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        稀土應用領域

        山東埃爾派 | 點擊量:0次 | 2020-11-16

        摘要
          稀土在農業、紡織、輕工、冶金、電子、醫藥、催化、超導、玻璃陶瓷、機械制造和國防軍工領域廣泛應用。隨著新能源工業革命的開始,涉及的新材料和關鍵應用器件同樣離不開

          稀土在農業、紡織、輕工、冶金、電子、醫藥、催化、超導、玻璃陶瓷、機械制造和國防軍工領域廣泛應用。隨著新能源工業革命的開始,涉及的新材料和關鍵應用器件同樣離不開稀土元素的參與,稀土在新能源產業鏈中儲氫材料、永磁材料、鎳氫電池和永磁電機等產品的重要性日益凸顯。

          稀土拋光粉

          拋光材料用于諸多工業領域,主要用于金屬、不銹鋼、半導體、珠寶玉器、玻璃、皮革、塑料等的研磨和拋光。工業上所使用的稀土拋光材料,就是稀土元素鈰(Ce)的氧化物——氧化鈰(CeO2)將其作為拋光材料使用,實踐證明鈰系稀土拋光粉的拋光效果優于其他金屬氧化物,目前被稱為“拋光粉之王”。

          鈰類稀土拋光材料在日常生活中的應用十分常見,如光學鏡頭、手機面板、平板電腦、液晶顯示器、手表外殼、珠寶首飾等,其表面光滑如鏡,就是稀土材料精打細磨的原因。

          全球稀土拋光粉的主產國為中、日、韓、美、法、英等國,稀土拋光粉主產企業有日本的清美化學株式會社、三井金屬礦業株式會社等,韓國的戴伯克新材料公司,英國的光學表面技術公司,法國的羅地亞電子與催化材料公司,美國的費羅電子材料公司等。

          我國稀土拋光材料產業正式開始于1968年,上海躍龍化工廠首次研制成功稀土拋光粉,開始以純氧化鈰和氟碳鈰礦以及混合稀土為原料,云南光學儀器廠和西北光學儀器廠選用獨居石為生產原料,成功研產出多種實用的稀土拋光粉產品。20世紀70年代,北京有色金屬研究總院、北京工業大學等單位研發成功一批添加氟、硅等元素的新產品,如739和771型稀土拋光粉,主要用于金屬制品的高速拋光;甘肅稀土新材料股份有限公司研制的797型稀土拋光粉,主要用于平板玻璃和電視機顯象管的拋光;2011年7月,包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司擴建稀土拋光粉生產線,我國最大的稀土拋光材料生產線正式投產。

          未來全球電子產品的繁榮發展仍將是必然,稀土拋光材料將主要用于液晶玻璃、智能手機面板、光學玻璃等電子產品器件的拋光,應用市場的擴容量無疑會給稀土拋光粉市場帶來巨大的發展空間和商機。

          稀土催化劑

          稀土催化體系按其組分來劃分,大致可劃分為:(1)稀土配合物和烷基鋁或有機硼鹽組成的二元催化體系;(2)稀土化合物、烷基鋁或有機硼化物、鹵化物組成的三元催化體系;(3)稀土化合物、烷基鋁或有機硼化物、鹵化物及活化劑等的多元催化體系。目前,二元催化體系及三元催化體系為常用的催化體系。在稀土化合物/烷基鋁或硼鹽/氯化物組成的三元催化體系中,氯化物的種類及其用量對于催化劑的相態與聚合活性有較大的影響。

          稀土催化劑可應用于高分子合成研究中,從20世紀60年代開始,先后經歷了三個發展歷程,分別為傳統的ziegler—Natta型、茂稀土型和非茂稀土型催化劑。

          ziegler—Natta型稀土催化體系是最早發現并用于烯烴聚合,目前發展最為成熟并已被廣泛應用于工業的一類催化劑,其為烯烴聚合提供了高選擇性,以得到眾多重要的合成聚合物材料;茂稀土金屬配合物是指含有環戊二烯基及具有取代基團的環戊二烯基配位的稀土金屬化合物;非茂稀土型催化劑指不含環戊二烯基,中心原子為稀土金屬元素,與C、N、O、P、S等還有未共用電子對的原子配位的化合物。

          稀土永磁電機

          稀土永磁電機是一種較為新型的技術,并且能為我國發展提供很大的能源。稀土永磁電機具有效率高、環保節能、高效能、結構多樣性的優點。從日常生活到航空航天,從簡單的電動工具到較為高級的科技產品,都可以應用到稀土永磁電機。日常的家電中,稀土永磁電機的無刷直流電機可以作為第二代變速制冷技術,所以國內外都將它廣泛的應用到空調和冰箱中,基本上有 1/3的空調和冰箱都會使用稀土永磁電機來進行制冷。稀土永磁電機的控制精度非常高,故被廣泛的應用到空調壓縮電機中。另外,稀土永磁電機也是一種非常高效能的船舶推進系統,在船舶行業也廣泛應用。

          稀土系貯氫合金(AB5型)

          LaNi5是較早開發的稀土貯氫合金,吸氫焓變為-30.1kJ/molH2,貯氫量為1.4wt%,吸氫后仍為六方晶結構,但晶格體積膨脹24%,合金易粉碎,優點是分解氫壓適中(20~40時,為2~4MPa)、吸放氫平衡壓差小、易激活、不易中毒。采用混合稀土Mm(La、Ce、Nd、Pr等)取代LaNi5中的La,可克服LaNi5價格昂貴的缺點,由于稀土Mm的晶胞體積按La、Ce、Nd、Pr的順序減小,使MmNi5合金的氫分解壓增大,為此在MmNi5的基礎上又開發出了大量的多元合金Mm1-xCxNi5-yDy,其中C有Al、Cu、Mn、Si、Ca、Ti、Co,D為Al、Cu、Mn、Si、Ca、Ti、Co、Cr、Zr、V、Fe,x=0.05~0.20,y=0.1~2.5。

          玻璃

          稀土摻雜微晶玻璃的組成設計、發光性能及制備技術等是近年來研究的熱點。稀土摻雜的發光微晶玻璃晶體發光材料具有優異的發光性能和玻璃良好的理化性能,在白光照明領域有望成為一種理想的、可替代傳統熒光材料的LED用發光基質材料。

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