【摘 要】
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钽电解电容器是一种可靠性高、漏电流小、性能稳定的电子产品,广泛应用于通讯、计算机、雷达、导弹、航空航天等领域,其阴极材料为β-MnO2。本研究通过采用化学沉淀——晶型转
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钽电解电容器是一种可靠性高、漏电流小、性能稳定的电子产品,广泛应用于通讯、计算机、雷达、导弹、航空航天等领域,其阴极材料为β-MnO2。本研究通过采用化学沉淀——晶型转变法制备出了在化学纯度、粒度形貌和晶型结构均符合要求的β-MnO2。研究的基本思路是通过化学沉淀制备粒度及形貌可控的碳酸锰,对碳酸锰进行热分解、酸洗及晶型转变后得到二氧化锰含量在99%以上的β-MnO2。研究工作主要包括超细均分散碳酸锰制备,碳酸锰热分解生成二氧化锰过程研究以及二氧化锰晶型转变研究三个部分。在超细均分散碳酸锰化学沉淀中,通过控制加料方式、时间及温度,得到了粒度在2~3.51μm、形貌为球型的均分散碳酸锰粉末,确定了制备碳酸锰粉末的最佳工艺条件。根据碳酸锰热分解热力学分析、氧化锰分解压力lgpo2和1/T的关系图、碳酸锰的差热分析和二氧化锰等压分解曲线,确定了碳酸锰的热分解温度范围,并且在富氧条件下二氧化锰的生成率会大大提高。实验表明,在50%富氧条件,400℃下热分解2小时,二氧化锰生成率达到82%以上。二氧化锰的晶型转变是本实验最关键的一个步骤。本研究结合二氧化锰的热重差热分析与X射线衍射分析,确定二氧化锰进行晶型转变的温度在300~450℃之间。通过对不同温度及时间条件下二氧化锰的热处理,确定了其晶型转变的最佳工艺条件为450℃下,热处理5~10小时。
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