稀土新规或将出台建稀土集团迫在眉睫
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- 分类:稀土知识新闻价格
- 发布于 2013年3月29日 星期五 08:35
- 作者:Yuri
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世贸组织(WTO)稀土诉讼案将于年末裁决,业内人士认为胜诉概率不大,并预计中国稀土产业管理体系将发生变化,新的产业管理措施出台的可能性在增大。
市场分析师陈家作称,在世界稀土产业发生深刻变化(供给多元化、产业一体化)的趋势下,中国稀土产业的工作重心更应放在稀土及稀土功能材料的本土化应用上。他表示,WTO稀土诉讼案将于年末裁决,业内普遍缺乏信心,有可能引发管理体系的变化,原来的一些管理措施如配额、关税、资质等可能会被取消,出台新管理措施的可能性在增大。
机构认为,今年国家有可能加快组建南北稀土企业集团的步伐,使中国稀土产业能够以更为市场化的方式进行经营运作,以应对可能出现的败诉情况。
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【知识】稀土纳米陶瓷材料
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- 分类:稀土知识新闻价格
- 发布于 2013年3月28日 星期四 17:15
- 作者:HJF
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稀土纳米陶瓷材料
基于纳米微粒粒径小、比表面大并有高的扩散速率,用纳米Y203和Zr02能在较低温度下烧结成氧化锆陶瓷,具有很高的强度和韧性,可用作刀具和耐磨零件,也已制成陶瓷发动机部件。我国在这方面都取得了可喜结果。
(Zr02)0.9(Y2O3)0.1是一种应用广泛的陶瓷材料,添加Y2O3(有的添加CeO2或La2O3)的作用在于防止Zr02高温相变和变脆,此即所谓氧化铬相变增韧陶瓷结构材料,二是用于燃料电池作固体电解质材料。资料采用下述方法可制得样品:把ZrOCl2-(YNO3)3根据需要以适当的比例混合成一定浓度的溶液,滴入PH=9.0土0.2的氨水溶液中,PH的控制采用氨水进流滴定的方法,把沉淀物经多次水洗和醇洗及离心洗涤后,在真空干燥器中干燥成干粉料,在440℃加热退火处理就获得了具有立方莹石结构(ZrO2)0.9(Y2O3)0.l样品。如在合成时加入聚乙烯醇有利于制取更小的纳米颗粒。而常规的固相合成法要在1600℃长时间加热才能完成。
日本采用水热合成法生产出Y2O:部分稳定的Zr02,系以 ZrOCl2和YCl3为原料,加入尿素为沉淀剂,在高压釜内进行水热合成,制得的微粒之平均粒径为30nm。
据报道,将稀土氧化物等纳米材料掺入普通陶瓷粉,喷涂在陶瓷基体上形成无机陶瓷腊(膜),代替聚四氟乙烯有机膜,做成了耐热、无铅、不粘的日用陶瓷炊具。产品外销供不应求。
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3月28日稀土产品价格行情
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- 分类:稀土知识新闻价格
- 发布于 2013年3月28日 星期四 16:59
- 作者:HJF
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3月28日稀土产品价格行情
品名 |
规格 |
产地/牌号 |
参考价 |
均价 |
涨跌 |
碳酸稀土 |
REO 42.0-45.0% |
国产 |
27000-28000元/吨 |
27500 |
0 |
氧化镧 |
La2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
33000-35000元/吨 |
34000 |
0 |
氧化铈 |
CeO2/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
38000-40000元/吨 |
39000 |
0 |
氧化镨 |
Pr6O11/TREO 99.0-99.9% |
国产 |
365000-370000元/吨 |
367500 |
0 |
氧化钕 |
Nd2O3/TREO 99.0-99.9% |
国产 |
320000-330000元/吨 |
325000 |
0 |
氧化钐 |
Sm2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
45000-50000元/吨 |
47500 |
0 |
氧化铕 |
Eu2O3/TREO 99.95-99.99% |
国产 |
5400-5600元/千克 |
5500 |
0 |
氧化钆 |
Gd2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
130000-132000元/吨 |
131000 |
0 |
氧化铽 |
Tb4O7/TREO 99.95-99.99% |
国产 |
3800-4000元/千克 |
3900 |
0 |
氧化镝 |
Dy2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
2000-2050元/千克 |
2025 |
0 |
氧化铒 |
Er2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
310000-320000元/吨 |
315000 |
0 |
氧化钇 |
Y2O3/TREO 99.995-99.999% |
国产 |
85000-90000元/吨 |
87500 |
0 |
镨钕氧化物 |
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% |
国产 |
305000-310000元/吨 |
307500 |
0 |
金属镧 |
La/TREM≥99.0% |
国产 |
82000-83000元/吨 |
82500 |
0 |
金属铈 |
Ce/TREM≥99.0% |
国产 |
100000-110000元/吨 |
105000 |
0 |
金属镨 |
Pr/TREM 96.0-99.0% |
国产 |
440000-450000元/吨 |
445000 |
0 |
金属钕 |
Nd/TREM 99.0-99.9% |
国产 |
420000-430000元/吨 |
425000 |
0 |
金属铽 |
Tb/TREM≥99.9% |
国产 |
7600-8100元/千克 |
7850 |
0 |
金属镝 |
Dy/TREM≥99% |
国产 |
4000-4100元/千克 |
4050 |
0 |
金属钇 |
Y/TREM 99.9-99.95% |
国产 |
390-410元/千克 |
400 |
0 |
镧铈金属 |
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% |
国产 |
72000-73000元/吨 |
72500 |
0 |
镨钕金属 |
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% |
国产 |
400000-405000元/吨 |
402500 |
0 |
镨钕镝金属 |
TREM≥99.0% |
国产 |
350000-355000元/吨 |
352500 |
0 |
电池级混合稀土金属 |
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% |
国产 |
160000-170000元/吨 |
165000 |
0 |
镝铁合金 |
Dy80% |
国产 |
2050000-2100000元/吨 |
2075000 |
0 |
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【知识】稀土纳米催化剂
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- 发布于 2013年3月28日 星期四 17:13
- 作者:HJF
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稀土纳米催化剂
稀土是重要的催化剂和助催化剂,成功地用于石油化工和汽车尾气净化等领域中。纳米粒子则具有更强的催化性能,如:纳米微粒尺寸小,表面所占的体积百分数大,表面的键态和电子态与颗粒内部不同,表面原子配位不全,导致表面活性位置增加:纳米微粒表面形态的研究表明随着粒径减小,表面光滑程度变差,形成了凹凸不平的原子台阶,从而增加了化学反应的接触面。这意味着稀土纳米粒子催化剂或作为主催化剂的添加剂会受到重视。
资料报道,在汽车尾气净化催化剂中的常规稀土化合物换以稀土纳米粒子后,提高了尾气中的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物的转化率,也就是说含有稀土纳米粉末的催化剂除污染的效果更好。我们用纳米La2O3和CeO2作为汽车尾气净化剂涂层的添加剂,通过比较表明:用纳米粉末一次涂层量比非纳米一次涂层量高近一倍,从而催化活性大有提高,CO50%转化时温度降低了近40℃。
国内出现“纳米空调”。据称采用了含有稀土、稀有纳米氧化物、具有特殊化学配位结构的微孔活动中心的空气净化过滤新材料,能分解和去除居室空气中的甲醛、笨、二甲苯、三氯乙烯等有害气体(这些有毒物质常由装修材料和家具板材散发出来的)。
据报导在多种催化反应中利用稀土纳米粉末如LaMnO3等能提高催化性能。
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【知识】稀土纳米复合材料
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- 发布于 2013年3月28日 星期四 16:58
- 作者:HJF
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稀土纳米复台材料
A、无机—无机纳米复合材料
将超细SiC颗粒(100-300nm)加入到Al2O3和MgO中,它的常温和高温性能获得很大提高。这类材料被称为陶瓷基纳米复合材料。在A12O3/SiC纳米系统中加入Y203-Zr02纳米颗粒,可使其强度和断裂韧性增加70%和30%。稀土无机-无机纳米复合技术已经用于实际生产,如制造切削刀具,陶瓷轴承,密封环和耐磨、耐蚀件的表面涂层。
B、有机-无机纳米复合物
有机-无机纳米复合材料是指有机和无机材料在纳米级上的复合,包括在有机基质上分散无机纳米微粒和在无机材料(通常为纳米材料)中添加纳米级的有机物,这类集无机、有机、纳米诸多特性于一身的新材料,既可作为结构材料,又可作为功能材料。
据资料报道,研制出高聚物/稀土化合物杂化发光材料。采用溶胶-凝胶法将稀土配合物引入到有机-无机互穿网络中,解决了纳米离子的稳定性和分散性问题。由于该材料是光学透明、易加工,可以制成块状和簿膜,在紫外线照射下,可发出耀眼的红色和绿色荧光,与有机兰色荧光搭配可调出各色荧光。可望作为新型发光材料得到推广应用。
C、纳米金属-陶瓷复合材料
日本来用真空热压烧结法开发了Y2O3部分稳定Zr02/Mo纳米复合材料。原料采用含3(克分子)%Y2O3的Zr02和Mo粉平均粒径分别为0.2μm和0.65μm。Mo含量为0-100(体积)%,原料在丙酮中用湿式球磨机混合,混合后的原料在真空中1400-1600℃下热压烧结lh,压力为30Mpa,制得了φ46mm,厚度为4mm的烧结体。由于铝的添加,材料的强度和韧性大幅度提高。当材料含70(体积)%Mo时强度最高达2100Mpa,当Mo添加量超过40(体积)%时,材料的韧性值超过10Mpa.ml/2,强度和韧性超过Y2O3部分稳定的Xr02。
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