O₄理论容量约 148 mAh/g),适用于中低端锂离子电池(如储能电池、小型电子设备电池)。改善电极性能:在三元正极材料(如 NCM)或磷酸铁锂(LFP)中添加少量 ...
三、环境催化与污染物降解废水处理中的催化氧化与双氧水(H₂O₂)组成类 Fenton 体系,催化降解废水中的有机污染物(如染料、酚类、农药)。Mn²⁺在酸性条件下与 H₂O₂反应生成・OH 自由基(羟基自由基),强氧化性的・OH 可将有机物矿化为 CO₂和 H₂O,适用于高浓度难降解废水处理。例如,处理含偶氮染料的废水时,MnCl₂/H₂O₂体系能快速破坏染料分子的共轭结构,实现脱色和降解。...