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稀土的用途是什么

铁半仙 2023-06-18 14:55:14

稀土的用途是什么

2023年7月,土耳其埃斯基谢希尔省发现了大量储量约7亿吨的稀土矿产,可以说非常丰富,足以在世界各地使用数千年。那么什么是稀土,什么用途,土耳其发现的稀土矿产对全球稀土价格有什么影响,道人为您详细介绍。

一、稀土种类

稀土矿产

稀土元素是化学元素周期表中的15种兰系元素(lan),铈(shi),镨(pu),钕(nv),钷(po),钐(shan),铕(you),钆(ga),铽(tei),镝(di),钬(huo),铒(er),铥(diu),镱(yi),镥(lu))和钪(kang)、钇(yi)17种金属元素的总称,如两种元素,因其几乎完全相同的化学性质而被分类在一起。

稀土元素在地壳中的储量比较丰富,比如我们非常熟悉的铜储量比较多,而钕、岚、钽略低于铜。

由于稀土元素分布相对分散,高浓度矿物较少,开采成本较高,世界上值得开采的矿山较少,因此被称为“稀土”。

地壳

根据其原子序数的大小,稀土元素可分为轻稀土元素和重稀土元素两种。由于原子序数小、质量小,九种元素分别被归类为轻稀土元素,如:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

由于原子序数大,质量大,所以分为重稀土元素,如原子序数大,质量大。

第二,稀土发现历史

阿克塞尔·阿雷尼乌斯

1787年,瑞典王国的军官卡尔·阿克塞尔·阿雷尼乌斯在伊特比的采石场发现了一种黑色矿物(即化学方式为硅菖蒲的化学矿物)(Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2o10),成为世界上第一个发现稀土矿物的人。

随后,阿雷尼乌斯向瑞典奥布王家学院提供了发现的硅铍锑矿约翰·加多林教授,由其进行分析研究。

1792年,约翰·加多林分离出硅铍(化学Y2O3),并于1794年宣布其成果,成为世界上第一个发现“镁”元素和稀土元素的人。

马丁·海因里希·克拉普罗特

1803年,普鲁士王国的化学家马丁·海因里希·克拉普罗特在钽样品中发现了“镁”元素。

瑞典化学家同年约恩斯·雅各布·贝尔塞柳斯威廉·希辛格从红棕色稀有矿物质(即硅酮)中提取二氧化硫(化学方法为CEO2) )并发现了“九”元素。因此,普鲁士和瑞典各自独立发现了它,成为第二个被人类发现的稀土元素。

此后,由于各种稀土元素的化学性质非常相似,当时的化学家很难将其分离出来,这使得稀土元素的发现过程延迟了30多年。

约恩斯·雅各布·贝尔塞柳斯直到1839年卡尔·古斯塔夫·莫桑德·莫桑德氧化兰(化学类型为La2O3)也从二氧化镓中提取,使“兰”元素成为人类发现的第三种稀土元素。

约恩斯·雅各布·贝尔塞柳斯

1842年,卡尔·古斯塔夫·莫桑德将氧化镓(Er2O3)和氧化钛(Tbo2)分离出氧化∞(Er2O3),使人类发现稀土元素中的“ー”元素和“铌”元素。从那以后,科学家们发现了其他稀土元素,这使得人们对稀土元素有了更深入的了解。

三、稀土用途及分布

鄂博铁矿白云

稀土元素因其独特的化学性质而得到广泛应用,特别是在具有战略意义的高科技领域。

例如,用于制造航天设备的铝合金;用于制造核电池;用于制造核反应堆的控制棒。此外,稀土元素还可用作催化剂、磁铁、抛光剂、玻璃、陶瓷等领域。

2023年前,稀土矿产主要分布在内蒙古白云鄂博铁矿区,是世界上最大的稀土矿区。20世纪末,稀土储量和出口量曾占世界90%%。

虽然经过多年的大规模开采,其世界份额大幅下降,但储量和出口一直保持着世界第一,因此中国拥有非常完整的稀土生产加工产业链。

土耳其

虽然土耳其已经发现了近7亿吨稀土矿物,但它已经成为世界上最大的稀土储量国。然而,由于稀土开采和生产的产业门槛较高,土耳其缺乏完整的稀土生产和加工产业链,世界稀土价格在短时间内不会发生太大变化。

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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。

-稀土

为何稀土会如此值钱,稀土有何作用

1、稀土是一种不可再生的资源,所以物以稀为贵,稀土的价值就特别的高。稀土是一种非常重要的战略资源,在很多领域都有非常重要的作用,在电子、石化、冶金、军事等众多的领域,稀土都起着非常重要的作用。

2、在自然界资源界有一个非常形象的比喻,那么就是说石油是工业的血液,而稀土是工业的维生素,从这句话中就可以看出稀土的重要作用了。稀土在民用方面具有非常广泛的应用,不管是先进的装备制造业,还是现在如火如荼发展的新能源产业,以及新兴的高新技术产业,稀土都是它不可或缺的原材料之一。这些高科技产品都离不开稀土,而且是没有替代品可言的,如果没有了稀土的话,这些高科技也就不能够应用。

3、稀土在军事方面也有非常大的作用。在一些武器的研发和一些军用装备的制造方面,稀土都有很大的应用。一个国家的军事实力是一个国家整体实力的象征,而这些国家的军事装备的实力代表着这个国家的是军事实力,所以说如果没有稀土这种原料作为支撑的话,那么这些装备都是没有办法制造出来的。也就无法形成一个绝对性的战略力量,所以稀土在军事上也有非常重要的作用。

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何谓稀土?它对果树有什么作用?

稀土是指化学元素周期表中的镧系元素(15种)和与其性质极为相似的钪、钇,共17种元素的统称。稀土最早发现于1794年,由于当时发现的稀土矿物很少,并且只能将稀土以氧化物的形态分离出来,而那时又习惯于把不溶于水的金属氧化物称为土,故此得名稀土。稀土已很早就在石油裂化、炼钢、玻璃、陶瓷等工业中广泛应用,而在农业上应用较晚。我国于1972年开始对稀土农用的研究,其产品多为稀土的硝酸盐混合物。以后在稀土的基础上又添加了多种植物生长所必需的营养元素,生产成农业上应用的稀土微肥。如山东烟台稀土开发实验厂生产的丰收王稀土多元复合肥,包头市东河化工厂生产的农乐益植素等均在农业生产中得以广泛应用,效果很好。

稀土对果树的作用主要表现在:稀土能提高树体内某些酶的活性,增强新陈代谢,促进果树对氮、磷、钾、锌、锰、铜等元素的吸收,增加叶绿素含量、提高光合能力、增加干物质积累、提高产量,其增产幅度为10%~30%,并增进品质,对果实的含糖量、维生素C含量以及果实硬度和贮运性均有不同程度的提高,并且对提高坐果率、增加叶面积、促进果实着色、提早成熟等方面均有一定的作用效果。另外,稀土还能增加细胞质膜对电解质外渗的控制力,提高树体对不良条件的抗性。

稀土的用途有那些

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。

下面我们就具体谈谈各种稀土元素的时机应用,以便更好的区别轻稀土和重稀土:

镧(La):镧的应用非常广泛,如应用于压电材料、电热材料、热电材料、磁阻材料、发光材料(兰粉)、贮氢材料、光学玻璃、激光材料、各种合金材料等。她也应用到制备许多有机化工产品的催化剂中,光转换农用薄膜也用到镧,在国外,科学家把镧对作物的作用赋与"超级钙"的美称。

铈(Ce):1,铈作为玻璃添加剂,能吸收紫外线与红外线,现已被大量应用于汽车玻璃。不仅能防紫外线,还可降低车内温度,从而节约空调用电。从1997年起,日本汽车玻璃全加入氧化铈,1996年用于汽车玻璃的氧化铈至少有2000吨,美国约1000多吨。2,目前正将铈应用到汽车尾气净化催化剂中,可有效防止大量汽车废气排到空气中美国在这方面的消费量占稀土总消费量的三分之一强。3,硫化铈可以取代铅、镉等对环境和人类有害的金属应用到颜料中,可对塑料着色,也可用于涂料、油墨和纸张等行业。目前领先的是法国罗纳普朗克公司。4,Ce:LiSAF激光系统是美国研制出来的固体激光器,通过监测色氨酸浓度可用于探查生物武器,还可用于医学。铈应用领域非常广泛,几乎所有的稀土应用领域中都含有铈。如抛光粉、储氢材料、热电材料、铈钨电极、陶瓷电容器、压电陶瓷、铈碳化硅磨料、燃料电池原料、汽油催化剂、某些永磁材料、各种合金钢及有色金属等。

镨(Pr):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。

钕(Nd):钕元素的到来活跃了稀土领域,在稀土领域中扮演着重要角色,并且左右着稀土市场。金属钕的最大用户是钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁体的问世,为稀土高科技领域注入了新的生机与活力。钕铁硼磁体磁能积高,被称作当代"永磁之王",以其优异的性能广泛用于电子、机械等行业。阿尔法磁谱仪的研制成功,标志着我国钕铁硼磁体的各项磁性能已跨入世界一流水平。钕还应用于有色金属材料。在镁或铝合金中添加1.5~2.5%钕,可提高合金的高温性能、气密性和耐腐蚀性,广泛用作航空航天材料。另外,掺钕的钇铝石榴石产生短波激光束,在工业上广泛用于厚度在10mm以下薄型材料的焊接和切削。在医疗上,掺钕钇铝石榴石激光器代替手术刀用于摘除手术或消毒创伤口。钕也用于玻璃和陶瓷材料的着色以及橡胶制品的添加剂。随着科学技术的发展,稀土科技领域的拓展和延伸,钕元素将会有更广阔的利用空间。

钷(Pm):钷为核反应堆生产的人造放射性元素,主要用途如下:1,可作热源。为真空探测和人造卫星提供辅助能量。2,Pm147放出能量低的β射线,用于制造钷电池。作为导弹制导仪器及钟表的电源。此种电池体积小,能连续使用数年之久。此外,钷还用于便携式X-射线仪、制备荧光粉、度量厚度以及航标灯中。

钐(Sm):钐钴磁体是最早得到工业应用的稀土磁体。这种永磁体有SmCo5系和Sm2Co17系两类。70年代前期发明了SmCo5系,后期发明了Sm2Co17系。现在是以后者的需求为主。钐钴磁体所用的氧化钐的纯度不需太高,从成本方面考虑,主要使用95%左右的产品。此外,氧化钐还用于陶瓷电容器和催化剂方面。另外,钐还具有核性质,可用作原子能反应堆的结构材料,屏敝材料和控制材料,使核裂变产生巨大的能量得以安全利用。

铕(Eu):氧化铕大部分用于荧光粉。Eu3+用于红色荧光粉的激活剂,Eu2+用于蓝色荧光粉。现在Y2O2S:Eu3+是发光效率、涂敷稳定性、回收成本等最好的荧光粉。再加上对提高发光效率和对比度等技术的改进,故正在被广泛应用。近年氧化铕还用于新型X射线医疗诊断系统的受激发射荧光粉。氧化铕还可用于制造有色镜片和光学滤光片,用于磁泡贮存器件,在原子反应堆的控制材料、屏敝材料和结构材料中也能一展身手。

钆(Gd):1,其水溶性顺磁络合物在医疗上可提高人体的核磁共振(NMR)成像信号。2,其硫氧化物可用作特殊亮度的示波管和x射线荧光屏的基质栅网。3,在钆镓石榴石中的钆对于磁泡记忆存储器是理想的单基片。4,在无Camot循环限制时,可用作固态磁致冷介质。5,用作控制核电站的连锁反应级别的抑制剂,以保证核反应的安全。6,用作钐钴磁体的添加剂,以保证性能不随温度而变化。另外,氧化钆与镧一起使用,有助于玻璃化区域的变化和提高玻璃的热稳定性。氧化钆还可用于制造电容器、x射线增感屏。 在世界上目前正在努力开发钆及其合金在磁致冷方面的应用,现已取得突破性进展,室温下采用超导磁体、金属钆或其合金为致冷介质的磁冰箱已经问世。

铽(Tb):1,荧光粉用于三基色荧光粉中的绿粉的激活剂,如铽激活的磷酸盐基质、铽激活的硅酸盐基质、铽激活的铈镁铝酸盐基质,在激发状态下均发出绿色光。2,磁光贮存材料,近年来铽系磁光材料已达到大量生产的规模,用Tb-Fe非晶态薄膜研制的磁光光盘,作计算机存储元件,存储能力提高10~15倍。3,磁光玻璃,含铽的法拉第旋光玻璃是制造在激光技术中广泛应用的旋转器、隔离器和环形器的关键材料。特别是铽镝铁磁致伸缩合金(TerFenol)的开发研制,更是开辟了铽的新用途,当Terfenol置于一个磁场中时,其尺寸的变化比一般磁性材料变化大这种变化可以使一些精密机械运动得以实现。铽镝铁开始主要用于声纳,目前已广泛应用于多种领域,从燃料喷射系统、液体阀门控制、微定位到机械致动器、机构和飞机太空望远镜的调节 机翼调节器等领域。

镝(Dy):1,作为钕铁硼系永磁体的添加剂使用,在这种磁体中添加2~3%左右的镝,可提高其矫顽力,过去镝的需求量不大,但随着钕铁硼磁体需求的增加,它成为必要的添加元素,品位必须在95~99.9%左右,需求也在迅速增加。2,镝用作荧光粉激活剂,三价镝是一种有前途的单发光中心三基色发光材料的激活离子,它主要由两个发射带组成,一为黄光发射,另一为蓝光发射,掺镝的发光材料可作为三基色荧光粉。3,镝是制备大磁致伸缩合金铽镝铁(Terfenol)合金的必要的金属原料,能使一些机械运动的精密活动得以实现。4,镝金属可用做磁光存贮材料,具有较高的记录速度和读数敏感度。5,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。

钬(Ho):1,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2μm激光,人体组织对2μm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2μm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):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):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-169受到高中子束的作用转变为铥-170,放射出X射线照射血液并使白血细胞下降,而正是这些白细胞引起器官移植排异反应的,从而减少器官的早期排异反应。2,铥元素还可以应用于临床诊断和治疗肿瘤,因为它对肿瘤组织具有较高亲合性,重稀土比轻稀土亲合性更大,尤其以铥元素的亲合力最大。3,铥在X射线增感屏用荧光粉中做激活剂LaOBr:Br(蓝色),达到增强光学灵敏度,因而降低了X射线对人的照射和危害,与以前钨酸钙增感屏相比可降低X射线剂量50%,这在医学应用具有重要现实的意义。4,铥还可在新型照明光源 金属卤素灯做添加剂。5,Tm3+加入到玻璃中可制成稀土玻璃激光材料,这是目前输出脉冲量最大,输出功率最高的固体激光材料。Tm3+也可做稀土上转换激光材料的激活离子。

镱(Yb):1,作热屏蔽涂层材料。镱能明显地改善电沉积锌层的耐蚀性,而且含镱镀层比不含镱镀层晶粒细小,均匀致密。2,作磁致伸缩材料。这种材料具有超磁致伸缩性即在磁场中膨胀的特性。该合金主要由镱/铁氧体合金及镝/铁氧体合金构成,并加入一定比例的锰,以便产生超磁致伸缩性。3,用于测定压力的镱元件,试验证明,镱元件在标定的压力范围内灵敏度高,同时为镱在压力测定应用方面开辟了一个新途径。,4,磨牙空洞的树脂基填料,以替换过去普遍使用银汞合金。5,日本学者成功地完成了掺镱钆镓石榴石埋置线路波导激光器的制备工作,这一工作的完成对激光技术的进一步发展很有意义。另外,镱还用于荧光粉激活剂、无线电陶瓷、电子计算机记忆元件(磁泡)添加剂、和玻璃纤维助熔剂以及光学玻璃添加剂等。

镥(Lu):1,制造某些特殊合金。例如镥铝合金可用于中子活化分析。2,稳定的镥核素在石油裂化、烷基化、氢化和聚合反应中起催化作用。3,钇铁或钇铝石榴石的添加元素,改善某些性能。4,磁泡贮存器的原料。5,一种复合功能晶体掺镥四硼酸铝钇钕,属于盐溶液冷却生长晶体的技术领域,实验证明,掺镥NYAB晶体在光学均匀性和激光性能方面均优于NYAB晶体。6,经国外有关部门研究发现,镥在电致变色显示和低维分子半导体中具有潜在的用途。此外,镥还用于能源电池技术以及荧光粉的激活剂等。

钇(Y):1,钢铁及有色合金的添加剂。FeCr合金通常含0.5-4%钇,钇能够增强这些不锈钢的抗氧化性和延展性;MB26合金中添加适量的富钇混合稀土后,合金的综合性能得到明显的改善,可以替代部分中强铝合金用于飞机的受力构件上;在Al-Zr合金中加入少量富钇稀土,可提高合金导电率;该合金已为国内大多数电线厂采用;在铜合金中加入钇,提高了导电性和机械强度。2,含钇6%和铝2%的氮化硅陶瓷材料,可用来研制发动机部件。3,用功率400瓦的钕钇铝石榴石激光束来对大型构件进行钻孔、切削和焊接等机械加工。4,由Y-Al石榴石单晶片构成的电子显微镜荧光屏,荧光亮度高,对散射光的吸收低,抗高温和抗机械磨损性能好。5,含钇达90%的高钇结构合金,可以应用于航空和其它要求低密度和高熔点的场合。6,目前倍受人们关注的掺钇SrZrO3高温质子传导材料,对燃料电池、电解池和要求氢溶解度高的气敏元件的生产具有重要的意义。此外,钇还用于耐高温喷涂材料、原子能反应堆燃料的稀释剂、永磁材料添加剂以及电子工业中作吸气剂等。

钪(Sc):1,在冶金工业中,钪常用于制造合金(合金的添加剂),以改善合金的强度、硬度和耐热和性能。如,在铁水中加入少量的钪,可显著改善铸铁的性能,少量的钪加入铝中,可改善其强度和耐热性。2,在电子工业中,钪可用作各种半导体器件,如钪的亚硫酸盐在半导体中的应用已引起了国内外的注意,含钪的铁氧体在计算机磁芯中也颇有前途。3,在化学工业上,用钪化合物作酒精脱氢及脱水剂,生产乙烯和用废盐酸生产氯时的高效催化剂。4,在玻璃工业中,可以制造含钪的特种玻璃。5,在电光源工业中,含钪和钠制成的钪钠灯,具有效率高和光色正的优点。6,自然界中钪均以45Sc形式存在,另外,钪还有9种放射性同位素,即40~44Sc和46~49Sc。其中,46Sc作为示踪剂,已在化工、冶金及海洋学等方面使用。7,在医学上,国外还有人研究用46Sc来医治癌症。

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,稀土元素必将在高科技的发展中焕发出勃勃生机。

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