2月25日稀土市場行情
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- 分類:稀土知識新聞價格
- 發佈於:2013-02-25, 週一 15:57
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2月25日:冶煉、分離企業普遍回歸市場,但市場成交仍不活躍。由於生產企業新近複產,尚需瞭解當前市場狀況,觀望情緒濃厚。另外,下游訂單未出現明顯好轉前,持貨商普遍心存疑慮、鮮有報價,稀土價格也未有波動。
氧化鑭主流廠家含稅價50,000-51,000元/噸。
氧化鈰主流廠家含稅價49,000-51,000元/噸。
氧化鐠主流廠家含稅價37-38萬元/噸。
氧化鐠釹主流廠家含稅價310,000-315,000元/噸。
鐠釹金屬主流廠家含稅價390,500-400,000元/噸。
螢光級氧化銪主流廠家含稅價5,800-6,000元/千克。
螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,800-4,000元/千克。
氧化鏑主流廠家含稅價205-210萬元/噸。
鏑鐵主流廠家含稅價210-215萬元/噸。
氧化釓主流廠家含稅價130,000-132,000元/噸。
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2月25日稀土產品價格行情
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- 分類:稀土知識新聞價格
- 發佈於:2013-02-25, 週一 15:53
- 點擊數:1597
品名 |
規格 |
產地/牌號 |
參考價 |
均價 |
漲跌 |
碳酸稀土 |
REO 42.0-45.0% |
國產 |
32000-33000元/噸 |
32500 |
0 |
氧化鑭 |
La2O3/TREO 99.5-99.9% |
國產 |
50000-51000元/噸 |
50500 |
0 |
氧化鈰 |
CeO2/TREO 99.5-99.9% |
國產 |
49000-51000元/噸 |
50000 |
0 |
氧化鐠 |
Pr6O11/TREO 99.0-99.9% |
國產 |
370000-380000元/噸 |
375000 |
0 |
氧化釹 |
Nd2O3/TREO 99.0-99.9% |
國產 |
370000-380000元/噸 |
375000 |
0 |
氧化釤 |
Sm2O3/TREO 99.5-99.9% |
國產 |
50000-55000元/噸 |
52500 |
0 |
氧化銪 |
Eu2O3/TREO 99.95-99.99% |
國產 |
5800-6000元/千克 |
5900 |
0 |
氧化釓 |
Gd2O3/TREO 99.5-99.9% |
國產 |
130000-132000元/噸 |
131000 |
0 |
氧化鋱 |
Tb4O7/TREO 99.95-99.99% |
國產 |
3800-4000元/千克 |
3900 |
0 |
氧化鏑 |
Dy2O3/TREO 99.5-99.9% |
國產 |
2050-2100元/千克 |
2075 |
0 |
氧化鉺 |
Er2O3/TREO 99.5-99.9% |
國產 |
350000-360000元/噸 |
355000 |
0 |
氧化釔 |
Y2O3/TREO 99.995-99.999% |
國產 |
115000-120000元/噸 |
117500 |
0 |
鐠釹氧化物 |
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% |
國產 |
310000-315000元/噸 |
312500 |
0 |
金屬鑭 |
La/TREM≥99.0% |
國產 |
85000-87000元/噸 |
86000 |
0 |
金屬鈰 |
Ce/TREM≥99.0% |
國產 |
130000-140000元/噸 |
135000 |
0 |
金屬鐠 |
Pr/TREM 96.0-99.0% |
國產 |
440000-450000元/噸 |
445000 |
0 |
金屬釹 |
Nd/TREM 99.0-99.9% |
國產 |
420000-430000元/噸 |
425000 |
0 |
金屬鋱 |
Tb/TREM≥99.9% |
國產 |
7600-8100元/千克 |
7850 |
0 |
金屬鏑 |
Dy/TREM≥99% |
國產 |
4000-4100元/千克 |
4050 |
0 |
金屬釔 |
Y/TREM 99.9-99.95% |
國產 |
390-410元/千克 |
400 |
0 |
鑭鈰金屬 |
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% |
國產 |
75000-77000元/噸 |
76000 |
0 |
鐠釹金屬 |
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% |
國產 |
395000-400000元/噸 |
397500 |
0 |
鐠釹鏑金屬 |
TREM≥99.0% |
國產 |
340000-350000元/噸 |
345000 |
0 |
電池級混合稀土金屬 |
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% |
國產 |
160000-170000元/噸 |
165000 |
0 |
鏑鐵合金 |
Dy80% |
國產 |
2100000-2150000元/噸 |
2125000 |
0 |
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【知識】稀土元素的溶劑萃取工藝
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- 發佈於:2013-02-25, 週一 15:41
- 點擊數:1769
利用水相中某些組分在有機相中分配比的不同,選擇性地進行分離和提純稀土元素的過程。為稀土元素分離提純的重要方法之一。由萃取劑和有機溶劑形成的 連續有機相與含有被分離稀土元素的水相充分接觸而又不相互溶混(即充分混合一澄清),從而實現稀土組分在兩相中不相等濃度的分配達到稀土元素分稀土元素的 溶劑萃取工藝離和提純的目的。
過程包括萃取體系選擇、萃取器和萃取方式選擇、萃取分離工藝條件確定與萃取和反萃取過程實施、分離後 各種溶液後處理等四部分(見溶劑革取)。萃取方式有單級與串級之分,為得到高純度產品通常採用串級萃取方式。串級萃取又有錯流、共流、逆流、分餾、回流等 不同形式。20世紀70年代以來稀土的萃取分離以採用分餾萃取為主,輔以其他工藝。萃取劑、萃取體系及工藝條件的確定主要依據被分離的A、B二組分(或二 元素)的分離係數βA/B的大小而定:
式中DA為A組分在兩相的分配比;DB是B組分在兩相的分配比,CA(0)、CA(a)為A組分在平衡的有機相和水相的濃度,CB(0)、CB(a)為B組分在平衡的有機相和水相的濃度。βA/B的大小表示A、B兩組分分離效果的優劣,βA/B值越大分離效果越好,即萃取劑的選擇性越高。若DA=DB,βA/B=1,則表明A、B二組分不能用該萃取體系分離,β的大小與稀土元素的原子序數以及萃取體系有關。
新 萃取劑的應用以及萃取理論與工藝研究所取得的進展都有力地推動著稀土分離和提純技術的發展。溶劑萃取技術已成為當前稀土元素分離和提純的主要手段,用它已 能從多種稀土組分的原料中分離提純每一種稀土元素。串級萃取理論為萃取工藝提供了最優化設計的理論依據,已廣泛應用於稀土萃取分離生產中。
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【知識】稀土元素鐠及其應用
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- 發佈於:2013-02-25, 週一 15:19
- 點擊數:2111
鐠在化學元素週期表中位居鑭系元素的第三位元,在地殼中的豐度為9.5ppm,僅低於鈰、釔、鑭、鈧,是稀土中第五大富存元素.但正如他的名字一樣,鐠是個樸素無華,個性似乎不太突出的稀土家族成員。
在 稀土元素的發現史上,鐠和釹是同時被發現的。1841年,那位曾經發現了鑭的瑞典化學家莫桑德爾(C.G. Mosander)從“鑭土”中發現了新“元素”,性質與鑭非常相似,將其定名“迪迪姆”(Didymium,希臘語為“雙胞胎”的意思),但它不是單一 元素,而是鐠釹化合物。又過了40多年,那位曾經發明了釷鈰汽燈紗罩的奧地利人威爾斯巴赫(C.F.Auer Von Welsbach),也正是在發明汽燈紗罩的1885年,成功地將“鐠釹”這對“連體雙胞胎”實施了分離手術,從中分離出綠色的鐠鹽和玫瑰色的釹鹽,確定 它們是兩種新元素。一個取名為“鐠”(Praseodymium),來自希臘字prason,意思是綠色化合物,因為鐠鹽水溶液會呈現出鮮豔的蔥綠色;另 一個元素則取名為“釹”(Neodymium)。這對“連體雙胞胎”的成功分離,使他們從此可以各自施展才華。
鐠作為用量較大的稀土元素, 很大一部分是以混合稀土的形式被利用,比如用作金屬材料的淨化變質劑、化工催化劑、農用稀土等等。鐠釹是稀土中性質最為相似又最難分離的一對元素,用化學 法很難將其分離,工業生產通常採用萃取法和離子交換法。如果把他們成雙入對地以鐠釹富集物形式使用,可以充分發揮其共性作用,價格也比單一元素產品便宜。 鐠釹合金(鐠釹金屬)已成為獨立產品,既可用於永磁材料,也可作為有色金屬合金改性添加劑。以鐠釹富集物的形式加入Y型沸石分子篩中製備石油裂化催化劑, 可提高催化劑的活性、選擇性和穩定性。作為塑膠改性添加劑,在聚四氟乙烯(PTFE)中加入鐠釹富集物,可明顯提高PTFE的耐磨性能。
稀 土永磁材料是當今最熱門的稀土應用領域。鐠單獨用作永磁材料性能並不突出,但他卻是一個能改善磁性能的優秀協同元素。無論是第一代稀土永磁材料釤鈷永磁合 金(SmCo5),還是第三代稀土永磁材料釹鐵硼(Nd2Fe17B),加入適量的鐠都能有效地提高和改善永磁材料性能。如在SmCo5中加入部分Pr取 代Sm可以提高永磁材料的磁能積,兩者的比例一般為80%Sm—20%Pr,若鐠加入過多反而會降低材料的矯頑力和穩定性。在第三代稀土永磁材料釹鐵硼 中,添加鐠可以提高材料的矯頑力,德國、日本等國在生產高矯頑力釹鐵硼磁體時,均加入部分鐠。鐠的加入量為5%~8%,最高達10%,可取代1/3的釹。 磁性材料對鐠品質要求較高,至少應達到釹的同等品質。加入鐠還能提高磁體抗氧化性能(耐空氣腐蝕)和機械性能,已被廣泛應用於各類電子器件和馬達上。另 外,在釤鐵氮新型稀土粘結永磁材料(Sm)2Fe17N9中加Pr也能改善性能,這將進一步擴大鐠的應用。因此,隨著鐠在永磁材料的應用發展,鐠的用量和 價格不斷攀升,已成為稀土產品中的“新寵”。
鐠還可用於研磨和拋光材料。眾所周知,純鈰基拋光粉通常為淡黃色,是光學玻璃的優質拋光材料, 已取代拋光效率低又污染生產環境的氧化鐵紅粉。但人們發現,氧化釹對拋光作用不大,但鐠卻有良好的拋光性能。含鐠的稀土拋光粉會呈紅褐色,也被稱作“紅 粉”,但這種紅不是氧化鐵紅,而是由於含有氧化鐠使稀土拋光粉顏色變深。鐠還被用新型磨削材料,製成含鐠剛玉砂輪。與白剛玉相比,在磨削碳素結構鋼、不鏽 鋼、高溫合金時,效率和耐用性可提高30%以上。為了降低成本,過去多用鐠釹富集物為原料,故稱鐠釹剛玉砂輪。
鐠在光纖領域的用途也越來越 廣,已開發出在1300~1360nm譜區起放大作用的摻鐠光纖放大器(PDFA),技術日趨成熟。PDFA以其優異的性能價格比,對我國當前大量鋪設的 1550nm的CATV系統光纖有線電視的興建改造與系統升級有著重大的實際意義。PDFA將從根本上改變現有的1550nmCATV的網路格局,使 1310nmCATV系統在HFC系統改造中成為替代1550nm系統的理想選擇。
鐠鹽(草酸或碳酸鹽)經高溫灼燒,可形成棕黑色的氧化物 Pr6O11,其構成就如同4個PrO2和1個Pr2O3的組合,表明鐠有很強的呈正4價傾向。將氧化鐠加入矽酸鋯中會呈亮黃色,可用作陶瓷顏料-鐠黃。 鐠黃(ZrO2-Pr6O11-SiO2)被認為是最好的黃色陶瓷色料,在高達1000℃仍保持穩定,可用於一次性或重燒工藝。鐠進入矽酸鋯晶格,占材料 成份約5%。鐠黃被廣泛應用於建築陶瓷和日用陶瓷著色,可單獨作釉下顏料,也可與陶瓷釉混合製成色釉,其著色鮮豔亮麗,色澤純正,隨含鐠量的多少,可深至 琥珀黃,淺至乳白黃,用其代替傳統的釩錫黃和釩鋯黃,可克服原先的褐色調,用來製作衛生和建築陶瓷,色調高潔淡雅。用其可製作獨特的仿象牙工藝美術和日用 陶瓷,色彩亮麗精美,深受陶瓷業的青睞。我國、義大利和西班牙,作為建築瓷磚的主要生產國,都擁有很大的鐠黃消費市場。通過氧化鐠與其他元素配伍,還能調 配出鋯鐠釩綠、鋯鐠釩橙等陶瓷色料。調整氧化鐠與五氧化二釩的比例,還可製作出黃色與天藍之間色調的陶瓷色料。在鐠黃中加入CeO2,能形成略帶紅色的嬌 黃色。全球用作鐠黃為主的陶瓷著色劑消費的氧化鐠估計上千噸。
鐠還被用作玻璃著色劑,色彩豐富,也有很大的潛在市場。可制得具有鮮亮韭綠和 蔥綠色彩的“鐠綠”玻璃製品,既可製作綠色濾光片,又可用於工藝美術玻璃。在世界聞名的義大利威尼斯和捷克的水晶玻璃中都會看到鐠的亮綠色彩。在玻璃中加 入氧化鐠和氧化鈰,可用作電焊用的護目鏡玻璃。硫化鐠還有望成為實用的綠色塑膠著色劑。
鐠 |
元素符號Pr |
英文名稱Praseodymium |
原子序數59 |
||||||
相對原子品質(12C = 12.0000)140.90765 |
|||||||||
發現年代 |
1885年 |
發現人 |
Baron Auer von Welsbach (奧地利,維也納) |
||||||
原 子 結 構 |
原子半徑(?):2.67 |
離子半徑(?):1.013 |
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共價半徑(?):1.65 |
氧化態:3,4 |
||||||||
原子體積cm3/mol:20.8 |
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電子構型: 1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2p6d10f3 5s2p6 6s2 |
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物理性質 |
狀態:軟的銀白色金屬 |
熔點(℃):931 |
沸 點(℃): 3512 |
||||||
比 熱(J/gK):0.19 |
密度 (g/cc,300K):6.77 |
||||||||
熔化熱(KJ/mol):6.89 |
蒸發熱 (KJ/mol):296.8 |
||||||||
導電率(106/cm Ω): 0.0148 |
導熱係數 (W/cm K ): 0.125 |
||||||||
地質 數據 |
豐度 |
海水中(ppm).: |
|||||||
地殼 (ppm.):9.5 |
大西洋表面:4 × 10-7 |
大西洋深處:7 × 10-7 |
|||||||
大氣(p.p.m.)/體積: |
太平洋表面:4.4 × 10-7 |
太平洋深處:10 × 10-7 |
|||||||
生 物 數 據 |
人體中含量(ppm): |
||||||||
器官中:非常低 |
|||||||||
人(70Kg)均體內總量(mg):非常低。 |
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日攝入量/mg: 未知 |
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礦 產 資 源 |
工業礦物: |
主要產地 |
|||||||
混合性(氟碳鈰+獨居石) |
中國內蒙古自治區包頭白雲鄂博礦山 |
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氟碳鈰礦(Bastnaesite) CeLaFCO3(輕稀土) |
美國芒廷帕斯礦山(加利福尼亞) |
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中國四川冕甯、山東微山 |
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獨居石(Monazite ) (CeLaTh)PO4(輕稀土) |
澳大利亞韋爾德山、東西海岸海濱沙礦 |
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印度西南海濱沙、中國廣東和臺灣海濱沙 |
|||||||||
稀土磷灰石 |
俄羅斯柯拉半島 |
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鈰鈮鈣鈦礦 |
俄羅斯托姆托爾碳酸岩風化殼稀土礦床 |
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離子型礦(中釔富銪) |
中國江西尋烏、廣東平遠 |
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配分 Pr % |
包頭混合型礦 |
四川氟碳鈰礦 |
中釔富銪離子型礦 |
廣東南山海獨居石 |
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5—6 |
4—5 |
6—8 |
5—6 |
||||||
應用領域 |
金屬、合金 |
鋼鐵與有色金屬改性劑、永磁材料 |
|||||||
混合氧化物 |
石油裂化催化劑、農用稀土、助染助鞣 |
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單一氧化物 |
陶瓷和玻璃著色劑、光纖、拋光粉、塑膠顏料、 |
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有機化合物 |
化工催化劑、穩定劑和改性劑;飼料添加劑 |
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【知識】稀土元素鈰(Ce)的用途
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- 發佈於:2013-02-25, 週一 15:08
- 點擊數:2000
1)輕稀土(又稱鈰組):鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓。
2)重稀土(又稱釔組):鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔。
鈰組與釔組之別,是因為礦物經分離得到的稀土混合物中,常以鈰或釔比例多的而得名。
稀土金屬(rare earth metals)又稱稀土元素,是元素週期表ⅢB族中鈧、釔、鑭系17種元素的總稱,常用R或RE表示。它們的名稱和化學符號是鈧(Sc)、釔(Y)、鑭 (La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、鉕(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩 (Tm)、鐿(Yb)、鑥(Lu)。它們的原子序數是21(Sc)、39(Y)、57(La)到71(Lu)。
鈰(Ce)“鈰”這個元素是由德國人克勞普羅斯,瑞典人烏斯伯齊力、希生格爾於1803年發現並命名的,以紀念1801年發現的小行星-穀神星。
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【知識】稀土儲氫材料
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- 發佈於:2013-02-25, 週一 15:05
- 點擊數:1640
人們很早就發現,稀土金屬與氫氣反應生成稀土氫化物REH2,這種氫化物加熱到1000℃以上才會分解。而在稀土金屬中加入某些第二種金屬形成合金 後,在較低溫度下也可吸放氫氣,通常將這種合金稱為貯氫合金。在已開發的一系列貯氫材料中,稀土系貯氫材料性能最佳,應用也最為廣泛。其應用領域已擴大到 能源、化工、電子、宇航、軍事及民用各個方面。用於化學蓄熱和化學熱泵的稀土貯氫合金可以將工廠的廢熱等低質熱能回收、升溫,從而開闢出了人類有效利用各 種能源的新途徑。利用稀土貯氫材料釋放氫氣時產生的壓力,可以用作熱驅動的動力,採用稀土貯氫合金可以實現體積小、重量輕、輸出功率大,可用於制動器升降 裝置和溫度感測器。
石油和煤炭是人類兩大主要能源燃料,但由於它們儲量有限,使用過程中產生環境污染等問題,因此解決能源短缺和環 境污染成為當今研究的重點之一。氫是一種完全無污染的理想能源材料,具有單位品質熱量高於汽油兩倍以上的高能量密度,可從水中提取。氫能源開發應用的關鍵 在於能否經濟地生產和高密度安全制取和貯運氫。
典型的貯氫合金LaNi5是1969年荷蘭菲利浦公司發現的,從而引發了人們對稀土系儲氫材料的研究。
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【知識】稀土元素鐠(Pr)的用途
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- 發佈於:2013-02-25, 週一 14:55
- 點擊數:1927
鐠(Pr) 大約160年前,瑞典人莫桑德從鑭中發現了一種新的元素,但它不是單一元素,莫桑德發現這種元素的性質與鑭非常相似,便將其定名為“鐠釹”。“鐠釹”希臘 語為“雙生子”之意。大約又過了40多年,也就是發明汽燈紗罩的1885年,奧地利人威爾斯巴赫成功地從“鐠釹”中分離出了兩個元素,一個取名為“釹”, 另一個則命名為“鐠”。這種“雙生子”被分隔開了,鐠元素也有了自己施展才華的廣闊天地。鐠是用量較大的稀土元素,其用於玻璃、陶瓷和磁性材料中。
金屬鐠
鐠黃(釉用) 原子紅(釉用)
鐠的廣泛應用:
(1)鐠被廣泛應用於建築陶瓷和日用陶瓷中,其與陶瓷釉混合製成色釉,也可單獨作釉下顏料,製成的顏料呈淡黃色,色調純正、淡雅。
(2)用於製造永磁體。選用廉價的鐠釹金屬代替純釹金屬製造永磁材料,其抗氧性能和機械性能明顯提高,可加工成各種形狀的磁體。廣泛應用於各類電子器件和馬達上。
(3)用於石油催化裂化。以鐠釹富集物的形式加入Y型沸石分子篩中製備石油裂化催化劑,可提高催化劑的活性、選擇性和穩定性。我國70年代開始投入工業使用,用量不斷增大。
(4)鐠還可用於磨料拋光。另外,鐠在光纖領域的用途也越來越廣。
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【知識】稀土金屬的用途和消費
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- 分類:稀土知識新聞價格
- 發佈於:2013-02-22, 週五 16:49
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目前,稀土的消費領域主要有:催化(石油化工、汽車尾氣淨化),冶金,玻璃陶瓷,永磁體、螢光粉、鎳/金屬氫化物電池等新材料。主要的消費國家有中國、美國、西歐、日本。
20 世紀 90 年代以來,隨著汽車、電腦、消費類電子產品以及移動式電子裝置需求的增長, 使得稀土的應用,尤其是在汽車尾氣催化劑、永磁體和充電電池中的應用持續增加。1992 年世界總消費量約 38500t(姚鈺,1994),2002 年為 83000t,比 1992 年增加 44500t,增長115.58%(表 1)。
表1 中國美國稀土消費量 單位:t(REO)
我國自 1998 年起稀土消費量就已超過美國一直居於世界第一位。2002 年我國稀土產品消費量為22000t,比 2001 年下降 2.65%,占世界總消費量的 26.51%。其中,高科技材料的用量為 6000t,占全國總消費量的 27.27%;冶金及機械 5400t,占 24.55%;石油與化工 4500t, 占 20.45%;農業、輕工和紡織 3300t,占15.00%;玻璃和陶瓷 2800t,占 12.73%。
日本是世界上稀土研究開發水準最高的國家,其稀土應用領域主要集中在永磁體、螢光粉、鎳氫電池、拋光粉和防紫外線輻 射玻璃等高新技術產業上。2002 年稀土產品消費量 約 17500t,居世界第二。按視消費量統計,2002 年美國視消費量為 11000t,比 2001 年減少 4100t,下降27.15%,居世界第三。按用途分其消費比例為:石油精煉催化劑 27%(2001 年為 16%),玻璃 拋光和陶瓷 23%(2001 年為 34%),汽車尾氣淨化催化劑 21%(2001 年為 15%),冶金添加劑和合 金 15%(2001 年為 14%),永磁材料 5%(2001 年為 8%),用於照明設備、電視、電腦顯示器、 雷達和 X-光片等稀土螢光粉 4%(2001 年為 9%),其他 5%。與 2001 年相比,需求總量雖然下 降,但石油催化、汽車尾氣淨化所占的消費比例出現較大幅度增長。
歐洲稀土年消費量約 10000t,主要消費領域是汽車尾氣淨化催化劑和玻璃拋光粉等。
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【知識】稀土提取新工藝
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- 發佈於:2013-02-22, 週五 16:41
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南方冶金學院最近研製出一種稀土提取新工藝,其流程為“浸出-濃縮-沉澱”。稀土的沉澱劑採用液氮和碳酸氫銨。沉澱出的稀土經灼燒獲混合稀土氧化物。據稱該工藝穩定性好,試劑耗量小,稀土回收率高,若按日處理600噸,含量為0.8毫升的稀土,每年可多產稀土氧化物15噸,年節約成本90萬元,合 計新增效益200多萬元。
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【知識】稀土精礦分解工藝
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- 發佈於:2013-02-22, 週五 16:35
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含稀土的原礦岩經過選礦後所到的高稀土品位的產物稱為稀土精礦。表1中列出的是我國生產的稀土精礦的化學成分。
精礦中的稀土 與原礦岩中的稀土的賦存形態基本相同,仍然是難溶于水和一般條件下的無機酸的化合物。為使其易溶于水和無機酸,以便於從中回收稀土,工業上依據精礦中稀土 存在的形態而採用相應的方法,將稀土礦物轉化為易於提取稀土的化合物。這樣一個將稀土礦物轉化為易於提取稀土的化合物的過程稱為精礦分解,稀土化合物中 REO與稀土精礦的REO之比的品質百分數成為精礦分解率。
稀土精礦的主要化學成分表
精礦名稱 |
產地 |
REO |
TFe(Fe2O3) |
P(P2O5) |
CaO |
BaO |
SiO2 |
ThO2 |
U3O8 |
其他元素 |
氟碳鈰礦 |
四川冕寧 |
60.12 |
(0.61) |
|
0.46 |
11.45 |
|
0.230 |
|
含F6.57 |
混合型礦 |
內蒙包頭 |
50.40 |
3.70 |
3.50 |
5.55 |
7.58 |
0.56 |
0.219 |
|
含F5.90 |
獨居石 |
中南某地 |
60.30 |
(1.80) |
(31.50) |
|
|
1.46 |
4.70 |
0.22 |
|
磷釔礦 |
南方某地 |
55 |
0.5 |
(26~30) |
1.0 |
|
3 |
1~2 |
|
|
含鎢 磷釔礦 |
南方某地 |
10~20 |
10~20 |
(5~8) |
|
1 |
|
3~10 |
0.5~1 |
含WO3 15~25 |
褐釔鈮礦 |
廣西 |
24.27 |
|
2.10 |
|
|
5.20 |
10.50 |
2.47 |
含(NbTa)2O5 20.05 |
褐釔鈮礦 |
湖南 |
20.82 |
|
1.96 |
|
|
4.43 |
5.60 |
2.24 |
含(NbTa)2O3 26.99 |
褐鈮鈮礦 |
廣東 |
30.66 |
|
1.33 |
|
|
2.56 |
5.00 |
2.19 |
含(NbTa)2O3 26.99 |
精礦分解的方法很多,概括起來可以分為酸分解法、堿分解法、氧化焙燒法和氯化法四大類。
一、 酸分解法包括硫酸、鹽酸和氟氫酸分解等。硫酸分解法適用於處理磷酸鹽礦物(如獨居石、磷釔礦)和氫碳酸鹽礦物(氟碳鈰礦)。鹽酸分解法應用有限,只適於處 理矽酸鹽礦物(如褐簾石、矽鈹釔礦)。氫氟酸分解法適於分解鈮鉭酸鹽礦物(如褐釔鈮礦、鈮釔礦)。酸分解法的特點是分解礦物能力強,對精礦品位、粒度要求 不嚴,適用而廣,但選擇性差,腐蝕嚴重,操作條件差,三廢較多。
二、堿分解法主要包括氫氧化鈉分解和碳酸鈉焙燒法等,它適合對稀土磷酸鹽礦物和氟碳酸鹽礦物的處理。對於個別難分解的稀土礦物亦有採用氫氧化鈉熔合法的。堿法分解的特點是工藝方法成熟,設備簡單,綜合利用程度較高。但對精礦品位與粒度要求較高,污水排放量大。
三、 氧化焙燒方法主要用於氫碳鈰礦的分解。焙燒過程中氫碳鈰礦被分解成稀土氧化物、氟氧化物、二氧化碳及氟的氣態化合物,其中三價的鈰氧化物同時被空氣中的氧 進一步氧化成四價的氧化物。該方法的缺點是氟以氣態化合物隨焙燒尾氣進入大氣中,對環境有一定的污染。優點是焙燒過程中無須加入其他的焙燒尾氣進入大氣 中,對環境有一定的污染。優點是焙燒過程中無須加入其他的焙燒助劑,並且利用四價鈰三價稀土元素的化學性質上的差別。可以採用硫酸複鹽沉澱或鹽酸優先溶解 三價稀土元素的措施,優先將占稀土配分約50%的鈰提取出來。這使得進一步的稀土萃取分離工藝過程簡化,生產成本降低。
碳酸鈉焙燒法、氧化鈣焙燒法以及在焙燒過程中具有使三價鈰化物被進一步氧化成四價的氧化物特點的分解方法都具有優先分離鈰優點。
四、 氯化法分解稀土精礦可以直接制得無水氯化稀土,其產品可用於熔鹽電解制取混合稀土金屬。氯化是指將碳與稀土精礦混合,制團,在豎式氯化爐的高溫下直接通入 氯氣的過程。根據生成不同氯化物的沸點差異,可同時得到三種產物:稀土、鈣及鋇等金屬的氯化物,呈熔體狀態流入氯化物溶鹽接收器;低沸點的氯化物(釷、 鈾、鈮、鉭、鈦、鐵、矽等)為氣態產物,從熔鹽中揮發後,被收集在冷凝器內,再綜合回收;未分解的精礦與碳渣等高沸點成分則為殘渣。氯化法目前由於設備的 需氯腐蝕材料較難解決,放射性元素釷分佈在三種產物中,所得熔鹽成分複雜,勞動條件較差等問題的存在而在我國尚為被工業採用。
稀土精礦的分解方法很多,工業生產中通常根據下列原則選擇適宜的工藝流程:
(一)根據精礦中稀土礦物的化學性質、稀土品位、其他非稀土化學成分等特點,先擇分解方法,以求得高的分解率。
(二)由產品方案、原材料的供應和價格以及消耗情況,優化工藝過程以求得高的經濟效益。
(三)便於回收有價元素和綜合利用,有利於勞動衛生與環境保護。
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