精品稀土在铜及铜合金中的作用
稀土La微合金化纯铜组织性能研究

稀土La微合金化纯铜组织性能研究孟凡硕;陈立鹏;刘劲松;陈岩【摘要】利用微合金化原理将稀土La添加到纯铜中,通过真空熔炼炉熔炼出不同稀土La含量的微合金化铜合金,探究不同稀土La含量对铸态纯铜组织及性能的影响.成分分析的结果表明,稀土La添加可以显著去除纯铜中Si、Pb等杂质元素,且在实验添加量范围内,稀土含量越高净化作用越明显;组织观测的结果表明,稀土La添加可以有效细化纯铜的晶粒,稀土含量越高晶粒越细小;力学性能测试的结果表明,稀土La添加可以显著提高纯铜的抗拉强度与硬度,但其延伸率随着稀土含量的增加呈现先升高后下降的趋势,且均低于原始纯铜.总的来看,La含量为0.089%的微合金化纯铜试样的综合性能最佳.【期刊名称】《铜业工程》【年(卷),期】2016(000)002【总页数】4页(P24-27)【关键词】微合金化;La;铸态纯铜;成分分析;组织观测;力学性能【作者】孟凡硕;陈立鹏;刘劲松;陈岩【作者单位】沈阳理工大学材料科学与工程学院,辽宁沈阳110159;沈阳理工大学材料科学与工程学院,辽宁沈阳110159;沈阳理工大学材料科学与工程学院,辽宁沈阳110159;中国科学院金属研究所,辽宁沈阳110016;中国科学院金属研究所,辽宁沈阳110016【正文语种】中文【中图分类】TG146.1+1微合金化是指通过冶金方式向材料中加入微量的合金元素,在应变和热循环的作用下,通过形成的合金元素基化合物的溶解与析出机制,对材料的化学、物理及力学性质产生极为明显的影响[1-3]。
基于这一方面,稀土元素作为一种可以有效改善合金综合性能的添加剂,在微合金化技术的发展过程中得到了广泛的应用[4-7]。
稀土微合金化技术最早应用于改进钢铁材料的性能[8],后来逐渐延伸至有色金属领域[9-11]。
大量的研究表明,微量的稀土添加对铜合金的组织有深度的净化作用,并且可以有效地改善合金的流动、导电以及耐蚀性能[12-13]。
稀土金属钎焊工艺考核试卷

B.铕
C.铈
D.镧
3.稀土金属钎焊工艺中,影响钎焊质量的因素有哪些?()
A.钎料的成分
B.钎焊温度
C.钎焊时间
D.钎焊气氛
4.下列哪些方法可以用于提高稀土金属钎焊的钎缝性能?()
A.优化钎料成分
B.控制钎焊温度
C.延长钎焊时间
D.提高钎料的纯度
5.稀土金属钎焊中,钎料与母材不匹配可能会导致哪些问题?()
B.降低钎料的熔点
C.改善钎缝的机械性能
D.减少钎料与母材的反应
2.下列哪种稀土金属适用于铜及铜合金的钎焊?()
A.钐
B.铕
C.铈
D.镧
3.稀土金属钎焊工艺中,钎料的熔点一般:()
A.高于母材
B.低于母材
C.等于母材
D.无法确定
4.下列哪种钎焊方法不适用于稀土金属钎焊?()
A.活性气体保护焊
B.真空钎焊
10.稀土金属钎焊中,钎料的_______是影响钎焊接头性能的重要因素。()
四、判断题(本题共10小题,每题1分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
1.稀土金属钎焊中,钎料的熔点一定高于母材的熔点。()
2.稀土金属的加入可以改善钎料的润湿性和流动性。()
3.在任何情况下,钎焊温度越高,钎缝的质量越好。()
D.钎焊过程中的气氛控制
19.稀土金属钎焊中,钎料的选用原则包括哪些?()
A.与母材的匹配性
B.钎料的物理化学性能
C.钎料的成本
D.钎焊工艺的要求
20.下列哪些钎焊缺陷可以通过优化钎料成分来避免?()
A.气孔
B.裂纹
C.偏析
D.冷焊
三、填空题(本题共10小题,每小题2分,共20分,请将正确答案填到题目空白处)
稀土元素La和Ce在纯铜中的吸收率及其对组织的影响

稀土元素La和Ce在纯铜中的吸收率及其对组织的影响
尉金奎;赵越超
【期刊名称】《热加工工艺》
【年(卷),期】2008(37)3
【摘要】选稀土元素La、Ce,并从稀土元素种类、熔点高低、加入方法、加入量、颗粒大小、浇注温度、保温时间等方面对稀土在纯铜中的吸收率进行了分析,从而
找出影响稀土在纯铜中吸收率的因素,研究了铸态下稀土在纯铜中的分布位置、存
在的状态以及形成的化合物等,分析了稀土在铜合金中的收得率及其对纯铜组织和
性能的影响。
【总页数】3页(P40-42)
【关键词】稀土元素;纯铜;吸收率
【作者】尉金奎;赵越超
【作者单位】内蒙古霍煤鸿俊铝电公司,内蒙古霍林河029200;辽宁工程技术大学
实验实训中心,辽宁阜新123000
【正文语种】中文
【中图分类】TG146.11;TG146.45
【相关文献】
1.稀土元素La和Ce对铸态纯铜组织与性能的影响 [J], 孟德权;张伟强;张广凤
2.稀土在铸造纯铜中吸收率及对组织的影响 [J], 赵越超;张连勇;马壮
-Al、Ce-Al合金的制备及La、Ce对纯铝组织和性能的影响 [J], 张密林;常铁
军;辛艳凤;李影;鲁化一;唐定骧
4.稀土元素Ce对纯铜导电性及力学性能的影响 [J], 付大军;赵越超
5.稀土元素La和Ce对纯铜性能的影响 [J], 马壮;狄丽莉;朱玉军
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我国稀土在铝及其它有色金属中的运用

我国稀土在铝及其它有色金属中的运用摘要:稀土在铝及其它有色金属中的运用早期是在国外进行的。
虽然针对稀土的应用与研究是从上世纪六十年代才正式开始的,但我国针对该领域的快速发展从理论研究到现实运用这一阶段付出了较大工作量,赢得了一定的成就。
本文主要针对我国稀土在铝及其它有色金属中的运用进行探讨分析,提出相应的应用对策,期望以此实现对我国经济发展的促进。
关键词:有色金属;铝;稀土;应用对策前言:稀土具有高化学活性、低电势和特殊的电子壳层排列,能与几乎所有元素相互作用。
在铝及其他有色金属中比较常用到的稀土主要由Ce(铈)、Y(钇)、Sc(钪),以及La(镧)等组成,通常情况下,会与成核剂、变质剂,以及脱气剂一同加入铝液中,以此实现对熔体的净化,并且能够将其微观结构改善、细化晶粒,有着非常重要的运用意义。
一、稀土在铝及其它有色金属中的作用机理(一)净化作用因为在实际铸造过程中,一旦过多的氧化性夹杂物以及气体等就将带入铸件,会产生针孔、裂纹、夹杂物等缺陷,铝以及其他有色金属的强度将进一步降低。
在铝及其它有色金属中应用稀土,不仅能够减少杂质的出现,而且还可以进一步减少各种有害元素对其造成的危害,具有一定净化作用[1]。
稀土能够和各种有色金属中存在的杂质以及有害元素之间进行反应,产生脱氧、脱硫,以及脱氧脱硫反应,此种反应可以有效减少危害,尽可能避免有色金属被低熔点金属作用所危害,有着稀释以及稳固氢原子的重要效用,进而以此将氢元素危害降到最低,同时,此反应还有着还原氮元素以及艰去氮元素的效果。
(二)变质作用稀土对铝及其他有色金属而言有着十分良好的变质作用[2]。
通常情况下,稀土原子半径要比铝原子半径大,其性质相对活跃。
在铝及其它有色金属中应用稀土的方式除了能够降低各种有害元素的危害以外,还可以与铝及其它有色金属中的合金以及微合金产生一定作用。
如在铝及其它有色金属中具有固溶量及强化作用,针对镍、铁等固溶度较低的金属元素,利用稀土可以表现出微合金化反应的效果,而对于铝、铜等金属则可以表现出一定的核心化反应效果。
稀土材料在冶金焊接中的应用研究

稀土材料在冶金焊接中的应用研究引言稀土材料是一类具有特殊性能和广泛应用的材料,其在冶金焊接领域的应用不断扩大。
本文将探讨稀土材料在冶金焊接中的应用研究,并进行分析和总结。
稀土材料的基本概念稀土材料是指由一组稀土元素组成的合金材料,包括氧化物、硫化物、硝酸盐等。
稀土元素具有较高的原子序数,具有特殊的电子结构和磁性特性,因此稀土材料具有许多特殊的物理和化学性质。
稀土材料在冶金焊接中的应用研究1. 稀土材料的表面改性稀土材料具有多种特殊的物理和化学性质,可以通过表面改性来提高焊接界面的性能。
例如,将稀土材料作为涂层材料,可以提高焊接接头的耐腐蚀性和耐磨性。
此外,稀土材料还可以与金属基材形成化学反应,提高界面结合强度。
2. 稀土材料在焊接材料中的添加稀土材料在焊接材料中的添加可以改善焊接材料的性能。
例如,将稀土材料添加到焊接电极中可以提高电极的导电性和焊接接头的穿透性。
此外,稀土材料还可以调整焊接材料的晶体结构,提高焊接接头的强度和韧性。
3. 稀土材料在焊接工艺中的应用稀土材料在焊接工艺中的应用主要包括焊接剂的选择和焊接参数的优化。
稀土材料可以作为焊接剂,提高焊缝的质量和焊接接头的性能。
此外,稀土材料还可以通过调整焊接参数,如焊接温度和焊接速度等,来优化焊接过程。
稀土材料在冶金焊接中的优缺点优点1.稀土材料具有较高的熔点和耐高温性,可以提高焊接接头的耐热性。
2.稀土材料具有较高的导电性和导热性,可以提高焊接接头的传热效率和焊缝的质量。
3.稀土材料具有良好的可塑性和可加工性,可以适应各种焊接工艺和条件。
缺点1.稀土材料的成本较高,会增加焊接成本。
2.稀土材料在一些特殊环境中容易发生氧化和腐蚀,需要进行保护处理。
稀土材料在冶金焊接中的发展趋势随着科学技术的进步和工业发展的需求,稀土材料在冶金焊接中的应用将继续得到拓展和深化。
未来的发展趋势主要包括以下几个方面: 1. 稀土材料在冶金焊接中的表面改性和组织调控技术将进一步提高焊接接头的性能和稳定性。
第三课 稀土材料的主要应用

第三课稀土材料的主要应用1.1 稀土在冶金工业中的应用1.2 稀土在高温超导材料中的应用1.3 稀土在航空工业中的应用现状与发展趋势1.4 稀土在轻工、纺织和建材工业中的应用1.5 稀土在医疗领域中的应用研究现状1.6 稀土在催化剂中的应用1.1 稀土在冶金工业中的应用稀土在冶金领域应用已有30多年的历史,目前已形成了较为成熟的技术与工艺,稀土在钢铁、有色金属中的应用,是一个量大面广的领域,有广阔的前景,对国民经济建设具有重要意义。
一、稀土在钢中的应用稀土在钢中的应用有近30年的历史,经过对稀土金属在钢中作用规律和机理的研究,搞清楚了稀土在钢中的作用;通过添加工艺方法的实验研究,掌握了稀土加入的工艺条件、添加稀土金属的品种和加入量。
至八十年代末期,稀土在钢中的应用已没有技术方面的障碍。
我国稀土钢产量从1985年的11万吨增长到1997年的近60万吨,品种80多个。
仅武钢一家,“八五”期间就生产了160万吨稀土钢,创造经济效益3.2亿元,社会效益18.3亿元,节约外汇5000万美元。
稀土加入钢中,可起到脱氧、脱硫、改变夹杂物形态等净化和变质作用,在某些钢中还能有微合金化的作用,稀土能够提高钢的抗氧化能力,高温强度和塑性、疲劳寿命、耐腐蚀性及抗裂性等。
1.稀土加入钢中的主要作用净化作用:钢中加入稀土,可以置换钢中可能生成的硫化锰、氧化铝和硅铝酸盐夹杂物中的氧与硫,形成稀土化合物。
这些化合物中有部分从钢液中上浮进入渣中,从而使钢液中的夹杂物减少,钢液得到净化,这就是稀土对钢的净化作用。
细化组织:由于稀土在钢中同夹杂物反应生成的稀土化合物熔点较高,在钢液凝固前析出,这些细小的质点,可作为非均质形核中心,降低结晶过程的过冷度,因此,不但可以减少偏析还可细化钢的凝固组织。
对夹杂物的形态控制:钢中加入稀土后,硫化锰将被在高温塑性变形能力较小的稀土氧化物或硫化物取代,这些化合物在轧制过程中不随钢一起变形,仍保持为球状,它们对钢的机械性能影响较小,所以钢中加入稀土可以提高钢的韧性,改善钢的抗疲劳性能。
稀土元素La、Ce含量对Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg合金组织和性能的影响

稀土元素La、Ce含量对Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg合金组织和性能的影响钟江伟;张鸿;陈彦旭【摘要】采用真空感应熔炼技术得到Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg-RE铸锭,通过金相显微镜观察加入不同含量稀土的金相组织,采用SEM观察组织形貌并对合金组织进行EDXS能谱分析,最后测试铜合金的力学性能和导电性能。
结果表明:加入La和Ce后,合金晶粒细化,组织均匀致密,Cr、Mg析出相在基体中的分布由条状、带状转变为点状、细块状。
稀土元素主要分布在晶界处,加入稀土元素后,合金的抗拉强度有大幅度的提高,分别加入0.10%的La和0.10%的Ce后,合金的峰值强度分别为250.13 MPa和259.32 MPa,相比于不加稀土的212.34 MPa,分别提高了17.80%、22.13%;加入0.15%稀土元素La和Ce后,合金的导电率则随着稀土元素含量的增加呈单调增加,且La对铜合金导电性能的提高作用优于Ce的,但两者相差微小。
因此,从提高合金综合性能方面考虑,加入0.10%的Ce是最佳选择。
%Under the vacuum condition, the Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg-RE ingot wasgottenby using the method of induction heating and vertical centrifugal casting.Bymetallurgical microscopy, the microstructures of containing 0.05%, 0.10%,0.15%La and Ce were analyzed.Themicrostructure of Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg-RE alloy as-casting was examined by SEM and EDXS. The mechanical and electrical properties of copper alloys were also tested. The results show that the microstructuresof the alloy adding Ce and Laareuniform and compact, and the distributions of Cr,Mg precipitates in the matrix change from strip to the point,fine homogeneous,while the rare earth elements are mainly located in the grain boundaries. With theadditions of the rare earth elements, the tensile strengths of the alloy improve greatly. When containing 0.1% Laand0.1%Ce,thepeak strengthare250.13MPaand259.32MPa,respectively, increasing by17.8%and22.13% compared the 212.34MPawithoutrare earth elements. In the range of 0.15%, the electric conductivity of the alloy increases with the increase of the contents of the rare earth elements. And the effect of La on the improvement of the electric conductivity is better than that of Ce although the gap is small.Therefore, considering the effect of improving comprehensive properties of alloy,adding 0.1%Ce is the best choice.【期刊名称】《中国有色金属学报》【年(卷),期】2016(026)005【总页数】8页(P1092-1099)【关键词】Cu-0.4Cr-0.2Zr-0.15Mg-RE;显微组织;元素分布;稀土;La;Ce;力学性能【作者】钟江伟;张鸿;陈彦旭【作者单位】北京科技大学材料科与工程学院,北京 100083;北京科技大学材料科与工程学院,北京 100083;北京科技大学材料科与工程学院,北京 100083【正文语种】中文【中图分类】TG146.1高强度高导电铜合金是近年来随着现代工业科技飞速发展而出现的一系列综合性能优异的铜合金的总称,包括Cu-Fe-P系、Cu-Ni-Si系和Cu-Cr-Zr系等[1-3]。
不同稀土元素对W_Cu电触头材料性能的影响

不同稀土元素对W 2Cu 电触头材料性能的影响陈勉之1 陈文革1,2 邢力谦2 戴广乾1(1.西安理工大学材料科学与工程学院,2.西北工业大学材料科学与工程学院)摘 要 利用粉末冶金熔渗技术制备出添加不同稀土的W 2Cu 2RE 电触头材料。
比较不同稀土对其组织和力学性能的影响,并通过扫描电镜分析电弧烧蚀后的微观组织形貌。
结果表明,W 2Cu 合金中最适宜添加的稀土单质为La ,它使粘结相Cu 呈连续网络分布。
W 2Cu 2RE 电触头材料较传统的W 2Cu 合金抗电弧烧蚀性能有了明显提高,达到30%。
主要原因是触头间产生的电弧由于稀土的加入更容易使金属Cu 气化而带走大量热能,从而起到保护基体的作用。
关键词 钨铜合金;稀土;电触头材料;粉末冶金中图分类号 T G 14614+11 文献标志码 A 文章编号 1001-2249(2008)07-0570-03DOI :10.3870/tzzz.2008.07.026收稿日期:2008202219基金项目:中国博士后基金资助项目(20060401006)第一作者简介:陈勉之,男,1983年出生,硕士研究生,西安理工大学材料科学与工程学院,西安(710048),电话:029*********,E -mail :850529tj @ W 2Cu 复合材料是由W 和Cu 所组成的两相均匀分布的既不固溶又不形成化合物的一类复合材料,兼有W 的高熔点、高密度、抗电蚀性、抗熔焊性、高的高温强度和Cu 的高电导率、热导率、高塑性及易加工性,而且Cu 在电弧高温下蒸发时可吸收大量的电弧能量,降低电弧温度,改善使用条件和降低电蚀作用,因此被广泛地用作电触头材料[1~5]。
然而,随着现代化工业的高速发展,高压输变电网路负荷日益增加,开关电器向更高电压、更大容量发展的趋势日加明显。
传统的中高压电器用触头材料已难以适应[6],这就对电触头提出了越来越高的要求。
稀土作为添加剂在金属材料中的应用已经得到了人们的共识。
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提高质量稀土在铜及铜合金中的作用稀土在铜及铜合金中的作用一、稀土对铜及铜合金组织的影响 1、净化组织甚至低于虽然有些杂质含量很低, 工业用铜中往往含有多种杂质,,但是这些杂质元素会严重影响铜及铜合金的加工) 质量分数,下同0.001 %(可(Cu2O 性能、降低导电性及导热性。
如氧、硫和铜形成的脆性化合物和Cu2S)以降低铜的塑性,这些脆性化合物冷拉时还会产生毛刺,并降低铜的导电性、稀土与氧: (1) 耐蚀性和焊接性能。
稀土净化铜及铜合金组织主要有两种方式从而,和硫的亲和力很强形成熔点较高,热稳定性强,比重较小的稀土化合物,或达到脱硫、脱氧的作用;又稀土元素很容易与原子态氢发生作用,生成RH2这些氢化物以固溶体的形式溶于铜合金RH3 型稳定氢化物) ,(R 代表稀土金属稀土与铅、铋等元素生成比铜熔点高的高中,从而消除了氢的有害作用。
(2)熔点金属间化合物,因此在铜熔铸过程中,可以保持固体状态,与熔渣一起从液体金属铜合金中排除,达到脱铅、铋的目的。
2、细化组织稀土对铜及铜合金显微组织的影响主要体现为细化晶粒,减少或消除柱状晶,扩大等轴晶区的作用。
稀土细化铜及铜合金组织的作用机理主要存在以下形成新晶核,抑制晶粒长大。
稀土在铜: (1) 三种及其合金中能与一些元素反应形成高熔点化合物,常以极微细颗粒悬浮于熔体之中,成为弥散的结晶核心,使晶粒变多,变小;又从凝固原理及热力学观点看,由于稀土大量聚集在固液界面前沿的液相中,使合金在凝固时成分过冷增大,以树枝状方式凝固生长,同时在分枝节点处产生细颈、熔断,增多了结晶~(2) 核心,从而细化了晶粒。
微晶化作用。
由于稀土元素的原子半径( 0.174nm,故稀土原子很容易0.204 nm) 60 % ~要大比铜的原子半径(0.127nm) 36 %填补正在生长中的铜或铜合金的晶粒新相的表面缺陷,生成能阻碍晶粒继续生合金化作用。
稀土在铜中的溶解度很小,一般长的膜,从而细化为微晶; (3)仅千分之几到万分之几,但稀土与铜能生成多种金属间化合物。
这些金属间化合物弥散分布于基体中,达到细化晶粒。
、稀土对夹杂物组织的影响 3稀土对夹杂物组织的影响主要是改变杂质的形态和分布。
其主要表现有以这与稀土同某,: (1) 减轻或消除合金结构中的树枝状晶形和柱状结晶下四种使合金中某些呈条状、片状甚些杂质形成难熔化合物并呈弥散状态有关。
(2)转变成点状或球铋等,如铅、其中有的杂质可形成低熔点共晶) (至块状的杂质状,从而改善或提高了铜及其合金的机械及加工性能,这是由于活性很强的稀土金属,能使像铅这样的一些杂质对铜的润湿性急剧降低,这些杂质在其自身使合金中的某些有害杂质由集中分表面张力的作用下,使体积大大缩小。
(3)布于枝晶或晶界间,改变为较均匀分布于整个晶体中,使杂质实现在金属微观体积上的再分布,或对某些杂质的宏观偏析发生影响,导致各种性含稀土的化合物被吸附在金属或合金的晶界上,减少合金晶能得以提高。
(4)界上低熔点有害杂质的数量,从而减弱合金的高温回火脆性。
如在铍铜合金中,添加适量稀土后,夹和Cu2S未加稀土前,夹杂物多为不规则棱角形的Cu2O使夹杂物由固溶态变为稀土,稀土夹杂物取代了杂物全部球化,Cu2O 和Cu2S化合物析出。
二、稀土对铜及铜合金性能的影响1、稀土对铜及铜合金加工性能的影响在铜合金中加入适量稀土金属,可以改善铜及铜合金的铸造性能。
对不同。
对高锰铝青铜、高铅青种类的铜合金,加入稀土后流动性可提高30 %~40 %铜、铅黄铜中加入微量混合稀土,均可以改善合金的偏析或逆偏析现象,并可显著提高变形铅黄铜的高温延伸率,改善热加工性能,减轻或消除热轧开裂现可提( < 14 %) 象。
加入稀土可使残余应力值降低,稀土在一定变形度范围内高材料的冷变形能力。
在变形铅黄铜中添加稀土,可大大改善其切削加工性能,尤为显著的是降低表面粗糙度、毛刺和刀具磨损。
稀土添加剂对改善铜及其合金的焊接工艺性可引起热裂、Si Bi 、、能具有很好的效果,焊缝金属中的杂质如微量PbFe纹,添加稀土元素将有效地防止这一倾向。
稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响【组图】今天我们的主题是稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响。
看了这个主题不知是否有很多疑惑,什么是稀土?稀土的定义是什么?稀土的应用在哪几块?稀土和铜及铜合金有什么关系?稀土对铜及铜合金组织的影响是什么?我们带着这些疑问来看这边文章,我们通过2块内容将上述问题一一讲述,请看正文。
今天我们的主题是稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响,稀土可能我们做生产加工的企业了解甚多。
什么是稀土?它与我们的主题稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响有什么关系,这都是我们今天要了解的内容。
今天的内容稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响也是分为2块。
第一块是稀土的定义,这个不是我们的重点我们会点到为止。
第二块内容稀土对铜及铜合金组织的影响是我们的重头戏。
因为全铜网是一个主营铜的门户网站,铜合金的各个元素对其的影响也是各不相同,我们今天的内容则是稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响中稀土对铜及铜合金组织的影响因素。
好了,废话不多说我们开始今天的主题的第一块:稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响之稀土的定义。
稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响之稀土的定义稀土(rareearth)有“工业维生素”的美称。
现如今已成为极其重要的战略资源。
稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17种元素的氧化物。
稀土元素在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域都得到了广泛的应用,随着科技的进步和应用技术的不断突破,稀土氧化物的价值将越来越大。
稀土稀土概况表氧化中文类稀s化学外文rare eart石油、化工、冶金、纺织、陶瓷以及永磁材应工业维生别称稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响之稀土主要元素根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为二组:轻稀土包括:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。
重稀土包括:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪。
矿物特点铈组(轻稀土)—镧、铈、镨、钕、钷、钐和铕;钇组(重稀土)—钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钪。
稀土的定义及对铜合金组织的影响之稀土的应用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。
冶金工业稀土金属或氟化物、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。
.冶金工业石油化工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。
石油化工玻璃陶瓷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、显像管、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。
新材料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;当前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,增产14%。
大豆用稀土拌种,出苗提早1天,单株结荚数增加14.8~26.6个,3粒荚数增多,增产14.5%~20.0%。
喷施稀土可使苹果和柑橘果实的Vc含量、总糖含量、糖酸比均有所提高,促进果实着色和早熟。
并可抑制贮藏过程中呼吸强度,降低腐烂率。
我们的第一块内容大致结束了,我们看到稀土的应用其中一块就是应用于冶金工业,也衔接到我们稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响之稀土对铜及铜合金组织的影响。
的第二部分内容稀土的定义及对铜及铜合金组织的影响之稀土对铜及铜合金组织的影响主要有一下几块。
一、稀土对铜及铜合金组织的影响、净化组织 1工业用铜中往往含有多种杂质,虽然有些杂质含量很低,甚至低于0.001%(质量分数,下同),但是这些杂质元素会严重影响铜及铜合金的加工性能、降低导电性及导热性。
如氧、硫和铜形成的脆性化合物.(Cu2O和Cu2S)可以降低铜的塑性,这些脆性化合物冷拉时还会产生毛刺,并降低铜的导电性、、耐蚀性和焊接性能。