稀土功能材料应用的新进展

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稀土光功能材料产业发展现状与趋势

稀土光功能材料产业发展现状与趋势

稀土光功能材料产业发展现状与趋势吴虹【摘要】稀土是功能性材料、战略物资的源头,光与色的精灵,稀土“应用”是科技创新、自主知识产权、原创核心技术的精髓。

在研发生产全面提升高效灯用稀土三基色、多组份荧光粉的同时,需加快对白光LED照明用蓝光和紫外激发的黄色、橙色、红色、深红色、绿色、蓝绿色、蓝色荧光粉和新型宽色域、高密度、全光谱荧光粉以及EL、OEL、OLED、稀土配合物、荧光染料、量子点纳米晶、荧光微晶玻璃、透明陶瓷荧光材料的研制开发和产业化,进一步加强自主知识产权保护和应用创新的力度。

%Rare earth is the functional material, the source of strategic materials, elves of light and color.“Application” of rare earth is the essence of science and technology innovation, intellectual property rights, and the original core technology.In the R & D to enhance the efficient use of rare earth trichromatic lamp, multi-component phosphor, while the need to speed up the research and development and industrialization of white LED lighting with blue and ultraviolet excitation of yellow, orange, red, dark red, green, blue and green, blue phosphors and a new wide color gamut, high-density, full-spectrum fluorescent and EL, OEL, OLED, rare earth complexes, fluorescent dyes, quantum dot nanocrystals, fluorescent glass ceramics, transparent ceramic fluorescent materials, and further strengthen independent IPR protection and application innovation.【期刊名称】《灯与照明》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】5页(P8-11,27)【关键词】稀土发光材料;节能光源;LED【作者】吴虹【作者单位】中国稀土行业协会【正文语种】中文1 稀土发光材料1.1 稀土节能光源稀土节能荧光灯具有高频化、微汞化、小型化、高光效、高显色等特性,又兼有高稳定性、低光衰、长寿命、色漂移小等优点。

稀土功能材料研究现状

稀土功能材料研究现状

稀土功能材料研究现状摘要:稀土元素被誉为二十一世纪新材料的宝库,因其在电、光、磁等方面具有独特性质,故在功能材料领域获得了广泛的应用。

文章介绍了稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土贮氢材料、稀土超导材料的研究及其应用进展。

关键词:稀土、功能材料、研究现状引言功能材料是以物理性能为主的工程材料的统称,即指在电、磁、声、光、热等方面具有特殊性质,或在其作用下表现出特殊功能的材料[1]。

它是现代高新技术的先导和基础,对它的研究、开发和应用将促进国家的科技发展水平,提高国家的综合经济实力和在高科技领域的竞争力。

被称为新材料“宝库”的稀土元素具有独特的4f电子结构,大的原子磁距,很强的自旋轨道藕合等特性,与其它元素形成稀土配合物时,配位数可在3—12之间变化,并且稀土化合物的晶体结构也是多样化的。

稀土元素具有独特的光学、电学及磁学物理化学性质,使其在功能材料领域获得了广泛的应用。

因此,无论是稀土金属还是其化合物都有良好的应用价值。

本文着重介绍了在工农业生产和科学技术领域中有广泛应用的不同类型的稀土材料。

1、传统领域中的稀土材料1.1稀土在农轻工中的应用早在20世纪五六十年代,稀土就在农业、纺织业、石油化工业等传统领域得到了广泛的应用。

稀土在农业的应用时我国科学独立自主开发的成果,先后被列入国家“六五”和“七五”科技攻关计划。

稀土元素作为微量元素用于农业主要有2个优点:一是作为植物的生长、生理调节剂,使农作物具有高产量、优品质和抗逆性3大特性;二是稀土属低毒、非致癌物质、合理使用稀土对人畜无害,对环境无污染[2]。

如添加稀土元素的硝酸盐化合物作为微量元素化合物施用于农作物可起到生物化学酶或辅助酶的生物功效,具有增产的效果[3]。

在纺织业中,铈组元素(Eu以前的镧系元素)的氯化物或醋酸盐可提高纺织品的耐水性,并使织物具有防腐、防蛀、防酸等性能。

某些稀土化合物还可以作为皮革的着色剂或媒染剂,La,Ce,Nd的一些化合物可用作油漆的干燥剂,增强油漆的耐腐蚀性。

稀土材料在新型生物医学材料中的应用前景

稀土材料在新型生物医学材料中的应用前景

稀土材料在新型生物医学材料中的应用前景引言稀土材料是一类具有特殊物理、化学性质的重要功能性材料,它们在许多领域都有广泛的应用。

随着生物医学研究的不断深入,稀土材料在新型生物医学材料中的应用前景逐渐展现出来。

本文将探讨稀土材料在新型生物医学材料中的应用前景,并对其可能的发展方向进行展望。

稀土材料的特殊性质稀土元素由于其独特的电子结构和能级分布,具有许多独特的物理、化学性质,这使得稀土材料在生物医学领域具有广泛的应用潜力。

发光性质某些稀土离子在受到激发后会发出明亮的荧光,这使得它们成为生物标记和荧光探针的理想候选材料。

例如,稀土发光材料可以与生物分子标记结合,用于生物分析和荧光成像领域。

磁性性质某些稀土元素离子具有强磁性,可以用于制备高性能磁性材料。

这些磁性材料在生物医学领域中可以应用于磁共振成像(MRI)、磁热疗法和磁性控释系统等方面。

光电性质稀土材料具有较好的光电转换性能,可以转换光能为电能或反之,这使得它们成为光电器件的重要组成部分。

例如,稀土材料可用于太阳能电池、光电探测器等方面,为生物医学仪器和装置提供电源。

稀土材料在新型生物医学材料中的应用生物标记和荧光探针稀土发光材料由于其独特的发光性质,可作为生物标记和荧光探针应用于生物分析和荧光成像领域。

通过合成稀土离子掺杂的纳米材料,并与生物分子标记结合,可以实现对生物组织、细胞和分子的高灵敏度和高选择性的检测。

这对生物体内荧光标记和生物成像等研究具有重要意义。

磁共振成像(MRI)稀土磁性材料可作为MRI的对比剂或造影剂,用于增强图像对比度,提高诊断准确率。

与传统对比剂相比,稀土磁性材料具有更好的生物相容性和长时间稳定性,能够提供更长时间的图像增强效果。

磁热疗法基于稀土磁性材料的磁热疗法是一种新兴的癌症治疗方法。

该方法通过将磁性纳米粒子注入体内,利用外加磁场产生的磁热效应,将热能传递给肿瘤细胞,从而实现对肿瘤的无创热灭活。

稀土磁性材料能够提供较高的热效率和优异的生物相容性,有望成为磁热疗法的理想材料。

稀土材料在新型多功能材料中的应用前景

稀土材料在新型多功能材料中的应用前景

稀土材料在新型多功能材料中的应用前景引言稀土材料是一类特殊的化学元素,它们在新型多功能材料的研究和应用中具有重要的地位。

由于其独特的物理和化学性质,稀土材料被广泛应用于各个领域,包括光电子、磁性材料、催化剂、生物医学等。

本文将重点探讨稀土材料在新型多功能材料中的应用前景。

稀土材料在光电子领域的应用稀土材料在光电子领域的应用非常广泛。

其中,稀土离子的荧光性质尤为突出。

稀土材料通过掺杂稀土离子,可以发展出具有多种荧光颜色和调控能力的发光材料。

这些发光材料可以应用于显示技术、照明、传感器等领域。

另外,稀土材料还可以被用作激光材料,其独特的辐射性质使得其在激光器件中有着重要的应用前景。

稀土材料在磁性材料领域的应用稀土材料也广泛应用于磁性材料的研究和开发中。

稀土元素的4f电子壳层结构赋予了稀土材料独特的磁性特性。

这些材料在低温下表现出强磁性,并且具有高磁化强度和磁矩。

因此,稀土材料被广泛应用于磁记录媒体、磁性传感器、磁存储器件等领域。

近年来,基于稀土材料的磁性材料的研究还取得了一系列突破,从而推动了磁性材料的性能和应用的发展。

稀土材料在催化剂领域的应用稀土材料在催化剂领域的应用也备受关注。

稀土元素具有丰富的氧化态和较强的氧化还原能力,这使得其在催化剂的设计和应用中具有独特优势。

稀土材料可以被用作催化剂的载体、活性组分或表面改性剂。

近年来,稀土催化剂在汽车尾气净化、有机合成、能源转化等领域中展现出了良好的应用前景。

稀土材料在生物医学领域的应用稀土材料在生物医学领域的应用也逐渐被认知和接受。

稀土材料可以被用作荧光探针,通过调控稀土离子的荧光性质,可以实现对生物体内的分子、细胞和组织的高灵敏度检测。

此外,稀土材料还可以被用于生物标记、药物传递和光热治疗等领域。

尽管稀土材料在生物医学领域的应用还处于初级阶段,但其令人期待的应用前景已经引起了科学家们的广泛兴趣。

结论稀土材料在新型多功能材料中的应用前景是十分广泛的。

2024年稀土功能材料市场前景分析

2024年稀土功能材料市场前景分析

2024年稀土功能材料市场前景分析1. 市场概述稀土功能材料是一类具有特殊功能和广泛应用领域的材料,包括磁性材料、催化剂、发光材料等。

稀土功能材料在电子、能源、环境保护等领域有着广泛的应用前景。

2. 市场发展趋势2.1 技术创新推动市场增长随着科技的发展和社会的进步,对稀土功能材料的需求不断增加。

同时,技术的进步也推动了稀土功能材料市场的发展。

例如,稀土磁性材料在电子产品、新能源车辆等领域的应用不断扩大,催化剂在化学工业、环境保护等领域的应用也呈现出明显的增长趋势。

2.2 环境保护需求推动需求增长随着环境污染和环境保护意识的增强,对于环境友好型材料的需求也不断增加。

稀土功能材料具有优异的环境适应性和效能,可以用于废水处理、废气净化等环保领域,因此其市场需求将保持较高的增长势头。

3. 市场挑战3.1 宏观经济环境下滑全球经济发展放缓,工业生产下降,导致稀土功能材料市场需求减少。

尤其是电子行业的低迷和能源需求的疲软,对稀土功能材料市场产生了较大的冲击。

3.2 稀土资源供给紧张稀土功能材料的生产离不开稀土金属的提供,而稀土资源是有限的。

目前,稀土矿产资源主要由中国等少数国家掌握,随着稀土市场需求的增加,稀土资源供给紧张成为市场的一大难题。

4. 市场前景展望4.1 新兴应用领域带来机遇稀土功能材料在新能源、新材料、智能制造等领域具有广阔的应用前景。

随着人们对新能源和环保技术的需求不断增加,稀土功能材料市场将继续保持较高的增长势头。

4.2 提高资源利用效率是关键稀土资源供给紧张的问题需要通过提高资源利用效率来解决。

开展稀土资源的回收和再生利用,推动稀土替代和技术创新,有利于稀土功能材料市场的可持续发展。

5. 结论稀土功能材料市场具有较高的增长潜力和广阔的应用前景,但也面临着挑战。

在解决资源供给紧张和提高资源利用效率的同时,稀土功能材料企业需要加强技术创新,不断开拓新的应用领域,以保持市场竞争力和可持续发展。

《稀土在功能材料中的应用》

《稀土在功能材料中的应用》

石油化工:稀土元素具有高氧化能和高电荷的大 离子,很容易获得和失去电子。因而广泛用做催化 剂。石油工业中的稀土分子筛裂化催化剂活性高、 选择性好、汽油生产率高。 玻璃工业:稀土在玻璃工业中的应用主要为三个 方面:玻璃着色、玻璃脱色、制造特种性能玻璃。 稀土光学玻璃(镧玻璃等)可提高折射率、降低色 散、增加抗腐蚀性,广泛用做各种透镜和高级照相 机、摄像机镜头。
4.我国稀土产品发展概况
自1986年以来,我国稀土产量已经超过美国,成 为世界第一的稀土生产大国,目前我国稀土产量已 占世界总产量的70%,已能够生产近千个规格的 400多种稀土产品,产品结构正从初级产品向高纯、 高附加值、单一稀土方向发展,单一稀土化合物和 金属的产量占总商品量的30%以上。稀土应用技术 日益成熟、应用范围不断扩大。具有“工业味精” 之称的稀土元素由于其特殊的性能,已广泛应用于 传统产业领域,同时稀土功能材料已逐步成为信息、 生物、新能源、新材料等高新技术领域中的关键材 料。
3.稀土在传统产业领域中的应用
农业:稀土是植物生长、生理调节剂,对农作物 具有增产、改善品质、增强抗旱抗涝抗伏倒抗病能 力等作用,低毒或无毒,对人畜无害,无环境污染。 其应用涉及粮食作物、蔬菜、水果、牧草及养鱼养 鸡等畜牧业。
冶金工业:钢中加入少量稀土,能起到脱氧、脱 硫、改变夹杂物形态等净化和变质作用,显著提高 钢的强度和韧性;不锈钢中加入少量稀土,能提高 其耐热耐蚀性,防止热加工裂纹;少量稀土可使合 金钢强度显著提高、能降低石墨对铸铁基体的分割 破坏作用;高活性的稀土加入到有色金属及合金中, 可以去除残留气体和有害杂质、细化组织、改善合 金组织形态、形成金属间化合物、产生固溶强化、 提高耐热性(再结晶温度)、改善工艺性能(减少 偏析、气孔、缩水、表面裂纹)。

稀土元素在材料中的应用和性能分析

稀土元素在材料中的应用和性能分析

稀土元素在材料中的应用和性能分析随着现代科学技术的不断发展,人们对于物质的认识和利用也越来越深入。

稀土是自然界存在的18种金属元素的总称,具有广泛的应用价值。

这些元素在材料科学中扮演着重要的角色,广泛地应用于建筑、能源、通讯、电子等领域。

本文将探讨稀土元素在材料中的应用和性能分析。

一、稀土元素的应用1.在建筑材料中的应用稀土元素在建筑材料中的应用主要体现在其对于水泥和混凝土等材料的改良上。

以水泥为例,添加稀土元素后可以使其硬度大幅提高,同时还能够降低其温度敏感性,增加其耐久性和抗裂性等特性。

此外,稀土元素还可以作为增强剂用于混凝土的制备中,可以起到增强混凝土的硬度、提高抗拉强度和耐久性等作用。

2.在能源材料中的应用稀土元素在能源材料中的应用主要体现在可再生能源方面。

以太阳能电池为例,稀土元素可以作为太阳能电池背面反射层的材料,可以有效地提高太阳电池的转换效率。

此外,稀土元素还可以作为永磁材料的基础元素,该材料具有高效率、低功耗的特点,可以在风力发电和电动汽车等领域得到广泛的应用。

3.在通讯和电子材料中的应用稀土元素在通讯和电子材料方面的应用主要体现在光电子材料方面。

以LED为例,稀土元素可以作为LED的发光材料,可以提高LED的显示效果和亮度等特性。

此外,稀土元素还可以作为玻璃纤维光缆的掺杂剂,可以有效地提高其传输速率和距离,并提高其光折射率和协同工作效应。

二、稀土元素的性能分析1.稀土元素的表面性质稀土元素具有丰富的表面化学性质,包括分子结构、表面电荷、表面型态等方面的特性。

这些特性可以影响其与其他材料的相互作用,从而影响材料的性能和应用。

2.稀土元素的物理性质稀土元素在物理性质方面也具有独特的特性,包括电学、热学、光学等方面的特性。

这些特性可以影响稀土元素所在材料的电、热、光等性能。

3.稀土元素的化学性质稀土元素在化学性质方面表现出较高的稳定性和活性,可以实现在不同的环境下的反应和变化。

这些特性可以影响稀土元素所在材料的化学稳定性、反应速率和结构稳定性等。

稀土功能材料2035发展战略

稀土功能材料2035发展战略

一、前言 稀土元素(15个镧系元素、钇、钪共17个元素的总称)因其独特的电子层结构,使其具有优异的磁、光、电等物理和化学特性,在新能源汽车、新型显示与照明、工业机器人、电子信息、航空航天、国防军工、节能环保及高端装备制造等战略性新兴产业中均发挥着重要的作用,是不可或缺的核心基础材料。

以稀土功能材料为代表的稀土新材料已成为全球竞争的焦点之一。

欧美和日本等发达国家和地区均将稀土元素列入“21世纪的战略元素”,进行战略储备和重点研究。

美国能源部制定的“关键材料 稀土是我国具有国际话语权的重要战略资源和优势领域,已具有完整独立的稀土产业化体系,涵盖从上游的选矿,中游的冶炼分离、氧化物和稀土金属生产,下游的稀土新材料以及应用的全部产业链。

稀土功能材料作为我国最具有资源特色的关键战略材料之一,是支撑新一代信息技术、航空航天与现代武器装备、先进轨道交通、节能与新能源汽车、高性能医疗器械等高技术领域的核心材料。

中国工程院院刊《中国工程科学》刊发《稀土功能材料2035发展战略研究》,介绍了稀土功能材料产业的背景和发展现状,分析了我国稀土功能材料产业发展存在的问题,提出了面向新材料强国2035发展战略的发展思路和重点发展方向,从强化稀土领域的战略预判和政策保障、加强稀土领域的基础研究和应用基础研究、加强稀土优势团队和人才建设等方面提出政策建议。

文章指出,着眼于2035的稀土功能材料发展,应更加注重全球化视角下的稀土功能材料的自主创新能力建设,包括核心技术的掌控、与国际先进技术的学习和融合,以及稀土功能产业优势的坚守和做大做强,实现我国从稀土大国向稀土强国的战略性转变,引领未来稀土科技和产业发展,为实现我国“到2035年跻身创新型国家前列”的战略目标提供材料支撑。

稀土信息·4·2021年第03期·5·Rare Earth InformationRare Earth Information 2021.No.03专题Special 战略”、日本文部科学省制定的“元素战略计划”、欧盟制定的“欧盟危急原材料计划”均将稀土元素列为重点研究领域。

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科技情报开发与经济
SCI- TECH INFORMATION DEVELOPMENT & ECONOMY
2008 年 第 18 卷 第 5 期
文章编号: 1005- 6033( 2008) 05- 0130- 02
收稿日期: 2008- 01- 04
稀土功能材料应用的新进展
潘杏平
( 南京工业大学电光源材料研究所, 江苏南京, 210015)
在光磁记录材料方面, 重稀土族 Tb Dy 起主要作用, 如现用的主流材 料为 Tb,Fe,Co 三元合金( Tb23Fe62Co11) 。另外利用某些稀土合金的磁致伸 缩应变效应, 可用作动作器件, 如, TbFe2,SmFe2。
利 用 4f 电 子 特 性 的 材 料 还 有 许 多 , 如 MRI 造 影 剂 、闪 烁 晶 体 、X 光 现 象 材 料 、磁 冷 冻 剂 、电 子 元 件 材 料 等 。
2006 年美国国防部公布的 35 种高技术元素中, 包括了除钷以外的 16 种稀土元素, 占全部高技术元素的 45.7%, 而日本科技厅选出的 26 种 高技术元素, 16 种稀土元素包括在内, 占 61.5%。世界各国大力开展稀土 功能材料的应用技术的研究, 几乎 3~5 年就有一次稀土材料应用的新突 破。
其中 LaNi5 合金最有名。LaNi5 合金是一种优异的吸氢合金, 作为电 池 实 用 还 有 3 个 方 面 的 缺 点 , 即 高 温 下 容 量 低 、充 放 电 寿 命 短 、价 格 高 。 为此 MmNi(5 Mm 为柿镧合金) 合金中 Ni 用 Mn, AI, Co 等 部 分 置 换 , 这 种 合金容量高( 290 mA·h/g~310 mA·h/g) 、寿命长( 达 1 000 次充放电) 稀 土 吸氢合金电池正在电动车上进行实用化试验, 目前已有 15 万 km 的行驶 距离。吸氢合金除用作二次电池外, 还可用于热泵、太阳能、风能等自然 能 量 的 储 存 、氢 储 存 、动 作 元 件 等 。
其 中 , Nd2Fe14B 的 磁 体 , 最 大 磁 能 积 的 理 论 值 为 509 kJ/m3, 实 际 达 到 300 kJ/m3, 为当今永久磁体之首。缺点是易锈。后来的 Sm2Fe17N(1 x=2.3) 磁 体 , 其 磁 矫 顽 力 是 Nd2Fe14B 磁 体 的 2 倍 , 但 其 组 成 中 含 氮 , 烧 结 困 难 , 现 作为黏结磁体的实用开发研究。由于此类材料具有超乎寻常的功能, 使 电子信息设备在不断提高性能的同时, 也实现了轻、薄、小型化。
稀土的特异性能来源于稀土元素具有特异的 4f 电子构型, 4f 电子被 完全填满的外层 5S 和 5P 电子所屏蔽, 4f 电子的不同运动方式使稀土具 有不同于周期表中其他元素的光学、磁学和电学等物理和化学特性; 而 且, 稀土元素具有较大的原于磁矩、很强的自旋轨道耦合等特性, 与其他 元素形成稀土配合物时, 配位数可在 3~12 之间变化, 稀土化合物的晶体 结构也是多元化的。目前, 稀土功能材料主要包括: 稀土发光材料、稀土 永 磁 材 料 、稀 土 储 氢 材 料 、稀 土 催 化 剂 材 料 、稀 土 陶 瓷 材 料 、稀 土 超 导 材
在 荧 光 体 的 超 微 粒 子 化 方 面 也 进 行 着 研 究 , 合 成 了 Y2O3: Eu3+, YVO4: Eu3+的超微粒子, 如用波长 514.4 nm 的氖激光连续照射 Y2O3: Eu3+ 纳米粒子, 观测到眨眼似的发光开闭现象, 这种现象若能控制, 可望用作 光记录材料及显示器材料等。 2.3 稀土有机金属配合物
摘 要: 对我国稀土材料产品进行了概述, 并与世界水平进行了对比, 阐述了国内外稀
土材料发展状况和存在的问题, 对发展稀土新材料进行了分析。
关键词: 稀土材料; 催化剂; 稀土功能材料
中图分类号: TG146.4
文献标识码: A
稀土被誉为 21 世纪新材料的“宠儿”, 具有特异的物理和化学 性 能 , 具有特异的光、电、磁和催化性能, 已在国民经济和现代科学领域得到重 要应用。
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潘杏平 稀土功能材料应用的新进展
本刊 E- mail:bjb@mail.sxinfo.net 综 述
1.2 离子半径和电荷与化学性质的应用材料 1.2.1 储氢合金
稀土金属与氢起反应生成的稀土氢化物加热到 1 000 ℃以上才会分 解, 而在稀土金属中加入某些第二种金属形成合金后, 在较低的温度下 也可吸放氢气, 通常将这种合金称之为储氢合金。
直径在 0.1 !m 以下的超微粒子, 无论是金属还是陶瓷 , 都 具 有 与 大
块材完全不同的独特性质, 是支撑新技术的一个新材料热点, 成功地合 成了氧化柿超微粒子, 平均粒度达 2.6 nm。作为紫外线阻挡剂的应用动 向 相 当 活 跃 , 一 种 是 在 玻 璃 中 添 加 紫 外 线 阻 挡 剂 , 用 于 汽 车 抗 UV 车 窗 玻璃; 另一种是防晒用化妆品的应用。以前, 氧化柿作为紫外线阻挡剂受 到关注, 但由于其高的催化活性, 存在易变色变臭的缺点, 但最近把氧化 柿与非晶态氧化硅复合, 或者在氧化柿表而涂覆无定形氮化硼, 这种复 合材料显著降低了氧化柿的催化活性, 具有在可见光域优良的透过性能 及在紫外域优良的阻挡性能。
2 稀土功能材料的研究新动向
2.1 稀土材料的制取和回收率 目 前 , 工 业 上 分 离 稀 土 元 素 的 方 法 主 要 是 溶 剂 萃 取 法 、离 于 交 换 法
等湿法, 其工艺复杂, 成本高, 为了降低稀土金属的价格, 有必要开发新 的分离方法。
另外, 伴随含稀土元素材料产量的扩大, 残料大量生成, 因此需要建 立从残料中有效回收稀有金属的工艺方法。为此, 开发了利用气相配合 物在不同温度下蒸汽压差别的干式分离法, 这种方法可以从固体原料中 直接分离精制得到固体产物, 分离成本大幅度下降。 2.2 超微粒子的应用
永磁材料是将杉、钛混合稀土金属与过渡金属( 如铁、钻等) 组成的合金, 用粉末冶金方法压型烧结, 经磁场充磁后得致稀土永磁材料根据其合金 成 分 不 同 , 目 前 可 以 分 为 : 稀 土 一 钻 永 磁 材 料 SmCO5, Sm2CO17, 稀 土—铁 稀土永磁材料: Nd2Fe14B, 稀土铁氮( RE- Fe- N 系) 永磁材料。
目前, 电脑显示器向大型化、轻薄型的方向发展, 等离于显示器 ( PDP) 为平面型, 较易批量生产, 反应速度快, 视角广, 作为新一代的显示 器 已 开 始 商 品 化 。PDP 用 的 稀 土 族 荧 光 体 有( Y, Gd) BO3: Eu, YBO3: Eu, Y2O3: Eu 等。
此外, 最近还开发了一种蓄光型超余辉荧光体, 是 ZnS: Cu 系的余辉 能力的 5~10 倍, 这是 以 SRA12O4 或 CAAI2O4 这 种 碱 土 类 铝 酸 盐 为 基 体 、 以 Eu2+, Nd3+或 Eu2+, Dy3+为激活剂的荧光粉。 1.1.4 特殊磁性的应用
与普通荧光灯相比, 具有亮度高、光衰小、寿命长、节能等特点, 并且 流明效率强, 色温变化宽, 显色指数高。由于稀土三基色荧光粉抗 185 nm 高能量紫外线的能力强, 热稳定性好, 在 120 ℃左 右 尚 能 保 持 高 亮 度 , 故 广泛用于紧凑型节能荧光灯 中 。 三 色 荧 光 灯 是 把 蓝 ( Eu2+) , 绿 ( CE3+, Tb3+) , 红( Eu3+) 三色混合, 得到白色灯, 现在三色荧光灯进一步改进, 由不 同 组 成 的 发 光 成 分 得 到 四 色 、五 色 等 高 效 、高 色 泽 的 荧 光 灯 。 1.1.2 彩电用稀土荧光粉
XU Xiao-juan
ABSTRACT: The responsibility cost system is a kind of management system within the enterprise. This paper discusses some problems such as the division of responsibility centers, the division of the controlled cost of each responsibility center, and the accounting of the responsibility cost of each responsibility center, etc. KEY WORDS: responsibility cost; responsibility center; responsibility cost accounting
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计学专业 2006 级硕士生, 湖南省长沙市, 410083.
第一作者简介: 徐小娟, 女, 1982 年 7 月 生 , 现 为 中 南 大 学 商 学 院 会
Pr obe into the Responsibility Cost Accounting Model under the Single- tr ack System
氢是极好的洁净能源, 它作为一种高能量密度、清洁的绿色新能源, 日益受到人们的重视, 而且稀土储氢材料能够很好地解决氢的储存和运 输问题, 目前该项技术已经应用到能源、化工、电于、宇航、军事及民用等 方面。 1.2.2 氧敏元件
固体电解质必须离子间隙大, 易移动。引入某异种原于, 使固体中产 生晶格缺陷。如 Y3+, La3+, Gd3+等离子被其他价数的离子置换, 保持电中性 就会产生晶格缺陷, 氧化锆就可以达到这样的 效 果 , ZrO2 中 Zr 用 Y3+置 换, 产生氧化物离 子 的 缺 陷 , 因 此 , 离 于 移 动 传 导 电 流 。 现 在 开 发 了 SC2 ( WO4) 3 型全新固体电解质, 其离子间隙大, 三价离子易移动。 1.2.3 汽车尾气净化催化剂
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