稀土铝合金用途_德州铝稀土中间合金价格
1.什么是稀土,干什么用的?
2.有研稀土新材料股份有限公司的科技产品
3.稀土是什么
什么是稀土,干什么用的?
稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。稀土有工业“黄金”之称,由于其具有优良的光电磁等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。
比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。
稀土科技一旦用于军事,必然带来军事科技的跃升。从一定意义上说,军在冷战后几次局部战争中压倒性控制,以及能够对敌人肆无忌惮地公开杀戮,正缘于稀土科技领域的超人一等。
稀土金属或氟化物、硅化物加入钢中,能起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,并可以改善钢的加工性能;稀土硅铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂生产稀土球墨铸铁。
由于这种球墨铸铁特别适用于生产有特殊要求的复杂球铁件,被广泛用于汽车、拖拉机、柴油机等机械制造业;稀土金属添加至镁、铝、铜、锌、镍等有色合金中,可以改善合金的物理化学性能,并提高合金室温及高温机械性能。
扩展资料
商务部称中国稀土储备仅能维持20年,中国稀土储量在1996至2009年间大跌37%,只剩2700万吨,储量占世界的23%。
按生产速度,我国的中、重类稀土储备仅能维持15至20年,有可能需要进口。中国并非世界上唯一拥有稀土的国家,却在过去几十年承担了供应世界大多数稀土的角色,结果付出了破坏自身天然环境与消耗自身资源的代价。
日本开始在全球范围内四处寻找能够替代中国的稀土供应源。东京计划投资12亿美元用来改善稀土供应状况。日本已经与蒙古闪电达成协议,从本月起开发该国的稀土资源。
另一稀土消耗大国韩国也有类似的计划。日本媒体欢呼又有了重大发现——太平洋海底的稀土多了去了。据外媒报道,英国《自然—地球科学》杂志网络版3日刊登了日本东京大学副教授加藤泰浩领导的研究小组的研究成果。
该研究成果称,包括夏威夷岛在内的太平洋中部约880万平方公里海域及东南部塔西提岛附近约240万平方公里海域的淤泥中,含有高浓度的稀土,整个可开采量约是陆地上的1000倍。
百度百科-稀土
有研稀土新材料股份有限公司的科技产品
有研稀土具有熔炼、制粉、成型、烧结、机加工设备,能制备各种金属、合金以及陶瓷靶材,规格形状依据用户的要求调整。
6.1、金属靶材
铝(Al)靶、镁(Mg)靶、铁(Fe)靶、铈(Ce)靶、铬(Cr)靶、铒(Er)靶、钆(Gd)靶、钬(Ho)靶、镧(La)靶、钕(Nd)靶、镍(Ni)靶、钐(Sm)靶、锡(Sn)靶、铽(Tb)靶、钛(Ti)靶、镱(Yb)靶、镝(Dy)靶、钇(Y)靶等各种金属靶材。
6.2、稀土合金靶材
钐钴(SmCo)靶、镧锰(LaMn)靶、钇铝(YAl)靶、铒镍(ErNi)靶、钐铁(SmFe)靶、铒铝(ErAl)靶、铈钇(CeY)靶、铈锆(CeZr)靶、镧锆(LaZr)靶、等各种合金靶材。
6.3、高纯金属及合金靶材
铝(Al)靶、镁(Mg)靶、铁(Fe)靶、铈(Ce)靶、铬(Cr)靶、铒(Er)靶、钆(Gd)靶、钬(Ho)靶、镧(La)靶、钕(Nd)靶、镍(Ni)靶、钐(Sm)靶、锡(Sn)靶、铽(Tb)靶、钛(Ti)靶、镱(Yb)靶、镝(Dy)靶、钇(Y)靶等各种高纯金属靶材。
6.3、陶瓷靶材
各种氧化物及复合靶材,各种氟化物及复合靶材。
6.3、镀膜材料
钇镁合金粉:
粒度:+50~200目(可选)
比例:Y:60~90%
钴基合金粉:
粒度:+50~200目(可选)
成分:根据客户要求制定。
其他各种氟化物、氧化物、金属等膜料。 氧化镧:
白色粉末,不溶于水,溶于酸,供玻璃、陶瓷和电子工业用。
氧化铈:
淡**粉末,不溶于水,难溶于酸,用于玻璃脱色剂,玻璃抛光剂,也是制备金属铈的原料。高纯度氧化铈在稀土发光材料中有重要应用。
氧化镨:
黑色或黑褐色粉末,不溶于水,溶于酸,用于陶瓷釉普黄颜料和稀土永磁合金的原料。
氯化镧:
无色块状结晶,溶于水,用作石油化工催化剂,也可用来生产金属镧。
氯化铈:
无色块状结晶,溶于水,用于制造石油化工催化剂,也可用来制造金属铈和铈的其他化合物。
低氯碳酸镧 :
白色粉末,不溶于水,溶于酸,用作玻璃添加剂。
碳酸铈:
白色粉末,不溶于水,溶于酸,用于制造汽车尾气净化催化剂,也是制取铈和其他化合物的中间体。
低氯碳酸铈:
白色粉末,不溶于水,溶于酸,用于制造汽车尾气净化催化剂,也是制取金属铈和其他化合物的中间体。
低氯碳酸镨和碳酸镨:
浅绿色粉末,不溶于水,溶于酸,制造氧化镨和镨的其他化合物的重要原料。
碳酸钕和低氯碳酸钕:
粉红色粉末,不溶于水,易溶于酸。它是钕的一种中间化合物,通常用作生产金属钕,氟化钕和其他钕化合物的起始原料。
硝酸铈:
无色粒状结晶,产品洁净,溶于水,用于石油化工催化剂和汽灯纱罩的添加剂。
钐铕钆富集物:
淡**粉末,洁净,不溶于水,易溶于酸,生产高纯钐、铕 、钆氧化物的原料。
钇富集物:
淡**粉末,易溶于酸,用作氧化钇的原料。
镱富集物:
白色粉末,不溶于水,易溶于酸,用作氧化镱的原料。 灯用三基色荧光粉:
灯用三基色红色荧光粉(GP-0110)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.650±0.01,y=0.345±0.01,发射主峰为611nm,中值粒径D50为5.0±1 µm。制成的荧光灯发光效率高,显色性能好,光衰小。产品包装以塑料袋装为主,每袋净重1~5公斤,也可根据客户要求包装。
灯用三基色绿色荧光粉(GP-0120)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.335±0.01,y=0.595±0.01,发射主峰为545nm,中值粒径D50为6.0±1 µm。制成的荧光灯发光效率高,显色性能好,光衰小。产品包装以塑料袋装为主,每袋净重1~5公斤,也可根据客户要求包装。
灯用三基色蓝色荧光粉(GP-0131)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.153±0.01,y=0.144±0.01,发射主峰为450nm。
灯用三基色白色荧光粉(GP-0164)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.315±0.01,y=0.341±0.01,适合色温为6400k。
灯用三基色白色荧光粉(GP-0180)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.289±0.01,y=0.333±0.01,相关色温为8000K。
小结:三者中值粒径D50皆为6±1 μm。制成的荧光灯发光效率高,显色性能好,光衰小。产品包装以塑料袋装为主,每袋净重1~5公斤,也可根据客户要求包装。
冷阳极灯用荧光粉:
冷阳极灯用红色荧光粉(GP-0810)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.652±0.002,y=0.345±0.002,发射主峰为611nm,中值粒径D50可以根据客户需要定制,一般为3~8 µm。
冷阳极灯用绿色荧光粉(GP-0820)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.351±0.002,y=0.574±0.002,发射主峰为545nm,中值粒径D50可以根据客户需要定制,一般为3~6 µm。
冷阳极灯用蓝色荧光粉(GP-0830)
可被254nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.145±0.003,y=0.056±0.006,发射主峰为450nm,中值粒径D50可以根据客户需要定制,一般为4~8 µm。
上面3种偏差皆为0.5µm。产品包装以塑料袋装为主,每袋净重1~5公斤,也可根据客户要求包装。
高压汞灯用荧光粉:
高压汞灯用红色荧光粉(GP-0520)
可被365nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.667±0.01,y=0.332±0.01。
高压汞灯用红色荧光粉(GP-0530)
可被365nm紫外光有效激发,色坐标为x=0.669±0.01,y=0.330±0.01
总结:两者发射主峰皆为619nm,中值粒径D50为3.5±1 µm,该产品发光强度高,粒径分布窄,化学性质稳定,寿命长。产品包装以塑料袋装为主,每袋净重1~5公斤,也可根据客户要求包装。
紫外荧光粉:
紫外荧光粉(GP-0310)
可被254nm紫外光有效激发,发射主峰为301nm。
紫外荧光粉(GP-0320)
可被254nm紫外光有效激发,发射主峰为311nm。
上面2种中值粒径D50皆为7±2 μm。
紫外荧光粉(GP-0340)
可被254nm紫外光有效激发,发射主峰为370nm,中值粒径D50为7±1 μm。
上面2种产品包装以塑料袋装为主,每袋净重1~5公斤,也可根据客户要求包装。
LED荧光粉:
LED绿色荧光粉(GP-0720)
发射主峰为518nm,中值粒径D50为3±2 µm。
LED蓝色荧光粉(GP-0730)
发射主峰为446nm,中值粒径D50为5±1 µm。
上面2种紫外或紫光LED用荧光粉,适用于发射波长在300-410nm的UV-LED芯片激发,
LED绿色荧光粉(GP-0751)
自主知识产权产品,非硫化物系列荧光粉,发射主峰为505nm。
LED黄绿色荧光粉(GP-0752)
自主知识产权产品,非硫化物系列荧光粉,发射主峰在516-525nm之间。
上面2种中值粒径 D50皆为8±3 µm,该产品发光强度高,化学性质稳定,光衰小。可与LED芯片或其他荧光粉匹配使用制作绿色、白光及其他颜色的LED。
LED黄绿色荧光粉(GP-0753)
有自主知识产权。发射主峰在526-535nm之间。
LED**荧光粉(GP-0754)
非YAG荧光粉,有自主知识产权。发射主峰在536-545nm之间。
LED**荧光粉(GP-0756)
有自主知识产权。发射主峰在556-565nm之间。
上面3种中值粒径 D50皆为8±3 µm。
LED**荧光粉(GP-0755)
非YAG荧光粉,有自主知识产权。发射主峰在546-555nm之间,中值粒径D50为8±3 µm。
上面2种产品发光效率高,适用能力强,光衰小,主要用于与蓝光LED芯片匹配封装白光LED。
LED红色荧光粉(GP-0763)
适用于发射波长在300-480nm的紫外或蓝光LED芯片激发,发射主峰在612~650nm之间,中值粒径D50为10±2 µm。 X射线荧光粉:
X射线绿色荧光粉(GP-2020)
白色粉末,具有发光效率高、密度大、化学性质稳定等优点;广泛应用于X-射线增感屏、X-射线荧光屏和X-射线影像增强管等中,以及作为闪烁体应用在高能物理与核物理等领域中。
装饰用荧光粉:
装饰用红色荧光粉(GP-0910)
色坐标为x=0.660±0.01,y=0.320±0.01,发射主峰为626nm,中值粒径D50为4.8±0.5 µm,粒径分布窄,化学性质稳定,寿命长。
装饰用绿色荧光粉(GP-0920)
色坐标为x=0.140±0.01,y=0.640±0.01,发射主峰为516nm,中值粒径D50为6.5±0.5 µm,粒径分布窄,化学性质稳定,寿命长。
装饰用蓝色荧光粉(GP-0930)
色坐标为x=0.150±0.01,y=0.028±0.01,发射主峰为447nm,中值粒径D50为6.5±0.5 µm,粒径分布窄,化学性质稳定,寿命长。
上面3种可被365nm紫外光有效激发,激发波长皆为365nm。 PDP荧光粉:
PDP红色荧光粉(GP-0410)
激发波长为147、172nm,色坐标为x=0.640±0.01,y=0.355±0.01,发射主峰为593nm,中值粒径D50为2.5±0.5 μm。
PDP绿色荧光粉(GP-0420)
激发波长为147、172nm,色坐标为x=0.145±0.01,y=0.745±0.01,发射主峰为515nm,中值粒径D50为3.5±0.5µm。
PDP蓝色荧光粉(GP-0430)
激发波长为147、172nm,色坐标为x=0.155±0.01,y=0.075±0.01,发射主峰为450nm,中值粒径D50为3.5±0.5µm。
上面3种具有发光效率高、色纯度好、余辉时间短、稳定性好、粒度小且分布均匀等优点。
FED荧光粉:
FED红色荧光粉(GP-1110)
可在低压(<5000V)下被阳极射线有效激发,色坐标为x=0.65±0.01,y=0.34±0.01,发射主峰为611nm,中值粒径D50为5.0±1 µm,粒径细,分布窄,化学性质稳定,。 金属卤化物灯用发光材料
钪钠系列卤化物:钪钠药丸
钪钠药丸的主要成分是ScI3和NaI,钪钠灯的光效高,显色指数低,其色温一般在4000K以下,多为暖色灯。
镝灯系列卤化物:
镝灯(D11)
D11适用功率一般在70W-400W之间,色温一般在5000K-7000K之间,可用于普通照明灯。
镝灯(D12)
D12适用功率一般在35W-1000W之间,色温一般在7000k-10000K之间,可用于汽车灯和普通照明灯。
镝灯(D25)
D25适用功率一般在35W-1000W之间,色温一般在9000K-14000K之间,可用于汽车灯和普通照明灯。
镝灯(D43)
D43适用功率一般在70W-400W之间,色温一般在4500K-5000K之间,可用于普通照明灯。
镝灯(D52)
D52适用功率一般在35W-400W之间,色温一般在3000K,可用于汽车灯和普通照明灯。
上面5种镝系列颗粒的主要成分皆为DyI3、HoI3、ErI3、TmI3、NdI3等稀土卤化物,此外还有NaI、CsI、TlI、InI等。镝系列灯有较高的显色性,
高镝系列
适用功率一般是250W、575W、1200W,色温一般在6000K-7000K之间,可用于影视照明灯。
钠铊铟系列卤化物:
钠铊铟系列卤化物
钠铊铟系列药丸的主要成分是NaI(589nm,黄光)、TlI(535.0nm,绿光)、InI(451nm,蓝光)。通过Na、Tl、In、Hg的强光谱的叠加得到白色光。调整各成分比例可以制作从3500K到8000K各种色温的灯,此系列药丸的显色指数不高,但具有很高的光效和良好的启动性能。一般用于中大功率的大面积室外照明灯。
彩灯系列卤化物:
蓝灯系列
由传统的InI(蓝光)加入其他卤化物而制成的蓝灯系列药丸,具有更好的光色稳定性,比用单一卤化物制的彩灯具有更高的寿命。
红灯系列
由传统的Li(红光)加入其他卤化物而制成的红灯系列药丸,具有更好的光色稳定性,比用单一卤化物制的彩灯具有更高的寿命。
绿灯系列
由传统的TlI(绿光)加入其他卤化物而制成的绿灯系列药丸,具有更好的光色稳定性,比用单一卤化物制的彩灯具有更高的寿命。
紫灯系列
由传统的NaI(黄红光)加入其他卤化物而制成的紫灯系列药丸,具有更好的光色稳定性,比用单一卤化物制的彩灯具有更高的寿命。
紫外灯系列卤化物:
紫外灯系列卤化物
紫外灯用发光材料以FeI2、PbI2、GaI3为主,材料可单独用于紫外灯,也可以用几种混合,该公司研制的ZW04紫外灯药丸是几种卤化物的混合颗粒,可用于印刷制版,曝光。
单一卤化物:
单一卤化物
该公司生产的金属卤化物是由高纯金属、金属氧化物及进口金属卤化物制成的,从原料上保证了产品具有很高的纯度,每种产品的产生都经过至少4道工序,保证了产品的纯度在99.9%以上,生产及包装都在密闭有高纯氩保护的设备中进行,保证了产品极低的含氧量及含水量。 柠檬酸稀土添加剂
本产品是有研稀土新材料股份有限公司(全国稀土农用中心)联合多家科研单位,经过多学科、跨行业的攻关,在应用技术、生产工艺、分析检测方法和毒理卫生学评价上取得重大突破的科学技术成果。在饲料中添加该品能促进动物食欲,提高养分转化和利用效率,动物增重加快;提高动物的抗病能力,保证养殖的出栏率,确保养殖收益,是畜牧,养殖业的理想选择。 快冷厚带
Nd-Fe-B快冷厚带的微观组织主要由细小均匀的柱状晶主相和沿晶界均匀分布的富Nd相组成,是制备高性能烧结钕铁硼磁体的重要原料。采用快冷厚带制备的Nd-Fe-B永磁体稀土含量低,特别是能减少资源稀缺、价格昂贵的Tb和Dy的用量,降低成本,相对于传统铸锭制备的磁体,具有更高的利润率和更强的竞争力。有研稀土生产的钕铁硼快冷厚带质量达到国际先进水平,同时具有该产品的自主知识产权。
稀土磁致伸缩材料
稀土磁致伸缩材料是指以REFe2化合物为主相的稀土铁系合金,这种合金在磁场作用下沿磁化方向上会发生尺寸变化,产生大的磁致应变,能将电磁能转换成机械能,是一种信息转换功能材料。稀土超磁致伸缩材料具有磁致伸缩系数大、机电耦合系数高、机械响应速度快、功率密度高等特点。
稀土永磁材料烧结钕铁硼:烧结钕铁硼
烧结钕铁硼磁体是由金属钕、铁、硼和其他微量金属元素经熔炼、制粉、压型、烧结、后续加工而成,主要应用于计算机、移动电话、核磁共振成像、音响设备、汽车电机等。
粘结钕铁硼:
粘结钕铁硼磁粉(ANISO型)
ANISO是由金属钕、铁、硼和其他微量金属元素构成的,最大磁能积为40~42MGOe各向异性粘结钕铁硼(NdFeB)磁粉。
粘结钕铁硼磁粉(ISO型)
ISO型是由金属钕、铁、硼和其他微量金属元素构成的,最大磁能积为10~16MGOe各向同性粘结钕铁硼(NdFeB)磁粉。
上面2种用于制备粘结钕铁硼磁体,主要应用于计算机、通讯、汽车电机、空调、冰箱等领域。
SmCo永磁:
钐钴磁体
钐钴磁体是由金属钐、钴(Sm:Co=2:17)和其他微量金属元素构成的,最大磁能积为23~28MGOe钐钴(SmCo)磁体。
钐钴磁粉
钐钴磁粉是由金属钐、钴(Sm:Co=2:17)和其他金属元素构成的,最大磁能积为20~26MGOe钐钴(SmCo)磁粉。
SmCo永磁广泛应用在航空航天、国防军工、通讯、医疗设备、仪器、仪表,各种磁性传动装置,传感器,磁处理器,电机,磁力起重机等。 室温磁致冷合金粉
该产品居里温度位于270k附近,5T外磁场下磁熵变>10J·Kg-1·K-1。可提供Gd5(SixGe1-x)4及LaFe13-xSix体系。合金粉粒度有-100目、-150目、-200目几种规格,并可根据用户的要求调整。 稀土肥料及添加剂
稀土冲施肥:稀土冲施肥
该品结合作物需肥规律和养分特点,以该公司特有的高活性稀土生物材料为激活增效剂,附加有机载体复合而成速溶性肥料。
稀土复合肥添加剂:
稀土复合肥添加剂
该品是全国稀土农用中心主持完成的国家“八五”重点科技攻关成果,已通过部级技术鉴定,其能改善土壤结构,促进氮、磷、钾等营养元素的吸收和运转,提高作物抗逆性,提高农作物产量和改善品质。
稀土磷肥添加剂:
“常乐”稀土磷肥添加剂
“常乐”稀土添加剂(过磷酸钙疏松增效专用型)是由全国稀土农用中心研发的专利产品,属国家“十五”科技攻关重大项目“稀土应用工程”研究成果。用该品生产的磷肥肥效突出,效果显著。试验结果表明,粮食作物平均增产超过10%,经济作物平均增产超过13%;农产品品质得到显著改善,如红提葡萄的商品果率平均增加16%且糖度最高增加22%,香料烟草一级烟叶平均增产11%,苗木一等品率超过39%。
花卉专用肥:
百合花专用稀土复混肥(基施)
该肥料针对百合花需肥规律配制而成,主要含有大量元素,微量元素及稀土。
百合花专用稀土复混肥(追施)
该品根据百合花生物学特性和其生长对营养需求配制而成的速溶性肥料。含有可满足其生长所需的大量营养元素,以及铁(络合亚铁)、硼以及促进生长、提高抗逆性的络合稀土增效剂材料。 金属镧
铸态块状,呈银灰色金属光泽,在空气中易氧化。产品主要用于贮氢材料、钢和有色金属的添加剂及作为金属还原剂。
金属钐
针状结晶,呈银灰色金属光泽,产品主要用于钐钴永磁体、原子能反应堆的结构材料、屏蔽材料和控制材料。
金属铕
针状结晶或不规则块状,呈银灰色金属光泽,空气中极容易氧化。主要用于反应堆控制材料和中子防护材料。
金属钆
铸态块状或针状结晶,呈银灰色金属光泽,主要用于永磁体、磁致冷材料、核反应堆的控制材料。
金属铽
铸态块状或针状结晶,呈银灰色金属光泽,主要用于稀土永磁体、磁致伸缩材料和磁光存储材料。
金属镝
铸态块状或针状结晶,呈银灰色金属光泽,主要用于稀土永磁材料、磁致伸缩材料、磁光存储材料和发光材料等。
金属钬
铸态块状或针状结晶,呈银灰色金属光泽,主要用于磁致伸缩材料、发光材料和磁致冷材料等。
金属铒
铸态块状或针状结晶,呈银灰色金属光泽,主要用于磁致冷材料、稀土发光材料等。
金属铥
针状结晶,呈银灰色金属光泽,主要用于稀土发光材料、核反应堆控制材料
金属镱
结晶态,呈银灰色金属光泽,主要用于磁致伸缩材料及合金添加剂。
金属镥
铸态块状,呈银灰色金属光泽,产品主要用于稀土发光材料和用作有色金属合金添加剂。
金属钪
针状结晶或铸态块状,银白色金属光泽,主要用作合金添加剂和稀土发光材料。
金属钇
铸态块状,呈银灰色金属光泽,产品主要用于耐高温和耐腐蚀合金材料的添加剂。
混合稀土金属
铸态块状,呈银灰色金属光泽,空气中易氧化。主要用于贮氢材料、钢和有色合金的添加剂
钕铁硼(NdFeB)快冷厚带 多微植物生长调节剂:
多微植物生长调节剂
本产品是稀土“常乐”益植素的换代产品,将稀土和微量元素进行连锁螯合形成稳定的复合剂。它含有大、中、微量元素和稀土有益元素,并以氨基酸为载体,加以活性增效因子。叶面喷施,不但能迅速被植物同化吸收,且还能充分发挥各种营养元素之间的互补、平衡、增益效应。该品用于蔬菜、果树和大田作物可调节养分吸收和提高植株的抗逆能力,促进植株生理代谢,是蔬果增产的理想产品。
精品稀土:
精品稀土
精品稀土是全国稀土农用中心经过“六五”和“七五”十年时间与全国上百家科研单位及大专院校协作攻关研制而成,经过“九五”期间的技术改造,配方优化,产品性能更加优良。
微粒化稀土拌种剂:
微粒化稀土拌种剂
该品是根据作物的营养特性配制而成,能极大促进作物发芽、保苗和调节营养平衡、增强其抗病能力,同时具备增强肥料利用率、改善植株营养等功效。
“常乐”益植素:
“常乐”益植素
“常乐”益植素是全国稀土农用中心经过“六五”和“七五”十年时间与全国上百家科研单位及大专院校协作攻关研制而成,经过“九五”期间的技术改造,配方优化,产品性能更加优良。
稀土是什么
稀土是什么?
稀土一词是历史遗留下来的名称.稀土元素是从18世纪末叶开始陆续发现,当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土.稀土一般是以氧化物状态分离出来的,又很稀少,因而得名为稀土.通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土或铈组稀土;把钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥钇称为重稀土或钇组稀土.也有的根据稀土元素物理化学性质的相似性和差异性,除钪之外(有的将钪划归稀散元素),划分成三组,即轻稀土组为镧、铈、镨、钕、钷;中稀土组为钐、铕、钆、铽、镝;重稀土组为钬、铒、铥、镱、镥、钇. 日本是稀土的主要使用国,目前中国出口的稀土数量居全球之首 稀土作为许多重大武器系统的关键材料,美国几乎都需从中国进口(某些程度上是战略的储备). 稀土是中国最丰富的战略资源,它是很多高精尖产业所必不可少原料,中国有不少战略资源如铁矿等贫乏,但稀土资源却非常丰富. 在当前,资源是一个国家的宝贵财富,也是发展中国家维护自身权益,对抗大国强权的重要武器.中国改革开放的总设计师 *** 同志曾经意味深长地说:“中东有石油,我们有稀土.”稀土是一组同时具有电、磁、光、以及生物等多种特性的新型功能材料, 是信息技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,同时也对改造某些传统产业, 如农业、化工、建材等起着重要作用.稀土用途广泛, 可以使用稀土的功能材料种类繁多, 正在形成一个规模宏大的高技术产业群, 有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义.有“工业维生素”的美称. 在军事方面 稀土有工业“黄金”之称,由于其具有优良的光电磁等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能.比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能.而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂.稀土科技一旦用于军事,必然带来军事科技的跃升.从一定意义上说,美军在冷战后几次局部战争中压倒性控制,以及能够对敌人肆无忌惮地公开杀戮,正缘于稀土科技领域的超人一等. 在冶金工业方面 稀土金属或氟化物、硅化物加入钢中,能起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,并可以改善钢的加工性能;稀土硅铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂生产稀土球墨铸铁,由于这种球墨铸铁特别适用于生产有特殊要求的复杂球铁件,被广泛用于汽车、拖拉机、柴油机等机械制造业;稀土金属添加至镁、铝、铜、锌、镍等有色合金中,可以改善合金的物理化学性能,并提高合金室温及高温机械性能. 在石油化工方面 用稀土制成的分子筛催化剂,具有活性高、选择性好、抗重金属中毒能力强的优点,因而取代了硅酸铝催化剂用于石油催化裂化过程;在合成氨生产过程中,用少量的硝酸稀土为助催化剂,其处理气量比镍铝催化剂大1.5倍;在合成顺丁橡胶和异戊橡胶过程中,采用环烷酸稀土-三异丁基铝型催化剂,所获得的产品性能优良,具有设备挂胶少,运转稳定,后处理工序短等优点;复合稀土氧化物还可以用作内燃机尾气净化催化剂,环烷酸铈还可用作油漆催干剂等. 在玻璃陶瓷方面 稀土氧化物或经过加工处理的稀土精矿,可作为抛光粉广泛用于光学玻璃、眼镜片、显象管、示波管、平板玻璃、塑料及金属餐具的抛光;在熔制玻璃过程中,可利用二氧化铈对铁有很强的氧化作用,降低玻璃中的铁含量,以达到脱除玻璃中绿色的目的;添加稀土氧化物可以制得不同用途的光学玻璃和特种玻璃,其中包括能通过红外线、吸收紫外线的玻璃、耐酸及耐热的玻璃、防X-射线的玻璃等;在陶釉和瓷釉中添加稀土,可以减轻釉的碎裂性,并能使制品呈现不同的颜色和光泽,被广泛用于陶瓷工业. 在新材料方面 稀土钴及钕、铁、硼永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积,被广泛用于电子及航天工业;纯稀土氧化物和三氧化二铁化合而成的石榴石型铁氧体单晶及多晶,可用于微波与电子工业;用高纯氧化钕制作的钇铝石榴石和钕玻璃,可作为固体激光材料;稀土六硼化物可用于制作电子发射的阴极材料;镧镍金属是70年代新发展起来的贮氢材料;铬酸镧是高温热电材料;近年来,世界各国采用钡钇铜氧元素改进的钡基氧化物制作的超导材料,可在液氮温区获得超导体,使超导材料的研制取得了突破性进展. 此外,稀土还广泛用于照明光源,投影电视荧光粉、增感屏荧光粉、三基色荧光粉、复印灯粉;在农业方面,向田间作物施用微量的硝酸稀土,可使其产量增加5~10%;在轻纺工业中,稀土氯化物还广泛用于鞣制毛皮、皮毛染色、毛线染色及地毯染色等方面. 农业方面作用 研究结果表明,稀土元素可以提高植物的叶绿素含量,增强光合作用,促进根系发育,增加根系对养分吸收.稀土还能促进种子萌发,提高种子发芽率,促进幼苗生长.除了以上主要作用外,还具有使某些作物增强抗病、抗寒、抗旱的能力. 大量的研究还表明,使用适当浓度稀土元素能促进植物对养分的吸收、转化和利用.玉米用稀土拌种,出苗、拔节比对照早1~2天,株高增加0.2米,早熟3~5天,而且籽粒饱满。
稀土是什么?
稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth)。简称稀土(RE或R)。 大多数稀土金属呈现顺磁性。钆在0℃时比铁具更强的铁磁性。铽、镝、钬、铒等在低温下也呈现铁磁性,镧、铈的低熔点和钐、铕、镱的高蒸气压表现出稀土金属的物理性质有极大差异。钐、铕、钇的热中子吸收截面比广泛用于核反应堆控制材料的镉、硼还大。稀土金属具有可塑性,以钐和镱为最好。除镱外,钇组稀土较铈组稀土具有更高的硬度。稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。应用稀土可生产荧光材料、稀土金属氢化物电池材料、电光源材料、永磁材料、储氢材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超导材料、磁致伸缩材料、磁致冷材料、磁光存储材料、光导纤维材料等。
我国拥有丰富的稀土矿产资源,成矿条件优越,堪称得天独厚,探明的储量居世界之首,为发展我国稀土工业提供了坚实的基础。
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稀土[xītǔ]一词是历史遗留下来的名称。
稀土元素是从18世纪末叶开始陆续发现,当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土。稀土一般是以氧化物状态分离出来的,又很稀少,因而得名为稀土。
通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土或铈组稀土;把钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥钇称为重稀土或钇组稀土。也有的根据稀土元素物理化学性质的相似性和差异性,除钪之外(有的将钪划归稀散元素),划分成三组,即轻稀土组为镧、铈、镨、钕、钷;中稀土组为钐、铕、钆、铽、镝;重稀土组为钬、铒、铥、镱、镥、钇。
稀土是一组同时具有电、磁、光、以及生物等多种特性的新型功能材料, 是信息技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,同时也对改造某些传统产业, 如农业、化工、建材等起着重要作用。稀土用途广泛,可以使用稀土的功能材料种类繁多, 正在形成一个规模宏大的高技术产业群,有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。
有“工业维生素”的美称。
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概述 稀土就是化学元素周期表中镧系元素—镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素—钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth)。
简称稀土(RE或R)。详情请参考:世界稀土网 xtwtx 稀土的分类1)轻稀土(又称铈组):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。
2)重稀土(又称钇组):铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。铈组与钇组之别,是因为矿物经分离得到的稀土混合物中,常以铈或钇含量比例多的而得名。
稀土金属(rare earth metals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示。它们的名称和化学符号是钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。
它们的原子序数是21(Sc)、39(Y)、57(La)到71(Lu)。名称由来 稀土一词是历史遗留下来的名称。
稀土元素是从18世纪末叶开始陆续发现,当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土。稀土一般是以氧化物状态分离出来的,又很稀少,因而得名为稀土。
通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土或铈组稀土;把钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥钇称为重稀土或钇组稀土。也有的根据稀土元素物理化学性质的相似性和差异性,除钪之外(有的将钪划归稀散元素),划分成三组,即轻稀土组为镧、铈、镨、钕、钷;中稀土组为钐、铕、钆、铽、镝;重稀土组为钬、铒、铥、镱、镥、钇。
这些稀土元素的发现,从1794年芬兰人加多林(J.Gadolin)分离出钇到1947年美国人马林斯基(J.A.Marinsky)等制得钷,历时150多年。其中大部分稀土元素是欧洲的一些矿物学家、化学家、冶金学家等发现制取的。
钷是美国人马林斯基、格兰德宁(L.E.Glendenin)和科列尔(C.D.Coryell)用离子交换分离,在铀裂变产物的稀土元素中获得的。过去认为自然界中不存在钷,直到1965年,芬兰一家磷酸盐工厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷。
稀土元素的性质与应用 大多数稀土金属呈现顺磁性。钆在0℃时比铁具更强的铁磁性。
铽、镝、钬、铒等在低温下也呈现铁磁性,镧、铈的低熔点和钐、铕、镱的高蒸气压表现出稀土金属的物理性质有极大差异。钐、铕、钇的热中子吸收截面比广泛用于核反应堆控制材料的镉、硼还大。
稀土金属具有可塑性,以钐和镱为最好。除镱外,钇组稀土较铈组稀土具有更高的硬度。
稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。应用稀土可生产荧光材料、稀土金属氢化物电池材料、电光源材料、永磁材料、储氢材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超导材料、磁致伸缩材料、磁致冷材料、磁光存储材料、光导纤维材料等。
我国拥有丰富的稀土矿产资源,成矿条件优越,堪称得天独厚,探明的储量居世界之首,为发展我国稀土工业提供了坚实的基础。稀土矿物的主要特点 稀土元素在地壳中平均含量为165.35*10-6(黎彤,1976年)。
在自然界中稀土元素主要以单矿物形式存在,目前世界上已发现的稀土矿物和含稀土元素的矿物有250多种,其中稀土含量∑REE>5.8%的有50~65种,可视为稀土独立的矿物。重要的稀土矿物主要为氟碳酸盐和磷酸盐。
稀土矿物总的特点:一是缺少硫化物和硫酸盐(只有极个别的),这说明稀土元素具有亲氧性;二是稀土的硅酸盐主要是岛状,没有层状、架状和链状构造;三是部分稀土矿物(特别是复杂的氧化物及硅酸盐)呈现非晶质状态;四是稀土矿物的分布,在岩浆岩及伟晶岩中以硅酸盐及氧化物为主,在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。富钇的矿物大部分都赋存在花岗岩类岩石和与其有关的伟晶岩、气成热液矿床及热液矿床中;五是稀土元素由于其原子结构、化学和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中,即铈族稀土和钇族稀土元素常共存在一个矿物中,但这类元素并非等量共存,有些矿物以含铈族稀土为主,有些矿物则以钇族为主。
在目前已发现的250多种稀土矿物和含稀土元素的矿物,适合现今选冶条件的工业矿物仅有10余种: 1)含铈族稀土(镧、铈、钕)的矿物:氟碳铈矿、氟碳钙铈矿、氟碳铈钙矿、氟碳钡铈矿和独居石。 2)富钐及钆的矿物:硅铍钇矿、铌钇矿、黑稀金矿。
3)含钇族稀土(钇、镝、铒、铥等)的矿物:磷钇矿、氟碳钙钇矿、钇易解石、褐钇铌矿、黑稀金矿。 稀散元素在自然界里主要以分散状态赋存在有关的金属矿物中,如闪锌矿一般都富含镉、锗、镓、铟等,个别还含有铊、硒与碲;黄铜矿、黝铜矿和硫砷铜矿经常富含铊、硒及碲,个别的还富含铟与锗;方铅矿也常富含铟、铊、硒及碲;辉钼矿和斑铜矿富含铼,个别的还富含硒;黄铁矿常富含铊、镓、硒、碲等。
目前,虽然已发现有近200种稀散元素矿物,但由于稀少而未富。
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稀土的英文是Rare Earth,意即“稀少的土”。其实这不过是18世纪遗留给人们的误会。1787年后人们相继发现了若干种稀土元素,但相应的矿物发现却很少。由于当时科学技术水平的限制,人们只能制得一些不纯净的、像土一样的氧化物,故人们便给这组元素留下了这么一个别致有趣的名字。
根据国际纯粹与应用化学联合会对稀土元素的定义,稀土类元素是门捷列夫元素周期表第三副族中原子序数从57至71的15个镧系元素,即镧(57)、铈(58)、镨(59)、钕(60)、钷(61)、钐(62)、铕(63)、钆(64)、铽(65)、镝(66)、钬(67)、铒(68)、铥(69)、镱(70)、镥(71),再加上与其电子结构和化学性质相近的钪(21)和钇(39),共计17个元素。除钪与钷外,其余15个元素往往共生。
根据稀土元素间物理化学性质和地球化学性质的某些差异和分离工艺的要求,学者们往往把稀土类元素分为轻、重两组或者轻、中、重三组。两组的分法以钆为界,钆以前的镧、镝、铈、镨、钕、钷、钐、铕7个元素为轻稀土元素,亦称铈组稀土元素;钆及钆以后的铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇等9个元素称为重稀土元素,亦称钇组稀土元素。尽管钇的原子量仅为89,但由于其离子半径在其它重稀土元素的离子半径链环之中,其化学性质更接近重稀土元素。在自然界也与其它重稀土元素共生。故它被归为重稀土组。轻中重三组稀土的分类法没有一定之规,如按稀土硫酸复盐溶解度大小可分为:难溶性铈组即轻稀土组,包括镧、铈、镨、钕、钐;微溶性铽组即中稀土组,包括铕、钆、铽、镝;较易溶性的钇组即重稀土组,包括钇、钬、铒、铥、镱、镥。然而各组之间相邻元素间的溶解度差别很小,用这种方法是分不净的。现在多用萃取法分组,例如用二(2)乙基已基(磷酸)即P204可在钕/钐间分组,然后再在钆/铽间分组等。这们,镧、铈、镨、钕称为轻稀土,钐、铕、钆称为中稀土,铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥再加上钇称为重稀土。
稀土在地壳中的含量并不稀少,这组元素的克拉克值达0.0236%,其中铈组元素为0.01592%,钇组元素为0.0077%;比常见元素铜(0.01%),锌(0.005%),锡(0.004%),铅(0.0016%),镍(0.008%),钴(0.003%)等都多。这组元素更不是土,而是一组典型的金属元素,其活泼性仅次于碱金属和碱土金属。
表1-1 稀土元素在地壳中的丰度
元 素 名 称
Sc
Y
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
地壳丰度,ppm
25
31
35
66
9.1
40
4.5*10-1
7.06
元 素 名 称
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
地壳丰度,ppm
2.1
6.1
1.2
4.5
1.3
1.3
0.5
3.1
0.8
稀土元素在元素周期表中的位置十分特殊,17个元素同处在第ⅢB族,钪、钇、镧、分别为第四、五、六、长周期中过渡元素系列的第一个元素。镧与其后的14个元素性质十分相似,化学家们只能把它们放入一个格子内,难怪有人把它们当成“同位素”对待,然而由于其原子序数不同,还不能算作真正的同位素。就是说,它们性质十分相似,又不完全一样,这就造成了这组元素分离的困难,但也表明只要利用其微小的差别,分离又是可能的;另一方面,它们的电子结构有一个没有完全充满的内电子层,即4f电子层。由于4f层电子数的不同,这组元素的每一个元素又具有很特别的个性,特别是光学和磁学性质,就像是一架键盘齐全、音域宽广的钢琴一样。
信息、生物、新材料、新能源、空间和海洋被当代科学家推为六大新科技群,人们之所以重视稀土、研究稀土、开发稀土、就是为稀土元素在这六大科技群中都有其施展本领的天地。然而稀土元素毕竟还是一组尚不被人们完全认识的元素,这就需要下大力气去研究、认识它们,从而去撑握它们,使它们对人类有更大的贡献。
中国的稀土主要含有哪几种稀土元素?我的问题是国内的稀土矿主
在目前所探明的总共大约4 800万吨世界稀土元素资源量中中国占了3800万吨,居世界首位.其次是美国、印度、苏联、,马拉威、南非、澳大利亚和加拿大,它们分别占有520万吨、250万吨、50万吨、33万吨、32万吨、20万吨和19.7万吨.中国的稀土工业开始发展于五十年代,到1987年其换算成氧化稀(REO)的总产量达1.51万吨,居世界首位.中国的稀土矿大致可分为氟碳钵斓矿、独居石和离子吸附型矿石等三种类型.氟碳饰铜矿主要产于内蒙古自治区白云山矿山的铁矿石,它被加工生产成粗氯化稀土、各种分离稀土和稀土合金.独居石主要产于广东和湖南省,多含衫等中重稀土元素.它们也被加工生产成粗氯化稀土和各种分离稀土.离子吸附型矿右主要产于江西,八十年代后开始大规模开发,它们被生产成高纯度氧化忆和多种中间稀土产品.。
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