Elektrolityczne płatki manganusą kluczowym surowcem w dziedzinach metalurgii i nowych materiałów o wysokiej-czystości (Mn większa lub równa 99,7%). Dzięki doskonałym właściwościom stopowym, elektrochemicznym i katalitycznym są one stosowane w wielu kluczowych gałęziach przemysłu, takich jak stal, elektronika, baterie i chemikalia. Ich kontrola czystości i zanieczyszczeń bezpośrednio określa górną granicę wydajności produktu końcowego.
Podstawowe komponenty:Mn większy lub równy 99,7% (główny strumień 99,8%-99,9%), zanieczyszczenia Fe mniejszy lub równy 0,08%, Si mniejszy lub równy 0,01%, S mniejszy lub równy 0,005%, P mniejszy lub równy 0,005%;
Właściwości fizyczne:Srebrzyste-białe płatki (grubość 0,5-2 mm, średnica 10-50 mm), gęstość 7,43 g/cm3, temperatura topnienia 1244 stopnie, twardość HB 190-210, posiadające zarówno wytrzymałość, jak i ciągliwość, łatwo utleniają się i wymagają szczelnego przechowywania;
Podstawowe zalety:Wysoka czystość, niska zawartość zanieczyszczeń, precyzyjny efekt stopowy, stabilna aktywność elektrochemiczna, co czyni go głównym źródłem manganu dla-najwyższej jakości stopów i materiałów funkcjonalnych;
Forma i opakowanie:Płatki pakowane w próżniowe-uszczelnione-wilgoć{1}}żelazne bębny (50 kg/bęben) lub worki tonowe (z wbudowaną-odporną na wilgoć-folię wewnętrzną, 1000 kg/worek), transport międzynarodowy wymaga zabezpieczenia przed utlenianiem i wilgocią.

Zastosowanie elektrolitycznych płatków metalu manganowego
Przemysł stalowy
Popraw siłę i wytrzymałość:
Dodanie płatków elektrolitycznych mn podczas procesu wytwarzania stali może skutecznie poprawić wytrzymałość, wytrzymałość, odporność na zużycie i odporność stali na korozję. Na przykład podczas produkcji-stali stopowej o wysokiej wytrzymałości mangan może tworzyć stały roztwór z żelazem, wzmacniać strukturę kratową stali, umożliwiać jej wytrzymanie większych sił zewnętrznych i sił uderzenia, i jest szeroko stosowany w budownictwie, mostach, produkcji maszyn i w innych dziedzinach.
Zmniejsz szkodliwe działanie siarki:
Siarka w stali może powodować kruchość stali w wysokich temperaturach, obniżając jej jakość. Mangan w elektrolitycznych arkuszach manganu może łączyć się z siarką, tworząc siarczek manganu. Siarczek manganu ma wysoką temperaturę topnienia i nie jest łatwy do stopienia w zakresie temperatur przetwarzania stali, co pozwala uniknąć występowania kruchości na gorąco i poprawia jakość i wydajność stali.
Przemysł elektroniczny
Produkcja materiałów magnetycznych z manganu-ferrytu cynku:
mangan elektrolityczny jest jednym z ważnych surowców do produkcji materiałów magnetycznych z manganu-cynkowo-ferrytu. Ferryt manganu-cynku ma doskonałe właściwości, takie jak wysoka przenikalność magnetyczna i niskie straty. Jest szeroko stosowany w elementach elektronicznych, takich jak transformatory elektroniczne, cewki indukcyjne i głowice magnetyczne. Służy do konwersji, przesyłania i magazynowania energii elektromagnetycznej i odgrywa ważną rolę w miniaturyzacji i wysokiej wydajności sprzętu elektronicznego.
Materiały elektrodowe do elementów elektronicznych:
Ze względu na dobrą przewodność i stabilność chemiczną płatki manganowe EMM mogą być stosowane jako materiały elektrodowe do niektórych elementów elektronicznych. Na przykład w niektórych typach akumulatorów elektrody manganowe mogą zapewniać stabilne właściwości elektrochemiczne, co pomaga poprawić wydajność ładowania i rozładowywania oraz żywotność cykliczną akumulatora.
Przemysł akumulatorowy
Baterie alkaliczne cynkowo-manganowe:
Elektrolityczny mn można po obróbce wykorzystać do produkcji materiałów na elektrody dodatnie do baterii alkalicznych cynkowo-manganowych. W akumulatorach dwutlenek manganu, jako materiał aktywny elektrody dodatniej, bierze udział w reakcji elektrochemicznej akumulatora i zapewnia zdolność rozładowania akumulatora. Dwutlenek manganu wytwarzany z płatków metalu manganu ma wysoką aktywność i czystość, może poprawić wydajność i żywotność baterii i jest szeroko stosowany w różnych przenośnych urządzeniach elektronicznych.
Baterie litowe-jonowe:
W badaniach i rozwoju akumulatorów litowo-jonowych-materiały na bazie manganu również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na przykład tlenek litowo-manganowy (LiMn₂O₄) jest powszechnym materiałem na elektrodę dodatnią do akumulatorów litowo-jonowych, charakteryzującym się dużą gęstością energii i dobrym bezpieczeństwem. Arkusze manganu stanowią ważne źródło manganu do przygotowania materiałów na elektrody dodatnie na bazie manganu,-takich jak tlenek litowo-manganowy, co ma ogromne znaczenie dla promowania rozwoju i stosowania technologii akumulatorów litowo-jonowych.
Inne pola
Stopy metali nieżelaznych-:
Elektrolityczne płatki manganu można wykorzystać do produkcji różnych stopów metali nie-żelaznych, takich jak stopy manganu-aluminium, stopy manganu-miedzi itp. Stopy te mają unikalne właściwości, np. stopy manganu-aluminium mają wysoką wytrzymałość i odporność na korozję i mogą być stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym i innych dziedzinach; stopy manganu-miedzi mają dobrą przewodność elektryczną i cieplną i mogą być stosowane w sprzęcie elektrycznym, instrumentach elektronicznych i innych dziedzinach.
Przemysł chemiczny:
W przemyśle chemicznym mangan EMM może być stosowany jako katalizatory lub nośniki katalizatorów. Na przykład w niektórych reakcjach syntezy organicznej katalizatory manganowe mogą przyspieszyć reakcję i poprawić selektywność i wydajność reakcji. Ponadto płatki manganu można również wykorzystać do przygotowania innych związków manganu, takich jak siarczan manganu, węglan manganu itp. Związki te są szeroko stosowane w rolnictwie, medycynie, powłokach i innych gałęziach przemysłu.
Obróbka powierzchniowa:
Elektrolityczne płatki metalu manganu można stosować do obróbki powierzchni wyrobów metalowych, np. galwanizacji, powlekania chemicznego itp. Powlekając powierzchnię wyrobów metalowych warstwą manganu lub stopu manganu, można poprawić odporność na korozję, odporność na zużycie i dekoracyjność produktów. Na przykład powlekanie manganem powierzchni części samochodowych, wyrobów metalowych itp. może przedłużyć ich żywotność i poprawić jakość wyglądu produktów.





