日發現高濃度稀土礦 將來或不用再進口

據日本新華僑報網消息,最近,日本在專屬經濟區的海底發現稀土礦床。研究機構檢測後稱,這是世界最高濃度的礦床,儲量足夠日本使用數百年。

3月21日,東京大學和海洋研究開發機構的小組在檢測後宣佈,在日本最東端的南鳥島專屬經濟區發現的含稀土的海泥,是世界最高濃度的礦床。

此次發現的礦床,稀土儲藏量能讓日本消費數百年,而且在海底下數米的潛水處,採掘也很容易。

1月,深海調查研究船“海嶺”號採取了海泥進行分析。該稀土礦床的濃度是中國陸上礦床的10倍以上。東大教授加藤泰浩說:“這超出想像的濃度,是日本的福音。舉全國之力開發是非常必要的。”相關部門計畫3到5年後,對該礦床進行開發。 2012年,加藤教授在南鳥島的專屬經濟區內,發現了最高濃度為1700ppm的含稀土海泥。為了掌握深度及分佈等,加藤教授此後開展了再調查。


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日本特大發現 無損中國稀土全球影響力

中國一直是世界主要的稀土供應國,也是日本稀土資源的主要進口國(一度占九成)。不過因領土、資源爭端與中國產生齟齬,日本政府近來大力開發稀土資源供應鏈,一方面向印度、蒙古等國家進口稀土資源,另一方面也努力挖掘內部資源。去年末,日本研究小組發現在南鳥島周邊海域海泥中蘊藏豐富的稀土資源。經過再次探測,日本方面日前宣佈該海域蘊藏有高濃度稀土資源,可供日本使用230年,而且品位超中國稀土礦大約20倍。

日本研究小組21日確認在南鳥島周邊海域蘊藏有大量高濃度的稀土礦藏資源。不論日本方面放出的消息是真是假,對於中國在全球稀土市場的影響力所造成的衝擊都將十分有限。相反,日本的特大發現倒將契合了中國在經濟結構轉型大背景下管控稀土出口的舉措。
        
不論日本放出的消息是真是假,都中國在市場稀土市場的影響力所造成的衝擊都將有限,短期內也不會改變日本對中國稀土資源整體的依賴。在中國新任領導班子上臺後,經濟轉型成為重中之重。過去中國稀土產業粗獷式的開發模式已難以為繼,存在破壞生態環境等嚴重弊端,因此對中國稀土產業進行整合升級十分必要。既然日本宣稱已經探測到天量的稀土,也沒有道理強化中國以白菜價將這一重要戰略資源賣給自己的輿論壓力,給中國管控稀土出口提供正當理由。畢竟,稀土貿易對於中日兩國來說早已經超出貿易的範疇,而上升到戰略資源的層面。
    
日本探測到大量高品位稀土資源也不是中國稀土企業的末日。單就數量上講,日本探測到的680萬噸稀土資源相對於中國稀土儲量而言並不算龐大,而且雖然日本發現稀土礦藏,但鑒於深海開採等技術瓶頸,短期內也不會改變日本稀土資源主要依靠外部進口的模式,不會關閉中國稀土企業的去庫存化大門。如何適應新形勢下的生存環境,或是中國稀土企業當下應該思考的問題。


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【知識】稀土、稀散金屬礦資源

一、資源狀況

我國稀土金屬礦產資源十分豐富。據《96中國礦產資源報告》中國查明稀土氧化物礦區193處,儲量(磷釔礦按62%,獨居石按65%折算,下同),總計達10735.34萬t,保有儲量為9230.89萬t。其中A+B+C級為2976.96萬t。按我國稀土儲量(A+B+C級儲量)同國外同期儲量基礎相比(均為稀土氧化物儲量),我國居世界第1位。第2位為原蘇聯2100萬t,第3位為美國1400萬t(據Mineral Commodity Summaries,1995)。

我國稀散金屬礦產資源也較豐富。現保有儲量:鍺3055t,鎵98300t,銦13014t,鉈8302t,硒16888t,碲13395t,錸237t,鎘394686t。

二、地理分佈

我國稀土礦產資源分佈廣泛,目前已探明有儲量的礦區193處,分佈於17個省區,即內蒙古、吉林、山東、江西、福建、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、四川、雲南、陝西、甘肅、青海。稀土儲量分佈,據《中國礦產》專著(中國建材工業出版社,1993)統計:內蒙古占全國稀土總儲量的96%、貴州占1.5%、湖北占1.3%、江西占0.6%、廣東占0.4%。

稀散金屬礦產已探明有儲量的礦區:鍺礦33處,分佈在11個省區,其中廣東、雲南、吉林、山西、四川、廣西和貴州等省區的儲量占全國鍺總儲量的96%;鎵礦112處,分佈21個省區,主要集中在山西(占總儲量的26%)、吉林(20%)、河南(15%)、貴州(13%)、廣西(9%)和江西(5%)等省區;銦礦59處,分佈15個省區,主要集中在雲南(占全國銦總儲量的40%)、廣西(31.4%)、內蒙古(8.2%)、青海(7.8%)、廣東(7%);鉈礦12處,分佈在雲南、廣東、甘肅、湖北、廣西、遼寧、湖南等7個省區,其中雲南占全國鉈總儲量的94%;硒礦53處,分佈在18個省區,主要集中在甘肅(占全國硒總儲量的41.2%),其次為黑龍江(10%)、廣東(8.9%)、青海(8.8%)、湖北(8.7%)和四川等省區;碲礦26處,分佈於15個省區,儲量主要集中在江西(占全國碲總儲量的41.6%)、廣東(41.3%)、甘肅(10.7%);錸礦11處,分佈於9個省,其中陝西(占全國錸總儲量的44.3%)、黑龍江(31.6%)、河南(12.7%)和湖南、湖北、遼寧、廣東、貴州、江蘇;鎘礦148處,分佈於24個省區,儲量在1~10萬t以上的省區依次為雲南、廣西、四川、廣東、江西、甘肅、內蒙古、湖南、青海等9省區,其中雲南(占全國鎘總儲量的45.7%)、廣西(7.7%)、四川(7.1%)、廣東(6.2%)。

三、資源特點

我國稀土金屬資源從開發利用來看,有以下特點:

1)儲量分佈高度集中(主要是輕稀土)。我國稀土礦產雖然在華北、東北、華東、中南、西南、西北等六大區均有分佈,但主要集中在華北區的內蒙古白雲鄂博鐵-鈮、稀土礦區,其稀土儲量占全國稀土總儲量的95%,是我國輕稀土主要生產基地。

2)輕、重稀土儲量在地理分佈上呈現出“北輕南重”的特點,即輕稀土主要分佈在北方地區,重稀土則主要分佈在南方地區,尤其是在南嶺地區分佈可觀的離子吸附型中稀土、重稀土礦,易采、易提取,已成為我國重要的中、重稀土生產基地。此外,在南方地區還有風化殼型和海濱沉積型砂礦,有的富含磷釔礦(重稀土礦物原料);在贛南一些脈鎢礦床(如西華山、蕩坪等)伴生磷釔礦、矽鈹釔礦、釔螢石、氟碳鈣釔礦、褐釔鈮礦等重稀土礦物,在鎢礦選冶過程中可綜合回收,綜合利用。

3)共伴生稀土礦床多,綜合利用價值大。在已發現的數百處礦產地中,2/3以上為共伴生礦產,頗有綜合利用價值。但多數礦床物質成分複雜,礦石嵌布粒度細,多為難選礦石,如白雲鄂博礦床中有70餘種元素,170多種礦物,其中稀土、鈮鉭儲量巨大,為世界罕見的大型稀土、稀有金屬礦床。在鐵礦石中共生的獨居石、氟碳鈰礦、氟碳鋇鈰礦、黃河礦等稀土礦物,雖然礦石結構構造複雜,嵌布粒度細微。但經過不斷選冶試驗研究,精礦品位和冶煉提取及回收率已有很大提高,成為我國輕稀土主要原料基地。

4)我國稀土礦產資源儲量多、品種全,為發展稀土金屬工業提供了優越的資源條件。現已探明的稀土儲量達1億t以上,而且還有較大的資源潛力。品種全,17種稀土元素除鉕尚未發現天然礦物,其餘16種稀土元素均已發現礦物、礦石。在所勘查和開發的礦床中,通過選冶工藝從礦石礦物中提取出16種稀土金屬,現已生產出幾百個品種和上千個規格的稀土產品,不僅滿足了國內需求,而且已大量出口,成為我國出口創匯的主要礦產品及加工產品之一。

稀散金屬資源的一個顯著的特點是,分佈的省區和賦存的某些礦床較為集中,被形象地稱謂稀散元素“不稀散”。鍺有80%以上的儲量分在廣東、雲南、吉林、四川、山西等5省,主要賦存在鉛鋅礦、銅礦和煤礦中。鎵的儲量82%集中于山西、河南、廣西、貴州,主要伴生在鋁土礦床內。銦集中分佈在雲南、廣西、內蒙古、青海等4省區的鉛鋅礦床和銅多金屬礦床中,占全國銦總儲量的87%。錸幾乎全部伴生於鉬礦床中,集中分佈在陝西金堆城鉬礦、河南欒川鉬礦、吉林大黑山鉬礦、黑龍江多寶山銅(鉬)礦等礦床中,合計占全國錸總儲量的近90%。鉈的分佈更是集中,90%以上的儲量富集在雲南蘭坪金頂鉛鋅礦床。碲主要伴生在廣東大寶山多金屬硫化物礦床、江西城門山銅礦床和甘肅金川銅鎳礦床,合計占全國碲總儲量的94%,但最近在四川石棉縣大水溝發現一處獨立碲礦床。只有鎘、硒分佈較分散,鎘分佈於24個省區,硒分佈18個省區,許多礦床伴生鎘、硒元素。


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【知識】稀散金屬的基本知識

稀散金屬通常是指由鎵(Ga)、銦(In)、鉈(Tl)、鍺(Ge)、硒(Se)、碲(Te)和錸(Re)7個元素組成的一組化學元素。但也有人將銣、鉿、鈧、釩和鎘等包括在內。這7個元素從1782年發現碲以來,直到1925年發現錸才被全部發現。這一組元素之所以被稱為稀散金屬,一是因為它們之間的物理及化學性質等相似,劃為一組;二是由於它們常以類質同象形式存在有關的礦物當中,難以形成獨立的具有單獨開採價值的稀散金屬礦床,(最近在四川省石棉縣發現一處以碲為主的碲鉍礦床);三是它們在地殼中平均含量較低,以稀少分散狀態伴生在其他礦物之中,只能隨開採主金屬礦床時在選冶中加以綜合回收、綜合利用。

稀散金屬具有極為重要的用途,是當代高科技新材料的重要組成部分。由稀散金屬與有色金屬組成的一系列化合物半導體、電子光學材料、特殊合金、新型功能材料及有機金屬化合物等,均需使用獨特性能的稀散金屬。用量雖說不大,但至關重要,缺它不可。因而廣泛用於當代通訊技術、電子電腦、宇航開發、醫藥衛生、感光材料、光電材料、能源材料和催化劑材料等。我國稀散金屬礦產豐富,為發展稀散金屬工業提供了較好的資源條件。


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【知識】稀土、稀散金屬礦概述

稀土金屬(rareearthmetals)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)。

稀土一詞是歷史遺留下來的名稱。稀土元素是從18世紀末葉開始陸續發現,當時人們常把不溶于水的固體氧化物稱為土。稀土一般是以氧化物狀態分離出來的,又很稀少,因而得名為稀土。通常把鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪稱為輕稀土或鈰組稀土;把釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥釔稱為重稀土或釔組稀土。也有的根據稀土元素物理化學性質的相似性和差異性,除鈧之外(有的將鈧劃歸稀散元素),劃分成三組,即輕稀土組為鑭、鈰、鐠、釹、鉕;中稀土組為釤、銪、釓、鋱、鏑;重稀土組為鈥、鉺、銩、鐿、鑥、釔。

這些稀土元素的發現,從1794年芬蘭人加多林(J.Gadolin)分離出釔到1947年美國人馬林斯基(J.A.Marinsky)等制得鉕,歷時150多年。其中大部分稀土元素是歐洲的一些礦物學家、化學家、冶金學家等發現制取的。鉕是美國人馬林斯基、格蘭德寧(L.E.Glendenin)和科列爾(C.D.Coryell)用離子交換分離,在鈾裂變產物的稀土元素中獲得的。過去認為自然界中不存在鉕,直到1965年,芬蘭一家磷酸鹽工廠在處理磷灰石時發現了痕量的鉕。

大多數稀土金屬呈現順磁性。釓在0℃時比鐵具更強的鐵磁性。鋱、鏑、鈥、鉺等在低溫下也呈現鐵磁性,鑭、鈰的低熔點和釤、銪、鐿的高蒸氣壓表現出稀土金屬的物理性質有極大差異。釤、銪、釔的熱中子吸收截面比廣泛用於核反應爐控制材料的鎘、硼還大。稀土金屬具有可塑性,以釤和鐿為最好。除鐿外,釔組稀土較鈰組稀土具有更高的硬度。

稀土金屬已廣泛應用於電子、石油化工、冶金、機械、能源、輕工、環境保護、農業等領域。應用稀土可生產螢光材料、稀土金屬氫化物電池材料、電光源材料、永磁材料、儲氫材料、催化材料、精密陶瓷材料、鐳射材料、超導材料、磁致伸縮材料、磁致冷材料、磁光存儲材料、光導纖維材料等。

我國擁有豐富的稀土礦產資源,成礦條件優越,堪稱得天獨厚,探明的儲量居世界之首,為發展我國稀土工業提供了堅實的基礎。

稀散金屬通常是指由鎵(Ga)、銦(In)、鉈(Tl)、鍺(Ge)、硒(Se)、碲(Te)和錸(Re)7個元素組成的一組化學元素。但也有人將銣、鉿、鈧、釩和鎘等包括在內。這7個元素從1782年發現碲以來,直到1925年發現錸才被全部發現。這一組元素之所以被稱為稀散金屬,一是因為它們之間的物理及化學性質等相似,劃為一組;二是由於它們常以類質同象形式存在有關的礦物當中,難以形成獨立的具有單獨開採價值的稀散金屬礦床,(最近在四川省石棉縣發現一處以碲為主的碲鉍礦床);三是它們在地殼中平均含量較低,以稀少分散狀態伴生在其他礦物之中,只能隨開採主金屬礦床時在選冶中加以綜合回收、綜合利用。

稀散金屬具有極為重要的用途,是當代高科技新材料的重要組成部分。由稀散金屬與有色金屬組成的一系列化合物半導體、電子光學材料、特殊合金、新型功能材料及有機金屬化合物等,均需使用獨特性能的稀散金屬。用量雖說不大,但至關重要,缺它不可。因而廣泛用於當代通訊技術、電子電腦、宇航開發、醫藥衛生、感光材料、光電材料、能源材料和催化劑材料等。我國稀散金屬礦產豐富,為發展稀散金屬工業提供了較好的資源條件。

一、礦石礦物原料特點

稀土元素在地殼中平均含量為165.35×10-6(黎彤,1976)。在自然界中稀土元素主要以單礦物形式存在,目前世界上已發現的稀土礦物和含稀土元素的礦物有250多種,其中稀土含量ΣREE>5.8%的有50~65種,可視為稀土獨立的礦物。重要的稀土礦物主要為氟碳酸鹽和磷酸鹽。稀土礦物總的特點:一是缺少硫化物和硫酸鹽(只有極個別的),這說明稀土元素具有親氧性;二是稀土的矽酸鹽主要是島狀,沒有層狀、架狀和鏈狀構造;三是部分稀土礦物(特別是複雜的氧化物及矽酸鹽)呈現非晶質狀態;四是稀土礦物的分佈,在岩漿岩及偉晶岩中以矽酸鹽及氧化物為主,在熱液礦床及風化殼礦床中以氟碳酸鹽、磷酸鹽為主。富釔的礦物大部分都賦存在花崗岩類岩石和與其有關的偉晶岩、氣成熱液礦床及熱液礦床中;五是稀土元素由於其原子結構、化學和晶體化學性質相近而經常共生在同一個礦物中,即鈰族稀土和釔族稀土元素常共存在一個礦物中,但這類元素並非等量共存,有些礦物以含鈰族稀土為主,有些礦物則以釔族為主。

在目前已發現的250多種稀土礦物和含稀土元素的礦物,適合現今選冶條件的工業礦物僅有10餘種:

1)含鈰族稀土(鑭、鈰、釹)的礦物:氟碳鈰礦、氟碳鈣鈰礦、氟碳鈰鈣礦、氟碳鋇鈰礦和獨居石。

2)富釤及釓的礦物:矽鈹釔礦、鈮釔礦、黑稀金礦。

3)含釔族稀土(釔、鏑、鉺、銩等)的礦物:磷釔礦、氟碳鈣釔礦、釔易解石、褐釔鈮礦、黑稀金礦。

稀散元素在自然界裏主要以分散狀態賦存在有關的金屬礦物中,如閃鋅礦一般都富含鎘、鍺、鎵、銦等,個別還含有鉈、硒與碲;黃銅礦、黝銅礦和硫砷銅礦經常富含鉈、硒及碲,個別的還富含銦與鍺;方鉛礦也常富含銦、鉈、硒及碲;輝鉬礦和斑銅礦富含錸,個別的還富含硒;黃鐵礦常富含鉈、鎵、硒、碲等。

目前,雖然已發現有近200種稀散元素礦物,但由於稀少而未富集成具有工業開採的獨立礦床,迄今只發現有很少見的獨立鍺礦、硒礦、碲礦,但礦床規模都不大。

二、用途與技術經濟指標

稀土金屬的用途廣泛,已由上述。作為選冶稀土金屬的礦石礦物原料一般工業要求有以下指標:

稀土元素由於常共生在一起,分離困難,因而在地質勘探時,可按稀土元素總量計算儲量。

(一)輕稀土

1.含氟碳鈰礦、獨居石的原生礦床

邊界品位:Ce2O31%;工業品位:Ce2O32%;可采厚度≥2m;夾石剔除厚度≥2m。

2.獨居石砂礦

邊界品位:礦物100~200g/m3;工業品位:礦物300~500g/m3;可采厚度≥1m;夾石剔除厚度≥1m。

(二)重稀土

1.含釔(磷釔礦、矽鈹釔礦)偉晶岩和碳酸岩礦床

工業品位:Y2O30.05%~0.1%;可采厚度≥1~2m;夾石剔除厚度≥2m。

2.磷釔礦砂礦

邊界品位:礦物30g/m3;工業品位:礦物50~70g/m3;可采厚度≥0.5m;夾石剔除厚度≥2m。

(三)風化殼離子吸附型稀土礦

邊界品位:RE2O3重稀土0.05%,輕稀土0.07%;工業品位:RE2O3重稀土0.08%,輕稀土0.1%;可采厚度≥1m;夾石剔除厚度≥2m。

稀散金屬的用途也很廣泛,已由上述。稀散元素在有關礦床、礦石和精礦達到以下指標即可綜合回收。

1.鍺的一般工業要求

1)各類鉛鋅礦床:鉛鋅礦石含Ge0.001%;鋅精礦含Ge0.01%;氧化鉛鋅礦含Ge平均0.004%~0.005%,礦石中含鍺在0.002%以上都有回收價值。

2)不同類型的煤含鍺為0.001%~0.1%,低灰分煤(亮煤)中較多。

3)在赤鐵礦礦石中,含鍺達0.008%時可作鍺礦單獨開採。

4)銅和富銀礦石中,含Ge0.002%;鐵鎂礦石中,含Ge0.001%~0.01%;溫泉水中,含Ge0.0005%。

2.鎵的一般工業要求

鋁土礦礦石中:含Ga0.01%~0.002%;黃鐵礦礦石中:含Ga0.02%~0.03%;閃鋅礦礦石中:含Ga0.01%~0.02%;鍺石中:含Ga0.1%~0.8%;煤礦中:含Ga0.003%~0.005%(煤的灰分中常含有0.01%至0.1%的鎵,在煤氣廠的灰塵中,鎵的含量達0.3%~0.5%);明礬石中:含Ga0.0022%~0.0044%;與鹼性岩有關的岩漿礦床,在磷灰石-霞石礦石及精礦中:含Ga0.01%~0.04%。

3.銦的一般工業要求

赤鐵礦礦石中,銦的平均品位為0.1%,可作銦礦單獨開採;含銅、鉛、鋅的錫石和黑鎢礦石中含銦0.01%~0.03%;銅鉬礦床中,含銦0.001%~0.003%;多金屬硫化物礦石中,含銦0.0005%~0.001%;含鋅黃鐵礦硫化物礦石中,含銦0.001%~0.03%。

4.鉈的一般工業要求

白鐵礦和黃鐵礦中含Tl0.1%~0.2%;黃鐵礦和銅礦石中含Tl0.0025%~0.1%;銻汞礦礦石中含Tl>0.01%;鉛鋅礦礦石中含Tl0.001%~0.01%;氧化錳礦石中含Tl>0.01%;鹽類礦床中含Tl0.002%~0.008%。

5.錸的一般工業要求

鉬礦和銅鉬礦礦石中含Re0.0002%;銅鉬精礦中含Re0.005%~0.009%;輝銅礦精礦中含Re0.001%~0.03%;輝鉬精礦中含Re0.001%~0.2%。

6.鎘的一般工業要求

鋅礦和鉛、鋅礦石中含Cd0.01%~0.09%;鉛、鋅精礦中含Cd0.03%~0.2%。

7.硒的一般工業要求

含硒獨立礦物的硒化物礦床含Se0.08%,可作硒礦單獨開採。在其他有關礦床中的礦石含硒的工業要求:銅鎳礦石中含Se0.0005%~0.006%,該類礦床的硫化物中含Se0.002%~0.017%;銅、鋅黃鐵礦礦石中含Se0.0025%~0.006%;含銅黃鐵礦礦床含Se0.001%~0.012%,硫化物中含Se0.1%;輝鈷礦或輝銻礦碲化物-硒化物型的礦石中含Se0.0001%~0.002%;汞礦中含Se0.003%;含硒凝灰岩或灰質葉岩中黃鐵礦含Se0.7%~1.8%;自然硫礦床中含Se0.2%~0.3%;火山灰及斑脫岩中含Se0.003%~0.005%;硫化物礦床鐵帽及氧化帶礦石中含Se0.01%~0.1%;含銅砂葉岩中含Se0.002%;磷塊岩中含Se0.02%;含鉀、釩的鈾礦床及瀝青質和碳質葉岩的沉積鈾礦中含Se0.002%~0.01%。

8.碲的一般工業要求

銅、鎳礦石中含Te0.0002%~0.0006%;自然硫礦床中含Te0.001%~0.02%;含銅黃鐵礦礦石中含Te0.001%~0.016%;含銅黃鐵礦中含Te0.01%~0.08%;銅鉬硫化物礦床中含Te0.0008%~0.005%;銅鉬礦石中含Te0.03%;銅、鉛、鋅礦石中含Te0.001%;輝鈷礦、碲化物-硒化物型礦石含Te0.0002%~0.0007%;各類型低溫碲金礦床含Te0.001%~0.01%。

三、礦業簡史

世界上的稀土金屬礦業開發是隨稀土工業興起而發展的。稀土工業始於19世紀80年代,當時需要從獨居石中提取制汽燈紗罩用的釷(獨居石含釷),而獨居石中的稀土是當時無用的副產品。到20世紀中葉,稀土在打火石、碳弧棒、玻璃著色和拋光粉等方面陸續得到應用。第二次世界大戰期間,釷因為核技術的需要而大量生產,稀土是當時處理獨居石過程中的副產品,因純度不高,分離和提取稀土元素困難而未能得以廣泛應用。直到50年代,由於離子交換和溶劑萃取新技術成功地應用於稀土的分離和提純,稀土產品純度提高,價格下降,使稀土金屬開始得以廣泛應用。60年代,稀土用作石油裂化催化劑和制取螢光粉;70年代出現稀土鈷永磁體,並在鋼中添加稀土,這些都促進了稀土工業的迅速發展,從而帶動了稀土礦業開發。一些工業發達的國家自50年代以來進行稀土礦產資源的大規模的勘查與開發。世界稀土生產國主要有美國、中國、澳大利亞和印度。目前,世界稀土產品的生產能力估計每年70000t(稀土氧化物)。美國的鉬公司(MolycorpInc)、法國的羅納·普朗克公司(RhonePoulenc)和中國的國營企業控制了世界產量的60%以上。

中國稀土工業主要是在新中國成立之後建立和發展起來的。50年代末已制得除鉕以外的全部稀土金屬,60年代初開始工業生產。1972年制得鉕。依靠國內有豐富的稀土礦產資源,已形成較完整的稀土工業體系,擁有一批礦山、選廠和10多個冶煉廠,生產幾百個品種和上千個規格的稀土產品。稀土礦產儲量和氟碳鈰礦產量均居世界首位。


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2024年1月份贛州鎢協預測均價與下半月各大型鎢企長單報價。

 

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龍年首周鎢價開門紅。