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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(yè)、紡織、輕工、冶金、電子、醫(yī)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(yè)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(yè)、紡織、輕工、冶金、電子、醫(yī)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(yè)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(yè)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(yè)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(yè)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(yōu)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(yè)有日本的清美化學株式會社、三井金屬礦業(yè)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(yè)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(yè)大學等單位研發(fā)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(fā)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(fā)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(tài)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(fā)展歷程,分別為傳統(tǒng)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(fā)現(xiàn)并用于烯烴聚合,目前發(fā)展最為成熟并已被廣泛應用于工業(yè)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(huán)戊二烯基及具有取代基團的環(huán)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(huán)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(fā)展提供很大的能源。稀土永磁電機具有效率高、環(huán)保節(jié)能、高效能、結構多樣性的優(yōu)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(tǒng),在船舶行業(yè)也廣泛應用。

      稀土系貯氫合金(AB5型)

      LaNi5是較早開發(fā)的稀土貯氫合金,吸氫焓變?yōu)?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(yōu)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(fā)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(fā)光性能及制備技術等是近年來研究的熱點。稀土摻雜的發(fā)光微晶玻璃晶體發(fā)光材料具有優(yōu)異的發(fā)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(tǒng)熒光材料的LED用發(fā)光基質材料。

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