稀土应用发展战略研究.

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稀土资源的合理开发与利用研究

稀土资源的合理开发与利用研究

稀土资源的合理开发与利用研究第一章:引言稀土元素是当今世界上一类重要的战略资源,有着广泛的应用领域。

其被运用于通讯技术、计算机科技、电子技术、新能源技术、汽车制造、军事装备等多个领域中。

稀土元素的稀缺性和其在现代高科技领域的广泛应用,使得稀土元素的开发和利用成为热门话题。

本文将探讨稀土资源的合理开发和利用,并提出一些相关的政策建议。

第二章:稀土资源的基本概念稀土元素是指原子序数为57至71之间的一组金属元素,共17种元素。

它们在自然界中分布广泛,但往往以硅酸盐和磷酸盐的形式存在于矿物里面。

在地球上的地壳中,稀土元素的分布量并不算少,但是由于其不易提取,缺乏高效的分离技术,因此其成为了稀有的战略性资源之一。

第三章:稀土资源的开发现状1. 全球稀土资源分布状况目前全球一些国家和地区都拥有稀土资源。

其中,中国是全球最大的稀土生产国和供应国,其拥有了天然稀土矿大约占全球总储量的30%。

2. 稀土开发的技术发展状况稀土开发和利用技术已经取得了长足的进展,包括浮选法、离子交换、溶剂萃取、膜分离、电析、等离子体技术等高效、低成本的分离与提取技术已经建立,为稀土矿开发提供了技术保障。

3. 稀土开发现状稀土元素在各种领域中得到了广泛的应用。

目前,稀土主要用于磁化材料、催化剂及化学催化剂、永磁材料、燃料电池、照明、抛光剂和颜料等领域,并不断开拓新的应用市场。

第四章:稀土资源开发面临的问题1. 稀土资源规划问题由于缺乏相关法律法规和规范性技术标准,加之缺乏统一平台,稀土资源开发缺乏规划性和系统性,导致产业发展不够协调和合理。

2. 稀土资源环保问题稀土开采和加工过程中,会产生大量的废弃物和有害物质,会对环境造成严重的影响。

由于技术和资金等方面的限制,废弃物的处理和综合利用工作落后。

3. 市场供需失衡问题由于前卫产业对稀土元素的消耗和需求加剧,导致稀土元素市场好像供应不足,使得价格显著提高,从而让不合理的利益分配成为现实。

2023年中国稀土发展现状及发展趋势解析模板

2023年中国稀土发展现状及发展趋势解析模板

稀土应用广泛多样
1. 新能源领域:稀土元素是太阳能电池、风能发电和燃料电 池等新能源技术中不可或缺的组成部分。稀土元素的特殊物 理性质可用于提高太阳能电池的转化效率,提高风力发电机 组的磁动力性能,以及用于制造燃料电池的催化剂。 2. 电子领域:稀土元素在电子器件制造中具有重要应用。它 们可以用于制造高性能磁性材料,如硬盘驱动器和音频扬声 器。此外,稀土元素还可用于发光二极管(LED)的制造, 以及具有超导性能的材料制备。 3. 环保领域:稀土元素具有良好的吸附和催化性能,可用于 环境污染治理和废水处理。稀土元素催化剂可以降低大气污 染物的排放,如汽车尾气中的氮氧化物。此外,稀土元素还 可用于制备高效脱硫剂,净化煤炭燃烧产生的废气。 4. 生物医药领域:稀土元素广泛应用于生物荧光探针,用于
稀土元素的应用前景广阔
稀土应用前景分析 稀土元素在地壳中含量较低,且难以提取,因此 被称为稀土元素。这些元素在许多高科技产品中 具有重要应用,如手机、电脑、风力发电机、高 速列车等。
现状分析
1. 中国稀土产业的规模与发展:稀土是一种重要的战略资源, 在全球范围内,中国是稀土产量最大的国家,占据了世界稀 土总产量的80%以上。根据数据显示,2019年中国稀土产 量达到了132,000吨,是全球第一大稀土生产国。这一数字 表明了中国稀土产业的规模之大。 2. 稀土的应用领域与市场需求:稀土在许多高科技领域中起 到了关键作用,如磁性材料、光电材料、新能源材料等。目 前,稀土的应用范围不断扩大,对其市场需求也呈现增长趋 势。据统计,2019年全球稀土需求量达到了19.5万吨,而供 应量却仅为13.3万吨,市场供需矛盾突出。
02
稀土应用的趋势与前景
Trends and Prospects of Rare Earth Applications

稀土资源的应用和开发前景

稀土资源的应用和开发前景

稀土资源的应用和开发前景稀土资源是指具有一定特殊性质和广泛应用价值的17种金属元素。

这些元素在各个领域都有重要用途,例如磁性材料、催化剂、高强度材料、光学材料等,且难以替代。

稀土资源的应用与发展前景非常广泛,下面就分别从稀土资源的应用和开发前景来探讨。

一、稀土资源的应用稀土资源可以被广泛应用于以下领域:1、磁性材料稀土永磁材料是当前最优越的永磁材料之一,广泛应用于耐久性高、体积小的电子和电机设备中。

稀土镨和钕,是制造能永久磁化的材料最常用的元素。

而铽、钬、铒等稀土元素的磁各向异性非常强,可使永磁材料的磁性能得到大幅提升。

2、催化剂稀土元素广泛用于各类生物催化剂、化学催化剂以及高温催化剂中。

其中,氢气催化转化、汽油催化裂解等领域,都利用双金属催化剂,在稀土金属和其它金属催化剂的基础上不断改进,增强催化剂的活性和选择性。

3、金属合金材料在航空、航天等领域,需要使用一定性能的合金材料,以满足严苛的功能性要求。

稀土资源可以用于制造高强度、高性能、抗腐蚀性强的合金材料,同时稀土元素也是钢的定向凝固加工制备的裂纹分散剂。

4、光学材料稀土元素还可以用于制造激光晶体、荧光材料和强度高的玻璃材料等,是各类光学材料制备过程中必不可少的元素之一。

此外,它还能够用作非线性光学晶体,特别是高温化学反应晶体,已广泛应用于激光遥感和隐身技术。

二、稀土资源的开发前景目前,稀土资源的市场价值极高,加上稀土矿的产出量非常少,所以稀土元素的价格一直很高,成为世界上最昂贵的非能源矿产之一。

我国是全球最大的稀土资源储存国,稀土矿主要分布于内蒙古、江西、云南等省市。

中国稀土产业的发展前景是非常广阔的。

1、突破外国技术垄断由于稀土元素的特殊性质,其开采和提取技术非常复杂,需要高端的技术装备的投入。

近年来,随着我国政府的大力支持和企业自身实力的提高,我国稀土生产与加工技术实现了重要突破,有效减轻了对国外稀土的依赖,扭转了外资企业垄断我国稀土产业的状况。

稀土材料的发展趋势及前景展望

稀土材料的发展趋势及前景展望

稀土材料的发展趋势及前景展望1. 简介稀土材料是一类特殊的化学元素,共包括17种元素,由于它们在自然界中的分布较为稀少,故称之为稀土。

这些元素在许多重要的技术和应用中都起到了关键作用,例如电子、光电、磁性、生物医药等领域。

稀土材料具有独特的物理和化学性质,例如高磁性、高导电性、高热稳定性等优点,因此在各行各业中得到了广泛的应用。

2. 发展趋势稀土材料的发展具有以下几个趋势:2.1 材料多样化随着科学技术的进步,人们对稀土材料的需求变得更加多样化。

传统的稀土材料主要应用于磁性材料和催化剂等领域,而随着新材料的涌现,稀土材料的应用范围将进一步扩大。

例如,稀土材料在新能源领域的应用前景广阔,可以应用于太阳能电池、燃料电池以及可再生能源的储存和利用等方面。

2.2 高性能化稀土材料的研究主要是为了提高其性能,包括磁性、导电性、光电性等。

随着科学技术的进步,人们对稀土材料的性能要求越来越高,因此研究人员将继续努力提高稀土材料的性能。

例如,研究人员正在探索如何提高稀土材料的磁性,以满足更高精度的磁存储设备的需求。

2.3 环保可持续发展稀土材料的开采和加工会产生一定的环境污染,因此在稀土材料的开发利用过程中,环保可持续发展成为一个重要方向。

在未来的研究中,将会有更多的关注点放在如何减少稀土材料的开采对环境的影响以及如何提高稀土材料的回收利用率方面。

3. 前景展望稀土材料的前景展望非常广阔,具有以下几个方面的发展前景:3.1 新能源应用稀土材料在新能源领域具有广泛的应用前景。

例如,稀土材料在太阳能电池中可以用作光吸收层和电池反应层材料,可以大大提高太阳能电池的转化效率。

此外,稀土材料还可以应用于可再生能源的储存和利用,例如用于印刷电池、燃料电池等。

3.2 信息技术稀土材料在信息技术领域也有很大的应用潜力。

稀土材料具有优异的磁性和光电性能,可以应用于磁存储器件、光纤通信器件等领域。

随着信息技术的快速发展,对稀土材料性能的要求也会不断提高,因此稀土材料在信息技术领域的应用前景非常广泛。

浅析稀土材料的应用现状及发展前景

浅析稀土材料的应用现状及发展前景

浅析稀土材料的应用现状及发展前景稀土材料的应用前景十分广阔,由于它具有众多独特的性能,因此得到了广泛的关注和应用。

随着新材料的发展和技术的进步,稀土材料在新能源、现代工业和科技领域得到了广泛的应用,特别是在原子能、航空航天等领域,稀土材料是技术发展的重要基础材料。

1、稀土材料在新能源领域的应用
由于稀土材料具有优异的物理化学性能,日益受到重视,它的应用也在发展。

在新能源领域,稀土材料可用于太阳能电池等新能源装置,不仅能提高装置的性能,还能抑制外部电磁波对装置的干扰,从而确保装置稳定工作。

2、稀土材料在航空航天领域的应用
航空航天领域对于稀土材料的发展具有独特的看法,稀土材料的应用可以替代传统材料,具有更小的尺寸和更强的可靠性,可以提高航空航天器的性能,提高航行效率,改善飞行安全性能,同时也可以减少飞行器的重量,降低用能量,降低能耗,抑制外部电磁波等。

3、稀土材料在现代工业领域的应用
由于稀土材料具有优良的电磁性能,因此,在现代工业领域,稀土材料可以用于制造高性能的轴承、涡轮机、永磁电机等,具有节省能源、降低损耗、保障安全等特点。

稀土元素资源开发利用的研究与应用

稀土元素资源开发利用的研究与应用

稀土元素资源开发利用的研究与应用稀土元素是指具有一定化学活性、具有多个电子能级的一类元素,它们是目前工业、军事、航空航天等方面的重要原材料。

而稀土元素资源开发利用的研究与应用,则是当前工业发展的热门话题之一。

一、稀土元素资源的发现与开发历程稀土元素最早于18世纪被发现,但其在实际应用中的价值并未引起足够的重视。

20世纪中期,人们开始意识到稀土元素在新能源、新材料领域的巨大潜力,于是各个国家纷纷进行稀土元素资源的探索和开发。

到了21世纪初,中国已经成为全球最大的稀土元素产出国,为世界各地的工业、高科技领域提供着大量的稀土元素原料。

二、稀土元素在新能源、新材料领域的应用稀土元素在新能源、新材料领域的应用已经得到了广泛关注,比如:1. 能源领域稀土元素可以被用作太阳能电池、风力涡轮机、节能电器等能源装置的制造材料。

其中以稀土铁氧体材料在领域中的应用最为广泛。

2. 材料科学领域稀土元素可以用于制作磁性材料、催化剂、造纸材料、光学陶瓷、高性能润滑油、生物材料等。

3. 医疗保健领域稀土元素也可以被用于医疗保健领域,如用稀土元素制作的植入物、药品、心脏起搏器等。

三、稀土元素资源的挑战与机遇稀土元素矿产资源的开发不仅面临着技术、环保等方面的挑战,而且还面临着国际价格波动、市场需求变化等因素的影响。

但是,随着全球工业的不断发展,稀土元素在未来的应用前景非常可观,也为各个国家提供了一个发展新兴产业、做强高端制造业的新机遇。

四、稀土元素资源开发应当注意的问题稀土元素资源的开发应当注重环保、经济合理性等问题。

一方面,开发必须遵循“开发的同时保护”的原则,保证开发的稳定性和环境可持续性;另一方面,稀土元素资源的开发应该尊重市场规律、充分发挥市场的作用,以确保资源开发的经济性和可持续性。

五、结论稀土元素作为一种重要的产业资源,在工业、军事、航空航天等众多领域都有着广泛的应用。

稀土元素资源的挑战和机遇并存,但只有在注重环保、经济合理性的前提下,才能推动稀土元素资源的可持续发展。

稀土材料在石油化工中的应用与发展趋势

稀土材料在石油化工中的应用与发展趋势

稀土材料在石油化工中的应用与发展趋势引言稀土材料是指具有特殊物理性质和化学性质的稀有元素组成的材料。

作为一种重要的功能材料,稀土材料在石油化工行业中具有广泛的应用。

本文将探讨稀土材料在石油化工中的应用领域以及其发展趋势。

稀土材料在催化剂领域的应用催化剂是石油化工过程中不可或缺的重要组成部分,能够加速化学反应速率,提高产物收率和选择性。

稀土材料因其特殊的物理和化学性质,在催化剂领域被广泛应用。

FCC催化剂流化催化裂化(Fluid Catalytic Cracking,简称FCC)是石油炼制中最重要的重整工艺之一。

稀土元素作为FCC催化剂中的活性组分,能够提高催化剂的稳定性和催化活性。

稀土元素对焦炭燃烧和焦炭结构的抑制起到重要作用,提高了石油的裂化效率和产品的选择性。

加氢催化剂加氢催化剂在石油化工中用于去除石油中的硫、氮等杂质,提高产品质量。

稀土材料在加氢催化剂中作为助剂添加,能够提高催化剂的催化活性和稳定性。

稀土元素能够与金属氧化物形成稳定的络合物,增加催化剂的表面活性位点,提高了催化剂的催化效率。

稀土材料在分离材料领域的应用分离材料是石油化工过程中用于分离和纯化物质的关键材料。

稀土材料因其特殊的吸附和离子交换性能,被广泛应用于分离材料领域。

吸附剂稀土材料具有较高的比表面积和孔隙结构,能够通过物理吸附和化学吸附等机制去除石油中的杂质,如硫化氢、二硫化碳等。

稀土吸附剂具有高吸附容量和选择性,能够提高产品的纯度和收率,降低环境污染。

离子交换树脂稀土材料的离子交换特性使其成为优良的离子交换树脂材料。

离子交换树脂广泛应用于石油化工过程中的离子交换和分离过程,如脱盐、脱水等。

稀土离子交换树脂具有较高的交换容量和选择性,能够提高离子交换过程的效率和产品的纯度。

稀土材料在储运和天然气处理领域的应用石油和天然气的储运和处理是石油化工过程中不可避免的环节。

稀土材料因其特殊的物理和化学性质,被广泛应用于石油和天然气的储运和处理。

稀土材料在冶金行业中的应用与前景展望

稀土材料在冶金行业中的应用与前景展望

稀土材料在冶金行业中的应用与前景展望引言稀土材料是指由稀土元素组成的材料,具有特殊的化学和物理性质,广泛应用于各个领域。

在冶金行业中,稀土材料也发挥着重要作用。

本文将介绍稀土材料在冶金行业中的应用,并展望其未来的发展前景。

稀土材料在冶金行业中的应用1.添加剂稀土材料在冶金行业中被广泛用作添加剂,可以改善金属和合金的性能。

例如,添加稀土元素可以提高铝合金的强度和耐腐蚀性,同时降低其密度。

稀土材料还可以用于改善钢材的切削性能,提高硬度和耐磨性。

2.催化剂稀土材料作为催化剂在冶金行业中应用广泛。

通过调整稀土催化剂的配比和结构,可以改善金属和合金的催化性能。

稀土催化剂可以提高金属的反应活性和选择性,并减少催化剂的用量,降低生产成本。

3.熔剂稀土材料在冶金行业中还被用作熔剂,用于提高金属的熔化温度和粘度。

稀土熔剂可以改善金属的流动性,提高熔炼效率。

此外,稀土熔剂还可以减少金属的氧化,防止杂质的形成。

4.电子材料稀土材料在冶金行业中的另一个重要应用是作为电子材料。

稀土元素具有特殊的磁性和光学性质,使其成为制造磁性材料和光电器件的理想选择。

稀土材料可以用于制造电视和显示屏等电子产品,提供出色的图像质量和性能。

稀土材料在冶金行业中的前景展望稀土材料在冶金行业中的应用前景广阔。

随着科技的发展和需求的增加,稀土材料的需求量将继续增加。

1.新材料的开发随着冶金行业对材料性能要求的不断提高,稀土材料在开发新材料方面将发挥重要作用。

通过研究和改进稀土材料的组成和结构,可以开发出更具优良性能的材料,满足不同冶金工艺的需求。

2.环境保护稀土材料在冶金行业中的应用还可以有助于提高环境保护水平。

例如,稀土催化剂可以降低冶金过程中的有害气体排放量,减少对环境的污染。

另外,稀土材料的再生和循环利用也可以降低资源消耗和废弃物的产生。

3.产业升级稀土材料的应用和发展将推动冶金行业的产业升级。

通过引进和推广稀土材料的应用,可以改进传统冶金工艺,提高产品质量和产能。

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(3)特种发光材料,包括稀土长余辉荧光粉、X射线增感屏 用荧光粉、上转换荧光粉等。稀土发光材料在未来5-10年内 极可能在等离子显示、场发射显示、有机电致发光、背投彩 电等方面有好的应用前景 。
1.3 稀土材料的科研和生产现状 2004年我国生产各种稀土荧光粉4270吨。从1995年 至今,我国稀土荧光粉的产量平均年增长率在30% 以上。年产彩电荧光粉1650吨,灯用荧光粉约1900 吨,长余辉荧光粉690吨,三基色荧光灯产量达到12
江西有色产业技术创新院士行学术报告
稀土应用发展战略研究
张国成
中国工程院院士 北京有色金属研究总院高级工程师 2005.11 江西 赣州
一 攻关的任务、考核目标及主要技术经济指标
我国已成为名副其实的稀土大国,稀土 产量、出口量、消费量均居世界第一位。 我国的稀土产品已从以中低档为主逐渐 过渡到以中高档产品为主的阶段,但在
然而,我国生产的抛光粉以颗粒偏大的低铈产品为主,
产品经过精密分级可以接近国外产品的性能。从总体
上讲,国内产品从粒度分布、硬度、悬浮性等方面与 国外产品还有一定的差距。质量要求较高的抛光粉仍 依赖进口。因此,积极开发高质量的稀土抛光粉对有 效利用我国铈资源的利用和解决稀土应用的不平衡问 题具有重要意义。
稀土功能材料的应用研究开发及产业化
方面与国外相比仍存在一定的差距。
1.1 稀土资源现状 我国稀土资源丰富、矿种独特,可持续供应我国 使用几百年。轻稀土矿以包头、四川、山東氟碳 铈矿为主,按稀土氧化物计,其工业储量约为
4,000多万吨,远景儲量接近1亿吨。重稀土矿以
江西、广東、福建、广西、云南地区的稀土离子 型矿为主,其工业储量约160万吨,远景储量约 640万吨。世界稀土资源工业总储量约为1亿吨, 中国稀土工业儲量佔世界稀土工业储量的43%。
1.3 稀土材料的科研和生产现状
目前我国共有稀土永磁工厂130多家,其中中
科三环每年产烧结钕铁硼永磁 6000 多吨,宁
波韵升为4000多吨 ,年产量超过200吨以上的
约20家,其余多为不滿百吨级的小厂,需要 整顿。现我国己能批量生产最大磁能积为30、 40、45、52 MGOe的磁体,质量己达到国际 先进水平。
亿支以上。我们可以自豪地说:世界上90%以
上的彩色电视机荧屏所使用的红色荧光粉都 是采用中国的高纯氧化銪,氧化钇制作供给 的。
1.3 稀土材料的科研和生产现状
► 稀土永磁材料现己发展到第三代钕铁硼永
磁体,其用量从1995年以来,每年以26% 递
增。它的应用水平己成为衡量一个国家综合
实力的重要标志,是现代信息产业的基石之 一。
★ 中国轻稀土儲量大,够开采数百年之用。国外轻
稀土资源也很丰富,所以对包头铁稀土矿的开采, 仍维持现有方针:以铁为主,综合利用,市场需要 多少轻稀土,就从选铁尾矿中生产多少,完全满足 市场需要,多余的稀土尾矿送尾矿坝保存,以便日
后开采利用。预计稀土精矿的需求量5Байду номын сангаас6年后将增
长到 40 ~ 50万吨,才能满足稀土永磁材料的需求,
国占有,为何稀土冶金工业还在微利线上徘徊
不前呢?这是值得我们思考的问题。
1.3 稀土材料的科研和生产现状
稀土金属性质活泼,不作为结构材料使用,而 是将其制成各种特殊功能材料或改性剂应用。
► 在冶金机械工业中,将稀土金属制成稀土镁硅铁
合金,作为改性剂用来生产球墨铸铁,铸件。铸件 强度、塑性和韧性得到很大提高,在机械产品中可 代替部分锻件、钢铸件和铸铁管,球墨铸铁的年产
1.3 稀土材料的科研和生产现状
2004年我国稀土永磁材料产量达到 26,890吨, 比2003年增长79%,国内用量约 l9,181吨, 出口7,709吨,预计到2010年世界稀土永磁产 量将达到8 ~ 10万吨,其平均年增长率仍为 24%。由于稀土永磁材料主要组份金属钕有 90%是产在中国,中国将成为世界稀土永磁 材料的供应基地,稀土永磁材料工业将会成 为我国的强势工业。
产品要完全进入这一领域还有待时日。
1.3 稀土材料的科研和生产现状
►稀土发光材料按应用领域可分为三大类:
(1)显示用材料,包括阴极射线管(CRT)用荧光粉、投影 管用荧光粉、等离子显示(PDP)用荧光粉、场发射显示 (FED)用荧光粉等; (2)照明用材料,包括稀土三基色荧光粉、白光发光二极
管(白光LED)用荧光粉、稀土卤化物发光材料等;
剂的催化活性、热稳定性和储氧性能,从而减低贵金属的用
量。目前世界先进国家均采用稀土为三效催化剂中的主要助 催化剂的成分生产汽车尾气净化噐,净化效果己接近欧-3水 平。预计今年我国将需要汽车尾气催化净化噐800 ~ 1000万 套,需消费稀土氧化物约2000吨。目前国内的汽车生产线多
为引进合资企业,尾气净化器也为国外工厂自带产品,我国
1.2 稀土精矿的冶炼及分离现状
我国轻稀土精矿以包头混合型
稀土精矿为主,用磁 - 浮工艺选出的
精矿中 REO 含量为 50~60 %,再使
用硫酸强化焙烧 -P 204 萃取法冶炼, 生产氯化稀土、碳酸稀土、稀土富 集物和各种单一稀土氧化物。目前 冶炼精矿能力每年达 14~15 万吨 。
1.2 稀土精矿的冶炼及分离现状

南方离子型中重稀土是我国独特的宝贵资源, 应切实落实国务院关于对南方离子矿实行国家保护 性开采的规定和相关政策,防止乱采乱挖,浪费资 源。目前应作到:凡开采离子矿的法人,要保证矿 山的资源回采率大于75%;不得破坏植被和环境, 不得造成水土流失和对农田的污染。以行政手段立 法迫使采矿者逐渐采用先进的原地浸矿技术进行离 子矿的开采,以解决资源浪费和环保问题。到2006 年以后,应禁止出口含 R2O3 92%左右的离子型稀 土精矿,中重稀土产品均应深加工后出售,以提高 产品价值,控制国际市场价格和用量。
力约4万吨,以四川氟碳铈矿为原料的年分离 能力约3万吨,共计15万吨,而目前世界对稀 土的年需求量仅为 9 万吨左右。去年我国稀 土冶炼分离产品 8.67 万吨,出口5.33万吨、 国内消耗3.34万吨,我国稀土产量己占世
界需求量的96%。
1.2 稀土精矿的冶炼及分离现状
全国有大小稀土冶炼分离工厂上百 家,过去几年冶炼分离能力增长过快、 重复建设的现象已有所减缓。大中型厂 已逐渐成为骨干企业,生产技术和装备 水平已达到国际先进水平。目前几种主 要永磁材料用的稀土氧化物:氧化钕、 氧化镝、氧化铽、氧化铕等均接近产销 平衡,有时还供不应求,过去产大于销 的现象基本结束。
分子筛作为石油裂化催化剂,可提高汽油和
柴油的产率 13 %。提高炼油装置生产能力约
30%。国外40%、国内90%的汽油来自催化裂
化工艺。 2004 年我国石油化工领域用稀土约
4000吨,约占世界用量的21%左右。
1.3 稀土材料的科研和生产现状
稀土对CO、HC、NOx具有良好的催化净化效果,上世纪 90年代以来,国内外研究工作者正大力寻求用廉价稀土元素 部份代替贵金属制作汽车尾气净化剂,稀土能起到提高净化
1.2 稀土精矿的冶炼及分离现状
由于稀土元素有l7个共存於原料 中,各个稀土元素在实际应用时, 用量不平衡,故造成丰度高的镧、 铈、钇和一些暂时用途少的部分重 稀土元素过剩、积压,这种积压现 象还会继续下去。在短期内解决不 了的。把这种现象称为产量过剩是 不对的,将妨碍钕铁硼永磁的发展 。
1.2 稀土精矿的冶炼及分离现状
所以从现在起,应从技朮角度上考虑如何提高稀土
选矿回收率和利用率的措施。
1.4 稀土工业的发展战略
★ 对四川轻稀土矿的开采主要解决不同程度
的乱采乱挖和资源利用率低的问题。所选出 的氟碳铈精矿目前主要用於生产硅铁稀土合 金,如用来生产单一稀土,其湿法冶金工艺
仍需改进,才有较好的竞争能力。
1.4 稀土工业的发展战略
从南方离子型稀土矿中生产出含 REO 92%的中重稀土富集物,使用 P507、环烷酸溶剂萃取法分离稀土, 制得各种品位的单一稀土氧化物 (99~99.9999%)供应世界市场。 目前我国稀土分离技术己达到世界 领先水平 。
1.2 稀土精矿的冶炼及分离现状
2004年我国包头混合型轻稀土的分离能
力约 8万吨,南方离子型稀土矿每年分离能
1.4 稀土工业的发展战略 (1)今后几年我国稀土精矿的冶炼能力会逐年增 加,应采取措施防止低水平重复建设,造成小而分 散,产量过剩,效益低的现象重演。所以矿产单位 应根据市场需要合理采选,调控产量,尽量做到控 制源头,凡建稀土冶炼分离工厂,年处理氧化稀土 能力的规模应在万吨级以上,才能充分发挥规模效 应。 (2)对一些工艺落后污染严重的工厂,可劝其关、 停、并、转。 (3)我国的稀土冶金分离技术已经成熟,今后在 此领域不再引进外资建立稀土厂,防止效益外流。
1.3 稀土材料的科研和生产现状
我国贮氢合金的生产企业有20多家,年
生产能力为8,000 ~ 9,000 吨。2003年稀土
贮氢合金的实际产量约5,000 吨。2004年
为7000多吨,出口镍氢电池6.76亿支,创
汇4.43亿美元,成为世界上第一生产国。
1.4 稀土工业的发展战略 1. 4.1 稀土资源的开采方针
1.3 稀土材料的科研和生产现状
► 稀土贮氢材料最重要的应用是镍氢电池和
燃料电池。
镍氢电池具有能量密度高、功率密度高、可快速充 放电、循环寿命长、无记忆效应、无污染等特点, 被称为绿色电池。 燃料电池是利用氢能的最有希望的体系之一,预计 2005年全球镍氢电池的年产量可达23亿Ah,对各种 贮氢合金粉的需求将达2万多吨。 2010年全球需要 储氢合金约4万吨,主要用於混合型电动车。
多少稀土精矿选多少的方针进行,大部份含REO为
6~7%的选铁后的稀土尾矿排入尾矿坝保存。
1.1 稀土资源现状
2004年我国共生产稀土矿产品9.83万吨(按稀 土氧化物REO计),其中轻稀土精矿约6.8万 吨,离子型中重稀土精矿约3万吨,中重稀土 精矿佔稀土矿产品总量的30%。中重稀土精矿 含有镝、铽、铕、钇等世界稀缺的元素,儲 量不多,应进行保护性开采。过去以池浸法 提取离子型稀土矿,回采率低,破坏植被。 现研究成功的原地浸矿技术的稀土回采率提 高到80%以上,基本上满足了环保的要求,值 得大力推广。
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