稀土磁铁百科(四)

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稀土永磁的用途

稀土永磁的用途

稀土永磁的用途稀土永磁是一种重要的磁性材料,由稀土金属合金制成。

它拥有高磁化强度、高磁能积和高矫顽力,是目前制造高效电机和马达的重要材料之一。

稀土永磁材料的应用范围非常广泛,以下是它的主要用途。

1. 电机和发电机稀土永磁材料是电机和发电机的重要组成部分,如风力发电机、汽车马达、空调压缩机、洗衣机电机、电子电源等设备中都有稀土永磁材料的应用。

这些设备所使用的稀土永磁材料通常是钕铁硼磁铁和钴磁体材料。

稀土永磁材料可以使电机和发电机的工作效率大幅提高,同时设备的体积也可以缩小,提高设备的可靠性和寿命。

这是因为稀土永磁材料具有高磁化强度,可以运行在高速转动的电机和发电机的高磁场下,同时保持较高的稳定性和磁场强度。

2. 计算机硬盘驱动器和DVD光盘驱动器稀土永磁材料也广泛应用于计算机硬盘驱动器和DVD光盘驱动器中。

计算机硬盘驱动器使用的稀土永磁材料是钴磁体材料,而DVD光盘驱动器使用的稀土永磁材料则是铽铁石卤材料。

在计算机硬盘驱动器中,稀土永磁材料用于读写头的定位和读取数据,在DVD光盘驱动器中则用于读取光盘上的信息。

稀土永磁材料的应用可以提高驱动器的读写速度和可靠性。

3. 医疗器械稀土永磁材料也广泛应用于医疗器械中,例如磁共振成像(MRI)设备和心脏起搏器。

磁共振成像(MRI)设备使用的稀土永磁材料是镝铁硼磁铁,它可以用于产生高强度的磁场,以便进行体内器官的成像。

心脏起搏器使用的稀土永磁材料是相变磁性材料,它可以将机械能转化为电能,用于启动和维持起搏器。

稀土永磁材料的应用可以增强医疗器械的性能和可靠性。

4. 消费电子产品稀土永磁材料还广泛应用于消费电子产品中,如音响设备、耳机、电子琴和手机振动马达等。

这些设备使用的稀土永磁材料通常是钕铁硼磁铁或铽铁石卤材料。

稀土永磁材料的应用可以大大提高这些设备的性能和效率。

例如,振动马达使用的稀土永磁材料可以使手机在接听电话、震动铃声或触摸屏幕时产生震动。

总之,稀土永磁材料是一种非常重要的磁性材料,它在电机和发电机、计算机硬盘驱动器、医疗器械和消费电子产品中的应用广泛。

稀土永磁铁及稀土永磁体

稀土永磁铁及稀土永磁体

稀土永磁铁及稀土永磁体英文回答:Rare earth permanent magnets, also known as rare earth magnets, are a type of permanent magnet that is made from alloys of rare earth elements. These magnets have a strong magnetic field and are widely used in various applications such as motors, generators, and magnetic resonance imaging (MRI) machines. The most commonly used rare earth elements for making permanent magnets are neodymium (Nd), samarium (Sm), and dysprosium (Dy). These elements have unique magnetic properties that make them ideal for creating strong and efficient magnets.One of the main advantages of rare earth permanent magnets is their high magnetic strength. They can generate magnetic fields that are several times stronger than traditional magnets made from materials like iron or ferrite. This high magnetic strength allows for smaller and lighter designs in many applications. For example, in theautomotive industry, rare earth magnets are used inelectric motors to provide high torque and power density, which leads to improved performance and efficiency ofelectric vehicles.Another advantage of rare earth permanent magnets is their excellent temperature stability. These magnets can maintain their magnetic properties even at high temperatures, which is important for applications that involve high temperatures, such as aerospace and military applications. For instance, rare earth magnets are used in aircraft engines to provide reliable and efficient power generation.Furthermore, rare earth permanent magnets have a high resistance to demagnetization. This means that they can retain their magnetic properties over a long period of time, even when exposed to external magnetic fields. This makes them suitable for applications where magnet stability is crucial, such as in magnetic levitation trains or magnetic resonance imaging (MRI) machines.Despite their numerous advantages, rare earth permanent magnets also have some limitations. One of the main challenges is their vulnerability to corrosion. Rare earth elements are highly reactive and can easily oxidize when exposed to air or moisture. To overcome this issue, the magnets are often coated with protective layers or encapsulated in non-reactive materials. Additionally, the extraction and processing of rare earth elements can have negative environmental impacts, as they are often found in low concentrations and require extensive mining andrefining processes.中文回答:稀土永磁铁,也被称为稀土磁铁,是一种由稀土元素合金制成的永磁体。

稀土磁铁百科(二)

稀土磁铁百科(二)

软磁材料的常用磁性能参数发布时间:2011年09月06日 | 类别:百科知识 | 点击次数:48 次磁铁饱和磁铁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。

剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。

矩形比:Br∕Bs矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,该数值取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。

磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,该数值与器件工作状态密切相关。

初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。

居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。

它确定了磁性物件工作的上限温度。

损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝f2 t2 / ,ρ降低,磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。

在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:总功率耗散(mW)/表面积(cm2)磁铁、磁钢、强磁等磁性材质发布时间:2011年09月07日 | 类别:百科知识 | 点击次数:30 次软磁材料。

软磁材料有较高的磁导率和磁铁感应强度,其功能主要是导磁、电磁铁能量的转换与传输。

软磁材料可分为合金薄带或薄片、非晶态合金薄带、磁介质、铁氧体等几类,主要用于制作磁性天线、电感器、变压器、磁头、耳机、继电器等。

详情查看软磁材料的常用磁性能参数永磁材料。

永磁材料即使在相当大的反向磁场磁钢作用下,仍能保持一部或大部原磁化方向的磁性,可以用于制造扬声器、话筒、电表、显像管、磁轴承、复印机、控温计等。

压磁材料。

压磁材料在外加磁场作用下会发生机械形变,故又称磁致伸缩材料,可以作磁声或磁力能量的转换。

矩磁材料和磁记录材料。

钕铁硼磁铁成分比例

钕铁硼磁铁成分比例

钕铁硼磁铁成分比例1. 简介钕铁硼磁铁是目前应用广泛的永磁材料之一,具有高磁能积、高剩余感应和高抗腐蚀性能。

其成分比例对于材料的性能和应用范围起着至关重要的作用。

本文将详细介绍钕铁硼磁铁的成分比例以及其对材料性能的影响。

2. 钕铁硼磁铁成分钕铁硼磁铁主要由三种元素组成:钕(Nd)、铁(Fe)和硼(B)。

其中,钕是主要的稀土元素,为了提高材料的磁性能,通常会添加一些其他稀土元素,如镨(Pr)、镝(Dy)等。

3. 成分比例与性能关系3.1 钕含量钕是钕铁硼磁铁中最重要的元素之一,其含量对材料的性能有着显著影响。

增加钕含量可以提高材料的最大磁能积、剩余感应和居里温度。

然而,过高的钕含量会导致材料的热稳定性下降和磁化强度的减小。

3.2 铁含量铁是钕铁硼磁铁中的主要元素,其含量对材料的磁性能和物理性能有着重要影响。

增加铁含量可以提高材料的饱和磁化强度和矫顽力,但会降低最大磁能积和剩余感应。

3.3 硼含量硼是钕铁硼磁铁中的另一个关键元素,其含量对材料的性能也有着重要影响。

增加硼含量可以提高材料的最大磁能积、饱和磁化强度和剩余感应,但会降低居里温度。

3.4 其他稀土元素除了钕、铁和硼之外,钕铁硼磁铁中通常还包含少量其他稀土元素,如镨、镝等。

这些元素的添加可以改善材料的抗腐蚀性能、提高居里温度,并调节材料的矫顽力和剩余感应。

4. 成分比例示例下面是一些常见的钕铁硼磁铁成分比例示例:•Nd2Fe14B:这是最常见的钕铁硼磁铁成分比例,其中钕的含量为2,铁的含量为14,硼的含量为1。

这种成分比例具有较高的矫顽力和剩余感应,适用于高性能永磁应用。

•Nd12Fe82B6:这种成分比例中钕的含量较低,铁的含量较高,硼的含量适中。

这种成分比例具有较高的最大磁能积和饱和磁化强度,适用于需要高磁能积和饱和磁化强度的应用。

•Nd15Fe77B8:这种成分比例中钕的含量较高,铁和硼的含量适中。

这种成分比例具有较高的居里温度和抗腐蚀性能,适用于高温环境下或有腐蚀要求的应用。

稀土磁铁百科(一)

稀土磁铁百科(一)

xx7075铝材发布时间:2010年11月24日|类别:百科知识|点击次数:37次物理性能:抗拉强度524Mpa,0."2%屈服强度455Mpa:伸长率11%,弹性模量E/Gpa:71,硬度150HB,密度:2810。

"典型应用:代表用途航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高儿夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、范本、夹具、机械设备、模具加工与制造以及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件。

航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。

如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用相关描述:7000铝合金是一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度最好的就是7075合金。

7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中最优良的产品。

锌是7075中主要合金元素,向含3%-7."5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金磁铁的热处理效果远远胜过于铝-锌二元合金。

提高合金中的锌、镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。

经受热处理,能到达非常高的强度特性。

特点:1.高强度可热处理合金。

2."良好机械磁铁性能。

3."可使用性好,易于加工,磁铁耐磨性好4."磁铁抗腐蚀性能、磁铁抗氧化性好。

xx6063铝合金发布时间:2010年11月24日|类别:百科知识|点击次数:33次材料名称:xx6063铝合金铝材xxxx可乐2.69g/cm38—10WB应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材等。

主要合金元素为镁与硅,具有加工性能极佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳极氧化效果优良,是典型的挤压合金。

磁铁知识

磁铁知识

合肥徽磁铁制品有限公司产品知识及业务方面培训一.磁铁的种类;稀土钕铁硼,永磁铁氧体,橡胶磁,钐钴,铝镍钴一共五大类;其中前三类是我公司主要的产品,后面两类如客户有需求可以婉拒;1.稀土钕铁硼磁铁(客户俗称:强力磁铁,电镀磁铁,磁钢)是一种中国独有的稀有金属掺杂些其他金属材料合成烧结制成,在磁铁种类中号称磁王;特点:磁力最强,性能高,可电镀,(最常用的只有镀锌ZN,镀镍NI;也有些客户特殊要求,比如镀金,镀银,镀五彩等,可根据客户需求我们都可以电镀)出货快,运输方便,用途广泛是现在市场中最常见的一种磁铁;主要用于印刷包装,电子,电器,矿山设备,电机等领域;性能牌号:N35,N38,N40,N42,N45,N50(性能越高磁力越强);耐温性能牌号:正常80°,H(120°),SH(150°),UH(180°),EH(200°),AH(220°)根据客户需要的工作温度判断磁铁的耐温系数;耐温磁铁一般用于电机客户比较多;也有些特殊客户偶尔用到;可做形状:圆形,方形,圆环,扇形,瓦形,梯形,半圆形,不规则形状等;(市场目前主要以圆形,方形为主,其他形状必须要求客户传真图纸才能核算价格)圆形的规格书面表达方式:如:客户需要N35镀锌强力磁铁,直径10MM,厚度1MM,我们在询价的时候要这样表示:N35ZN DIA10*1;方形的规格书面表达方式:如:客户需要N35镀锌强力磁铁,长度20MM,宽度10MM,厚度5MM的强力磁铁,我们在询价的时候要这样表示:N35ZN F20*10*5MM;圆环的规格书面表达方式:如:客户需要N35 镀锌强力磁铁圆环,外径30MM,内径15MM,厚度5MM 的强力磁铁,我们在询价的规格书面表示:N35ZN DIA30-DIA15*5MM;以上三种是市场中最常见的几种形状,比较简单,像其他形状(扇形,瓦形等)要求比较高,所以必须让客户传真他们的图纸方可报价;磁铁的尺寸单位以毫米计算,如遇见客户用厘米的要换算成毫米方便询价;充磁方式:厚度充磁;长度充磁,宽度充磁,径向充磁,配对充磁;磁铁退磁特点:遇见高温会退磁,在高频率振动环境下会容易退磁,如果客户问道磁铁的磁性能管多久,我们可以回复:如不在以上两点的工作环境下是永久)以上是钕铁硼的一些具体资料,这些都是一定要了解的,钕铁硼是我公司业务的主导产品,所以钕铁硼方面一定要了解透彻,如有不懂的地方一定要多问;2.永磁铁氧体磁铁(客户普通磁铁,黑色磁铁)它主要原料是三氧化二铁。

17种稀土元素特点及应用大全

稀土元素是化学元素周期表中的一组元素,它们的化学性质和物理性质十分相似,难以分离和提纯。

但是,由于它们特殊的磁性、光学和电学性质,稀土元素在现代科技中扮演着重要的角色。

本文将介绍17种稀土元素的特点及其在各个领域的应用。

1. 钕(Nd)- 钕是稀土元素中最常见的一种,它具有很强的磁性。

NdFeB磁体是目前最常用的永磁材料,广泛应用于电机、发电机、音响和磁选等各种领域。

2. 镨(Pr)- 镨是一种铁磁性稀土元素,它具有很好的氧化性能,常用于制作高温陶瓷、金属合金等材料。

3. 钆(Gd)- 钆是一种铁磁性金属,在核磁共振成像、核磁共振磁体和磁性材料方面有着重要应用。

4. 铽(Tb)- 铽是一种铁磁稀土元素,它的化合物可用于制造高温超导体、磁性材料、激光器材料等。

5. 镝(Dy)- 镝是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于制备高温超导体、磁性材料、金属合金等。

6. 镝(Dy)- 镝是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于制备高温超导体、磁性材料、金属合金等。

7. 镱(Tm)- 镱是一种稀土元素,其化合物可用于激光材料、半导体材料、核燃料等。

8. 镱(Yb)- 镱是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于磁性材料、高温超导体、核燃料等。

9. 镧(La)- 镧是一种铁磁稀土元素,其主要化合物氧化镧可用于制备催化剂、磁性材料、光学玻璃等。

10. 铈(Ce)- 铈是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于制备催化剂、磁性材料、汽车尾气净化催化剂等。

11. 镨(Pr)- 镨是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于制备高温超导体、磁性材料、激光器材料等。

12. 钆(Gd)- 钆是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于制备高温超导体、磁性材料、核磁共振成像材料等。

13. 铽(Tb)- 铽是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于制备高温超导体、磁性材料、激光器材料等。

14. 镝(Dy)- 镝是一种铁磁稀土元素,其化合物可用于制备高温超导体、磁性材料、金属合金等。

稀土磁铁技术

稀土磁铁技术
稀土磁铁技术是指利用稀土元素制造的磁铁技术。

稀土磁铁是一种具有高磁性和高磁能积的永磁材料。

稀土元素如钕、镨、钷等在合金磁铁中起到增强磁性的作用。

稀土磁铁技术的优点包括:
1. 高磁性能:稀土磁铁具有很高的剩磁和矫顽力,使其能够产生强大的磁场。

2. 高抗腐蚀性:稀土磁铁具有较好的抗腐蚀性能,可以在潮湿或腐蚀性环境中长期稳定使用。

3. 高温稳定性:稀土磁铁可以在高温环境下保持较高的磁性能,可以应用于高温设备中。

4. 多样化形状:稀土磁铁可以制成各种形状的磁铁,如圆形、方形、片形等,以满足不同应用需求。

稀土磁铁技术广泛应用于多个领域,如电机、发电机、传感器、声音设备、计算机设备等。

稀土磁铁技术的发展推动了电子设备的小型化、高效化和高性能化。

常用磁性材料介绍

常用磁性材料介绍◆钕铁硼介绍:诞生于八十年代初的第三代稀土永磁材料--钕铁硼,是当今世界上磁性的永磁材料,可分为烧结钕铁硼磁性材料和粘结钕铁硼磁性材料。

与烧结钕铁硼磁性材料相比,粘结钕铁硼磁性材料具有一次成形,多极取向的特点;主要应用于微电机上。

钕铁硼永磁体以其优异的性能、丰富的原料、合理的价格正得以迅猛的发展和广泛的应用。

其主要应用在微特电机、永磁仪表、电子工业、汽车工业、石油化工、核磁共振装置、音响器材、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等方面。

钕铁硼磁铁容易生锈、氧化,所以对钕铁硼磁铁,其表面通常需作电镀处理,如镀锌、镍、银、金等,也可以做磷化处理或喷环氧树脂来减慢其氧化速度。

钕铁硼的其他物理特性:Br 温度系数 -0.11%/°C密度 7.4g/cm3韦氏温度 600Hv拉伸温度 8.0kg/mm2比热 0.12k Cak(kg°C)弹性模量 1.6x1011N/m2横向变形系数 0.24居里温度 310-340°C电阻率144Ω.cm挠曲强度 25kg/mm2热膨胀系数 4x10-6/°C导热系数7.7cal/m.h.°C刚度 0.64N/m2压缩率 9.8x10-12m2/NiHc温度系数 -0.60%/°C磁铁的一般表面处理:镀锌、镍、锡、金、银、磷化处理、环氧树脂喷涂特性:钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的永磁材料。

钕铁硼具有极高的磁能积和矫力,同时高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用,从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能。

材质特点:钕铁硼的优点是性价比高,具良好的机械特性;不足之处在于居里温度点低,温度特性差,且易于粉化腐蚀,必须通过调整其化学成分和采取表面处理方法使之得以改进,才能达到实际应用的要求。

制造工艺:钕铁硼的制造采用粉末冶金工艺。

稀土永磁详细介绍


用于镝灯的制备,在镝灯中采用的工作物质是碘化镝,这种灯具有亮度大、颜色好、色温高、 体积小、电弧稳定等优点,已用于电影、印刷等照明光源。(6)由于镝元素具有中子俘获截 面积大的特性,在原子能工业中用来测定中子能谱或做中子吸收剂。(7)Dy3Al5O12 还可用 作磁致冷用磁性工作物质。随着科学技术的发展,镝的应用领域将会不断的拓展和延伸。
镨是用量较大的稀土元素,其主要用于玻璃、陶瓷和磁性材料中。(1)镨被广泛应用于 建筑陶瓷和日用陶瓷中,其与陶瓷釉混合制成色釉,也可单独作釉下颜料,制成的颜料呈淡 黄色,色调纯正、淡雅。(2)用于制造永磁体。选用廉价的镨钕金属代替纯钕金属制造永磁 材料,其抗氧性能和机械性能明显提高,可加工成各种形状的磁体。广泛应用于各类电子器 件和马达上。(3)用于石油催化裂化。以镨钕富集物的形式加入 Y 型沸石分子筛中制备石油 裂化催化剂,可提高催化剂的活性、选择性和稳定性。我国 70 年代开始投入工业使用,用 量不断增大。(4)镨还可用于磨料抛光。另外,镨在光纤领域的用途也越来越广。
钬(Ho) 十九世纪后半叶,由于光谱分析法的发现和元素周期表的发表,再加上稀土元素电化学 分离工艺的进展,更加促进了新的稀土元素的发现。1879 年,瑞典人克利夫发现了钬元素 并以瑞典首都斯德哥尔摩地名命名为钬(holmium)。 钬的应用领域目前还有待于进一步开发,用量不是很大,最近,包钢稀土研究院采用高 温高真空蒸馏提纯技术,研制出非稀土杂质含量很低的高纯金属钬 Ho/∑RE>99.9%。目前钬 的主要用途有:用作金属卤素灯添加剂,金属卤素灯是一种气体放电灯,它是在高压汞灯基 础上发展起来的,其特点是在灯泡里充有各种不同的稀土卤化物。目前主要使用的是稀土碘 化物,在气体放电时发出不同的谱线光色。在钬灯中采用的工作物质是碘化钬,在电弧区可 以获得较高的金属原子浓度,从而大大提高了辐射效能。(2)钬可以用作钇铁或钇铝石榴石 的添加剂;(3)掺钬的钇铝石榴石(Ho:YAG)可发射 2μ m 激光,人体组织对 2μ m 激光吸收率高, 几乎比 Hd:YAG 高 3 个数量级。所以用 Ho:YAG 激光器进行医疗手术时,不但可以提高手术效 率和精度,而且可使热损伤区域减至更小。钬晶体产生的自由光束可消除脂肪而不会产生过 大的热量,从而减少对健康组织产生的热损伤,据报道美国用钬激光治疗青光眼,可以减少 患者手术的痛苦。我国 2μ m 激光晶体的水平已达到国际水平,应大力开发生产这种激光晶 体。(4)在磁致伸缩合金 Terfenol-D 中,也可以加入少量的钬,从而降低合金饱和磁化所 需的外场。(5)另外用掺钬的光纤可以制作光纤激光器、光纤放大器、光纤传感器等等光通 讯器件在光纤通信迅猛的今天将发挥更重要的作用。 铒(Er) 1843 年,瑞典的莫桑德发现了铒元素(Erbium)。铒的光学性质非常突出,一直是人们 关注的问题:(1)Er3+在 1550nm 处的光发射具有特殊意义,因为该波长正好位于光纤通讯的 光学纤维的最低损失,铒离子(Er3+)受到波长 980nm、1480nm 的光激发后,从基态 4I15/2 跃迁至高能态 4I13/2,当处于高能态的 Er3+再跃迁回至基态时发射出 1550nm 波长的光,石 英光纤可传送各种不同波长的光,但不同的光光衰率不同,1550nm 频带的光在石英光纤中 传输时光衰减率最低(0.15 分贝/公里),几乎为下限极限衰减率。因此,光纤通信在 1550nm 处作信号光时,光损失最小。这样,如果把适当浓度的铒掺入合适的基质中,可依据激光原 理作用,放大器能够补偿通讯系统中的损耗,因此在需要放大波长 1550nm 光信号的电讯网 络中,掺铒光纤放大器是必不可少的光学器件,目前掺铒的二氧化硅纤维放大器已实现商业 化。据报道,为避免无用的吸收,光纤中铒的掺杂量几十至几百 ppm。光纤通信的迅猛发展, 将开辟铒的应用新领域。(2)另外掺铒的激光晶体及其输出的 1730nm 激光和 1550nm 激光对 人的眼睛安全,大气传输性能较好,对战场的硝烟穿透能力较强,保密性好,不易被敌人探 测,照射军事目标的对比度较大,已制成军事上用的对人眼安全的便携式激光测距仪。 (3)Er3+加入到玻璃中可制成稀土玻璃激光材料,是目前输出脉冲能量最大,输出功率最高 的固体激光材料。(4)Er3+还可做稀土上转换激光材料的激活离子。(5)另外铒也可应用于眼 镜片玻璃、结晶玻璃的脱色和着色等。 铥(Tm) 铥元素是 1879 年瑞典的克利夫发现的,并以斯堪迪那维亚(Scandinavia)的旧名 Thule 命名为铥(Thulium)。 铥的主要用途有以下几个方面:(1)铥用作医用轻便 X 光机射线源,铥在核反应堆内辐 照后产生一种能发射 X 射线的同位素,可用来制造便携式血液辐照仪上,这种辐射仪能使铥
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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