一周稀土行业资讯回顾(1月14-1月20日)

新年镨钕略涨首季稀土有望回升

2013年开局不久,稀土市场出现一定回暖。氧化镨钕和镨钕金属价格小幅回升。据了解,部分下游厂家春节前少量采购原料,寄希望于节后市场。

澳Lynas稀土公司称马来西亚分离厂将正式投产

澳大利亚稀土企业Lynas近日发布声明称,其位于马来西亚的稀土分离厂将在未来几周内正式投产。该分离厂主要生产轻稀土氧化物,产能据称可达1万吨/年,被视为以包钢稀土为代表的中国轻稀土供应商最主要的潜在对手。

工业维生素——稀土行业的困局

中国的稀土行业在为全世界提供维生素的同时,自身却面临非常尴尬和无奈的困境——中国稀土的利润太低了。为什么会这样?问题很简单,因为中国没有稀土定价权。

2013年稀土关注整治私挖乱采政策力度

稀土价格的决定因素在于政策的力度,全球每年大概是14万吨的供应量,中国供应大概占90%左右,中国供应政府批准的只有9万吨,也就是说大概有4万吨的私挖乱采。影响这4万吨产量的主要就是政府控制供给的政策的这种力度,因为价格高了以后私挖乱采的动力会更足,这需要政府作出更多的努力,更多的管控才能够管得住。因此稀土的价格明年怎么看,实际上最需要的关注点我觉得是在于整治稀土产业私挖乱采政策的力度。

美国投资实验室降低对中国稀土依赖

美国能源部决定挑战中国对稀土的垄断地位,向埃姆斯实验室投资1.2亿美元成立“关键材料协会”(CMI)实验室。CMI将通过三种办法达到其目的:增加国内稀土产量;研究稀土替代材料;鼓励稀土的再利用和回收,包含稀土的产品通常不再使用后便被抛弃。


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电子垃圾提炼稀土日本废品中捡“黄金”

“城市矿山”的开采是日本资源战略近些年来的一个侧重点。“城市矿山”是对废弃的电子产品中所含有的金、铂等贵金属以及钯、铟等稀有金属的一个形象比喻,因为很多城市里那些废弃产品所含的资源总量之大已经相当于一个“矿山”的含量。而因为在资源回收再利用技术上的飞速进步,这些“城市矿山”对于日本来说不亚于甚至超过天然矿藏。

日本前任国土交通大臣冬柴铁三曾在视察了日本一家手机回收厂后说,我们在手机中找到了黄金。去年年底,就在日本方面频频指责中国在稀土出口上对其“差别对待”的同时,中国多家媒体报道称,日本企业从中国大量收购做精密仪器剩下的碎玻璃,以从中提取稀土。

中国的废玻璃为何却成了日本人眼中的宝贝?唯技术先进,别无它途。自上世纪60年代启,日本就开始在如何提高对稀土资源的利用效率上动脑筋。1967年,日本一家公司就开发出“溶媒萃取分离法”并将其运用于工业化生产,实现了将稀土内十几种性质相近元素进行分离的产业化应用。如今,日本产业界已有近50年的稀土提取与应用的技术积累。


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福建南安金淘镇7人盗采稀土涉案40多万

水质变色,山上多处坑洞,以郑某云为首的7人盗采稀土团伙,从2011年12月起,在南安市金淘镇时潮村非法开采,经福建省国土资源厅专家组鉴定,其非法开采资源价值达43.54万元,其矿体破坏水平面积约4620平方米,矿体破坏平均厚度5米,破坏体积23100立方米。

前日,南安检察院经审查决定,郑某云因涉嫌非法采矿罪被逮捕。据悉,因盗挖稀土被批准逮捕,尚属南安首例。

郑某云等7人发现时潮村大山寨内的稀土矿后,一起出资,在未经批准下,擅自开采稀土。自2011年12月开始,村民们就发现,有货车趁着夜黑,隔三岔五地向山沟里运输大批的“化肥”(实际内装的是化学药剂)。渐渐地,周围的水变味,山成洞。接到这一情况,金淘镇政府联合南安市环保局,调集30多名执法人员赶赴现场清理和取缔,查处大小工棚5间,摧毁、清理浸矿池9个,没收开采所用化学药剂(草酸、碳酸氢铵、硫酸铵)、销毁开采所用水管网等。


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美国研究如何解决稀土等关键材料短缺问题

美国艾姆斯国家实验室的一个研究团队将成立一个新研究中心,重点研究关键材料短缺对清洁能源产业的影响及其解决方案。美国能源部已经同意在未来5年中为该实验拨款1.2亿美元,在爱荷华州建立起能源创新研究的中心实验室。该研究中心将名为关键材料研究院(CriticalMaterialsInstitute),负责研究美国清洁能源产业对重要紧缺材料的依赖程度,包括太阳能和风机产业所需的稀土材料。

能源部能源效率及可再生能源部门副秘书长DavidDanielson称,“稀土材料等关键物资与风机、新能源汽车、先进电池及许多其他产品的制造息息相关,而这些产品对美国能源产业和国家安全意义重大.”,“关键材料研究院将集中我们在大学、国家实验室和业界的尖端人才,帮助美国探索创新的科技方案,防止因关键材料短缺对美国清洁能源产业和国家安全造成的威胁。”

2011年,美国能源部发布关键材料战略研究报告,其中指出镝、铽、铕、钕和钇这五种稀土材料的供应可能会在未来影响美国清洁能源产业的发展。该研究中心将研发新技术以最大程度利用现有材料,以及评估美国的稀有材料的需求。


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稀土生产中固体废物的产生及特点

稀土生产中固体废物主要是选矿产生的尾矿渣、火法生产稀土合金产生的冶炼渣、湿法处理产生的不溶性残渣(如浸出渣、酸溶渣、优溶渣等)、废水处理沉淀渣 等。独居石矿、氟碳铈镧矿、混合稀土矿、磷钇矿等稀土矿物中,不同程度地伴生有天然放射性元素铀、钍和镭,在选冶生产过程中有一部分放射性元素不可避免地 转移到尾矿渣及某些冶炼渣中,因此,稀土生产中产生的固体废物大多具有一定的放射性。如表1列出了稀土生产厂排出的主要废渣及其放射性比强度。

表1  稀土生产厂排出的主要废渣

废渣名称

天然Th,U含量及放射性比强度

来源

Th/%

U/%

放射性比强度/(Bq/kg)

尾矿渣

尾矿渣

合金渣

淋浸渣

水浸渣

酸溶渣

优溶渣

酸溶渣

镭钡渣

污水渣

0.065

0.024

0.037

极微量

0.250

0.420

0.780

0.056

0.004

0.049

0.0026

0.0023

微量

极微量

0.0003

微量

微量

0.053

0.003

0.030

2.1×103

1.2×104

1.5×103

<n×10

9×104

1.4×105

8.6×104

4.8×106

2.41×107

1.79×107

混合型稀土矿原矿选矿

氟碳铈镧矿原矿选矿

火法生产稀土合金

离子型稀土原矿淋浸处理

混合稀土精矿浓硫酸高温焙烧

离子型稀土精矿酸法处理

混合型稀土精矿碱法处理

独居石精矿碱法处理

同上

同上

根据《放射性废物的分类》GB 9133-1995规定,放射性比强度小于或等于4×106Bq/kg的固体废物称为低放废物;放射性比强度大于4×106Bq/kg而小于或等于4×1010Bq/kg称为中放废物。由上表可知,稀土生产中产生的废渣多属于低放射性废物,但也有少量中放射性废物,都不能简单地弃掉,需要妥善处理。

在稀土选冶生产过程中产生的放射性固体废渣的特点是:非放射性或低放射性废渣量大,放射性比强度低,堆存时需占较大的场地;中放射性废渣的渣量较少,且放射性比强度较高,所含放射性物质主要为长寿命核素;部分废渣中所含有价元素有回收利用价值,需要进行临时堆存。


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稀土生产中废水的来源及组成

稀土生产中废水主要来源于稀土选矿、湿法冶炼过程。根据稀土矿物的组成和生产中使用的化学试剂的不同,废水的组成成分也有差异。总的来说,由于稀土矿物中多数都伴生有一些天然放射性元素和氟,因而稀土生产中废水有害成分主要是来源于稀土矿物的放射性元素(铀、钍、镭)、氟化物和来源于生产中所使用挌种酸、碱、无机盐和有机溶剂等。稀土生产中排出的废水,可分为放射性废水、含氟废水和酸碱废水等,如下表所示。

表中  稀土生产中排出的主要废水

名称

含有害物质状况

来源

酸度(pH)

U/(mg/L)

Th/(mg/h

Ra/(mg/L)

F/(g/L)

含放射性废水

含氟酸性废水

含氟碱性废水

含酸性废水

3~4

0.41

10

1~2

1.4~1.6

4.7~7.3

7.5~10-4

1.2~2.8

0.4~0.5

独居石矿碱法处理

混合型稀土矿酸法处理

混合型稀土矿碱法处理

离子型稀土矿酸法处理

表中废水的总α、β比放射性强度在180~370Bq/L。国家对含上述有害物质的废液排放规定为[8]:总α放射性1Bq/L,总β放射性10Bq/L,氟10mg/L,pH值6~9。可见,稀土生产中排出的主要废水所含有害物质均超过了国家标准要求,必须经过处理达到标准后才可排放。


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稀土金属的提纯-概述

在熔盐电解和金属热还原方法生产的稀土金属的过程中,由于受原料中的杂质含量、设备容器、操作工具、环境气氛等因素影响,上述两种方法制得的稀土金属杂质含量较高。纯度一般在99%左右。随着高新技术的飞速发展,诸多新型稀土功能材料对稀土金属的纯度提出了大于99.9%、甚至99.99%的更高要求,有的还对部分非稀土杂质的含量做出限制。近年来,高纯稀土金属的应用不断得到开发,比如高纯镝和铽用于Tb-Dy-Fe大磁致伸缩材料,高纯铽、镝、钆用于制备磁光靶材,高纯镝、钬、铒、铥用于高光效金属卤素灯,高纯铒、钬用于磁致冷材料等。稀土金属向高纯化发展已成为当今稀土金属研究开发的重要课题之一。

稀土金属中的杂质可分为稀土杂质和非稀土杂质两种。稀土杂质是指除主体稀土元素以外的其他稀土元素,稀土杂质含量的多少表示稀土元素分离程度的好坏,尽管现有的提纯方法对去除稀土杂质的效果较差,但可使用含稀土杂质极低的高纯稀土氧化物来制备稀土金属;非稀土杂质包括稀土元素以外的其他金属、非金属杂质,特别是C、O、N、H等杂质在金属中溶解度低,多以氧化物、氮化物、氢化物等形式存在,提纯有一定难度。目前,稀土金属的提纯方法主要有真空蒸馏法、真空熔炼法、熔盐萃取法、电迁移法、区域熔炼法、电解精炼法以及区熔-电迁移联合法等[1]。稀土金属的提纯具有如下特点:稀土金属性质活泼,容易与金属和非金属杂质发生作用,因此提纯应在氩气或真空中进行,同时要选择适宜的坩埚和冷凝器,避免对稀土金属造成污染;任何一种提纯方法对去除稀土金属中的稀土杂质的效果都较差,因而应选择稀土杂质尽量低的稀土金属作为被提纯的原料;任何一种提纯方法只能去除稀土金属中的某些杂质,所以在选择提纯方法时要综合考虑杂质的种类、纯度要求、提纯效果,必要时采用几种方法相结合除去杂质。


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稀土精矿球团脱铁除磷

稀土精矿球团经电弧炉、矿热炉脱铁除磷制备稀土精矿渣,是冶炼合格稀土硅铁合金的重要环节。下面重点介绍电弧炉脱铁除磷制备稀土精矿渣,的工艺和原理。

稀土精矿球团电弧炉脱铁除磷的工艺  利用电弧炉进行稀土精矿脱铁除磷制备稀土精矿渣,具有工艺简单、操作便利、设备利用率高等优点,因而在工业生产中采用。其工艺流程如图1所示。所用设备为冶炼稀土硅铁合金的电弧炉,渣铁罐为耐高温铸铁件。罐内渣铁经过8h以上的静止冷却,即可完全分离,注意不可将高磷铁混入渣中。




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福建长汀县重拳出击严打稀土资源领域违法行为

近日,福建省长汀县国土资源局会同河田镇政府,组织联合执法队伍,成功摧毁了位于河田镇一处较大规模的稀土非法提炼场所。

自龙岩市开展严厉打击稀土资源领域违法行为专项行动以来,长汀县严格按照龙岩市委、市政府的统一部署,制定周密的工作方案,由县国土资源局牵头,会同各相关乡镇,全面加强对稀土矿区的巡查,彻底关闭取缔非法开采稀土矿点,对加工、收购和销售无证非法开采稀土矿产品的违法违规行为依法进行查处。

据统计,目前长汀县已成功取缔21个无证开采矿点,摧毁稀土非法提炼母液池13个,拆除工棚一座,捣毁生产管道约5000米、输电线路约2000米,下发书面责令停止违法行为通知书11份,,稀土资源暂扣小型汽油发电机等非法采矿及提炼工具一批,移送司法机关追究刑事责任一起。


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1月18日稀土金属价格

品名

材质

价格

涨跌

发布日期

碳酸稀土

REO 42.0-45.0%

33-35元/公斤

0

01-18

氧化镧

La2O3/TREO 99.0-99.9%

50-51元/公斤

0

01-18

氧化铈

CeO2/TREO 99.0-99.5%

49-51元/公斤

0

01-18

氧化钕

Nd2O3/TREO 99.0-99.9%

370-380元/公斤

0

01-18

氧化镨

Pr6O11/TREO 99.0-99.5%

380-390元/公斤

0

01-18

氧化铽

99.9-99.99%

3,800-4,000元/公斤

0

01-18

氧化镝

99.5-99.9%

2,100-2,200元/公斤

0

01-18

氧化铕

99.9-99.99%

6,000-6,100元/公斤

0

01-18

氧化钇

99.99-99.999%

115-125元/公斤

0

01-18

镨钕氧化物

(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%

310-315元/公斤

7.5

01-18

氧化钐

≥99.5%

50-55元/公斤

0

01-18

金属镧

La/TREM≥99.0%

85-87元/公斤

0

01-18

金属镨

Pr/TREM 96.0-99.0%

440-450元/公斤

0

01-18

金属钕

Nd/TREM 99.0-99.9%

420-430元/公斤

0

01-18

金属铈

Ce/TREM≥99.0%

130-140元/公斤

0

01-18

金属铽

≥99.9%

7,600-8,100元/公斤

0

01-18

金属镝

≥99%

4,000-4,100元/公斤

0

01-18

镨钕合金

Pr≥20-25%

395-400元/公斤

3.5

01-18

镨钕镝合金

≥99%

340-350元/公斤

0

01-18

金属钇

Y/TREM 99.9-99.95%

390-410元/公斤

0

01-18

电池级混合稀土金属

TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%

160-170元/公斤

0

01-18

镧铈金属

Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%

75-77元/公斤

0

01-18

镝铁合金

≥99.5%

2,100-2,200元/公斤

0

01-18



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