抗震钨丝发展方向

抗震钨丝发展方向:

(1)生产的掺杂原料向细化、纯化发展,还原过程各参数向优化方向发展,扩大亚细和超细原料的生产。

(2)强韧化研究,主要是掺杂条件的选择,掺杂原料粒度分布的控制,特别是研究单一元素强化和复合元素强化。

(3)进一步深入研究气泡强化和弥散强化对掺杂的作用。

 

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稀土复合材料矿用车刹车片研制成功发布

近日,包头市大川机械科技有限公司以稀土、陶瓷为主要原料,采用先进高温聚合技术,成功研制出摩擦系数稳定、磨损率小、柔韧、低噪、制动平稳等优越性能的新型稀土复合材料矿用车刹车片,这也是国内首次研制出该类产品。

包头市大川机械科技有限公司是入驻内蒙古留创园的海外留学人员创办企业,由留学法国的两名海归博士和四名国内博士组成创业团队,充分利用包头的稀土资源优势,首次使用稀土复合材料研制出矿用车刹车片。该刹车片不含石棉,制动无噪音,耐高温,热衰退性能好,摩擦系数稳定,制动性能优良,耐磨性能好,使用寿命长,完全满足了矿用汽车载重吨位高、制动力矩大、制动次数频繁、发热量大的特定条件。

产品经陕西瑞德宝尔矿山工程股份公司和山西峨口铁矿装车运行试验,摩擦系数和各项性能远远高于目前矿用车普遍使用的国外进口产品,使用里程是其他刹车片的两倍以上,成本比其它产品更具有优势。该产品的成功研制将推进我国对无石棉摩擦材料的研究与开发,走进世界摩擦材料先进行列,形成国内自主品牌,结束我国矿用汽车刹车片依赖进口的局面。目前该类产品已进入小批量生产阶段。



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中国稀土永磁行业发展历程及未来前景深入分析

一、历史

磁性材料主要分软磁体(又名电磁体)和永磁磁体(又名硬磁体)两大类,前者需要外界通电才能产生磁力,后者本身就具有保持磁力的特点。永磁材料的发展历经了多个历史阶段,从19世纪末的磁钢开始,主要指标磁能积在100多年内增长了200倍。

20世纪30年代铝镍钴永磁的发现是永磁材料发展史的一个里程碑。铝镍钴永磁的工作温度可高达600度以上,主要应用于对温度稳定性要求高的领域内,如仪器仪表、电机电器、电声电讯、磁传动装置及航空航天器件。铝镍钴永磁曾经在20世纪的30至60年代逐步占据永磁体市场的领先地位,至1972年,其产量已占据全球永磁体产量的40%。然而由于该合金含有昂贵的战略物资钴,特别是受70年代发生的钴危机影响,其应用逐渐被50年代发现的铁氧体永磁和60年代末发现的稀土永磁代替。1982年,铝镍钴永磁产量仅占全球永磁体产量的8%。

铁氧体永磁是继铝镍钴系永磁后出现的第二种主要永磁材料,主要由钡铁氧体和锶铁氧体,其电阻率高、矫顽力大,能有效地应用在大气隙磁路中,特别适于作小型发电机和电动机的永磁体。永磁铁氧体不含贵金属镍、钴等,原材料来源丰富,工艺简单,成本低,可代替铝镍钴永磁体制造磁分离器、磁推轴承、扬声器、微波器件等。但其最大磁能积较低,温度稳定性差,质地较脆、易碎,不耐冲击振动,不宜作测量仪表及有精密要求的磁性器件。

七十年代以来铁氧体永磁产量逐渐超过了铝镍钴永磁产量,且随着电子信息技术迅速发展,铁氧体永磁的市场需求愈来愈大,目前仍是全球永磁体市场的绝对主力。据中国磁性材料与器件行业协会统计,2010年全球永磁体市场产量约为100万吨,其中铁氧体年产量约90万吨,钕铁硼年产量约10万吨。

稀土永磁是上世纪五六十年代发展起来的,1968年,磁能积为147.3KJ/m3的SmCo5的制备成功,标志着第一代稀土永磁的诞生。1972年,第二代稀土永磁RE2Co17型化合物在日本问世,其磁能积为240KJ/m3。第二代稀土永磁具有优异的磁性能、良好的热稳定性、较好的力学特性,主要用于低速转矩电动机、启动电动机、传感器、磁推轴承等的磁系统。然而,制备钴钐合金的成本过高,原材料供应不稳定,人们对二代稀土永磁的性能和工艺还未做更深入的研究,又开始寻找其他替代材料。第三代稀土永磁钕铁硼永磁(NdFeB)于1983年诞生,这是永磁发展史上又一个重要里程碑。它的重要意义在于:铁基代替钴基成本大幅降低;钕代替钐进一步降低成本;拥有人类发现的最高磁能积,被誉为“磁王”。钕铁硼永磁不易碎,有较好的机械性能,合金密度低,有利于磁性元件的轻型化、薄型化、小型和超小型化。但其磁性温度系数较高,抗腐蚀性能差,限制了它的应用。

人们仍在努力寻找更好的永磁材料。自1990年以来,稀土-铁-氮间隙型化合物成为稀土永磁的研究方向,爱尔兰和日本发现的Sm2Fe17Nx和我国发现的Nd(Fe,M)12Nx成为国际上2个独立开发系列。此外,1994年拥有纳米结构的Sm(CoFeCuZr)z的制备成功,使人们对稀土永磁的纳米新时代满怀憧憬。目前纳米稀土永磁材料还停留在研究阶段,其磁能积与理论有较大差距,矫顽力也难达预期。

中国的钕铁硼永磁产业经历了3个技术发展阶段。

第一阶段(1984-1990):围绕实验室制备高磁能积钕铁硼磁体。关键技术突破是低氧控制技术,获得了国家科技进步一等奖。第二阶段(1990-2000):实验室技术向中试生产转变。此阶段我国在单体制备、铸锭技术、机械制粉、双相烧结技术等关键技术方面均取得成果,解决了高稳定性永磁材料的制备和应用,获得了国家科技进步二等奖。

第三阶段(2000-2010):实现千吨级生产线关键技术的自主化和全部设备的国产化。此阶段我国在速凝工艺、氢破制粉工艺等千吨级关键技术方面取得突破,获得了08年国家科技进步二等奖,与日本同属国际领先水平。

目前,参与中国烧结钕铁硼统计的生产企业有130余家,截止到2011年底,中国钕铁硼年产量500-1000吨的有15家,年产量1000-3000吨的有13家,年产3000吨以上的有7家。中国的烧结钕铁硼产量由2000年的6500吨上升到2011年的8.4万吨,超过世界总产量的85%,总产值的65%。

二、隐患

钕铁硼永磁于1983年发现后,1984年就开始量产,在之后的近30年里,在传统的扬声器、磁选、电机、VCM等领域内对铁氧体永磁进行了一定替代,也开拓了风电、节能空调、汽车EPS转向系统、混合动力汽车等部分高端新应用领域,被人们普遍认为是蓬勃的朝阳产业。

然而,我们注意到,目前钕铁硼永磁市场的快速发展至少存在2个隐患。

首先,近3年来现有应用领域全面受到稀土价格剧烈波动的冲击,导致需求严重萎缩。在稀土价格最高的2011年,钕铁硼开工率不足50%。传统应用方面,钕铁硼永磁主要是以其轻薄短小的优势得以替代铁氧体永磁,一旦稀土原料成本飙升至一定程度以上,下游很容易重新回归技术已十分成熟的铁氧体永磁市场。事实上,过去近30年的廉价稀土时代,钕铁硼永磁才替代了不到10%的铁氧体永磁市场,传统市场的渗透难度就可见一斑。而新应用领域方面受到的冲击也很明显,钕铁硼永磁在该领域的应用并不是不可替代。以风电为例,根据直驱风电的成本测算,1.5MW的风电直驱永磁电机的钕铁硼消耗量为1.3吨,以市场低端N38-40钕铁硼报价算,该永磁电机的材料成本在2011年上半年上涨了4倍,由156万元/台上涨至750万元/台,一台风电直驱永磁电机的报价大约在800-1000万元,如果产品价格不上涨,其利润空间被压缩至亏本边缘,这迫使部分厂家停产了直驱,又恢复了双馈式机组。再以节能空调为例,2011年上半年,每匹空调的永磁材料成本由60多元上涨至200多元,由于空调涨价极难,利润大幅下滑,导致一些大型空调厂商对直流变频空调进行了原材料调整,钕铁硼材料被大范围替代。

其次,重稀土被过度依赖。为了提高磁体的矫顽力和温度使用稳定性,通常要添加过多比例的重稀土铽、镝,混合动力汽车用磁钢中重稀土使用量占到稀土总量的25-30%。铽、镝的添加带来了两方面的问题。一是由于稀土元素分配极不平衡,铽镝价格昂贵,其大量应用对资源的安全、经济、节约利用造成了很大障碍。我国稀土储量中,铽储量仅为钕的1/400,镝储量仅为钕的1/60,与镧铈等量最大的轻稀土元素比就更加稀少了。二是在材料特性上,铽、镝进入晶粒内部会大幅降低材料的剩磁和磁能积,从而使磁体最重要的性能指标磁能积的发展受到限制。永磁体的发展历程清楚地表明,昂贵、供应不稳定的战略元素,最终会被更便宜、更易得的新添加元素替代,而磁能积的提高则是贯穿整个永磁体发展史的灵魂。重稀土的过度添加触及了2个永磁体发展的障碍性因素,势必要被科研者攻关。

三、未来

以世代为阶段,科技和创新始终是永磁材料行业的第一发展原动力。人类追求更高更强的精神在永磁发展史上,表现为对磁能积的追求。每隔10年左右,最大磁能积就出现跳跃式发展,平均每10年提高40KJ/m3。

新需求领域的出现和蓬勃发展则是永磁材料行业发展壮大的基础。虽然材料替代带来的市场空间可以给人以信心保障,但我们其实并不要过多指望替代作用。铁氧体永磁之所以能拥有如此大的全球市场规模,并不源自其替代了铝镍钴磁材在60年代的狭窄应用,而是因为上世纪80年代后电子信息产业的快速发展,为其提供了广阔的发展空间。钕铁硼磁材也如此,虽然我们可以寄望于其继续占据铁氧体市场50%的份额,但是反过来想想,自量产后的30年间,钕铁硼磁材磁能积已经达到了铁氧体磁材的10倍以上,并且还是廉价稀土原料时期,也仅占据了铁氧体磁材市场份额的一角。钕铁硼磁材的未来,在于我们这个时代以及可见的未来出现的新兴应用领域,以及技术和应用的相互促进、完美结合。

由于担忧中国收紧稀土供应并继而谋求控制稀土下游产业链,近两年来美欧日都调整并加快了稀土永磁材料的研究进度。我国也在“国家中长期科学和技术发展规划纲要”和“新材料十二五规划”等政策文件中明确将稀土材料确定为战略性新兴材料的发展重点。可以预见,未来的十年将是科技突破和工艺创新的十年,是全球赛跑以技术争夺稀土产业链话语权的十年。铁氧体永磁从50年代诞生,到80年代后的迅猛发展,历经了30年;而今钕铁硼永磁也已经接近而立之年,是否能够进入自己的黄金期呢?

围绕着可能的技术突破,钕铁硼永磁大的投资机会在于两方面:1需求突破。紧密围绕低碳经济和国防军工产业需求,按需定制,开发高附加值的新应用领域。2元素平衡运用、性能弱点攻关。开发低重稀土、高矫顽力、强耐腐蚀性、良好温度稳定性能的稀土永磁材料。


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1月30日稀土市场行情

1月30日:商家无意成交,价格继续持稳。

氧化镧主流厂家含税价50,000-51,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价49,000-51,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价38-39万元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价310,000-315,000元/吨,镨钕金属主流厂家含税价390,500-400,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价5,800-6,000元/千克。

荧光级氧化铽主流厂家含税价3,800-4,000元/千克。

氧化镝主流厂家含税价205-210万元/吨,镝铁主流厂家含税价210-215万元/吨。

氧化钆主流厂家含税价130,000-132,000元/吨。

临近春节,商家缺乏交投意愿,市场成交极为清淡,稀土价格继续持稳。目前仍有个别工厂尚未停产,且春节期间仍会开工。


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1月30日钨矿市场资讯

今国内钨矿市场继续持稳。目前赣州65度黑钨精矿主流报价集中在1.48-1.5元/度区间,个别低价可至1.45元/度。市场出货不畅,整体观望氛围较浓。春节临近,部分商家退出市场,实际供应有所削减,虽下游生产企业或贸易商竭力压价,但钨矿价格尚显坚挺。主要原因有二:一是节前供需均弱,涨跌乏力;二是商家挺价意愿较强,惜售情绪作祟;预计短期内钨矿价格基本持稳,波动幅度较小。


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1月30日钨市指导

国内钨市整体平稳,个别出现小幅回落。下游需求疲软问题仍待解决,原料钨矿成交不易,钨铁价格低位回落至17.2万元/吨;硬质合金企业采购动作不大,粉末市场价格基本持平。随着春节临近,部分商家已提前退出市场,行情变数减少,总体趋于平静。

宏观方面,欧债危机结束言之过早,日本被列负面名单;今年我国固定资产投资料增8万亿,多省GDP预增10%;外贸形势难乐观,出口大省降增长目标。



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2012年我国新增钨(WO3)资源储量20万吨

从内蒙古发现世界级大营铀矿,到全年新增1320亿吨煤炭资源储量,2012年再次成为我国能源矿产调查突破之年。

国土资源部副部长、中国地质调查局局长汪民18日在全国地质调查工作会议上说,2012年我国能源矿产调查有一系列新发现。其中包括银额、柴达木、羌塘等盆地及外围新区、新层系调查评价,圈定20余处油气勘探靶区,提出10余个油气探矿权设置区块。银额盆地钻获石炭系新层系多层天然气显示,湖南、江西、新疆等省区启动页岩气潜力评价,柴达木盆地圈定10个页岩气远景区。全国地热资源潜力评估和省会城市浅层地温能调查也已全面完成。

据介绍,2012年是完成地质矿产调查评价专项三年阶段目标任务的收官之年。3年来,地质调查取得了一系列成果。中央财政累计投入175亿元,超过了国土资源大调查专项12年120亿元总投入。大投入带来大产出,2012年新增资源储量煤1320亿吨,铁矿石54亿吨,锰矿石1亿吨,铜236万吨,铅锌400万吨,铝土矿石7亿吨,镍37万吨,钨(WO3)20万吨,钼155万吨,金604吨。


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防γ射线屏蔽材料

γ射线与X射线一样,也是一种比紫外线波长短得多的电磁波。通常由重核裂变、裂变产物衰变、辐射俘获、非弹性散射、活化产物衰变产生。γ光子不带电,与物质相互作用机制不同于带电粒子,主要以光电效应、康普顿效应和电子对效应为主,与物质发生一次相互作用会导致其损失大部分或全部能量。屏蔽γ射线的材料很多,如水、土壤、铁矿石、混凝土、铁、铅、铅玻璃、铀以及钨、铅硼聚乙烯等。这些材料对γ射线的屏蔽效果各不相同,其中高比重钨合金最实用,密度高、体积小、总重量轻、以加工,无毒环保、储量丰富。但通常对γ射线具有良好减弱性能的材料也会因发生中子非弹性散射和辐射俘获而产生二次γ射线,此时次级辐射的产生就必须要考虑,我们可在相应屏蔽材料中再加入一定量的钨,目的是屏蔽掉一次和二次γ射线。日本曾用甲基丙烯酸铅与乙烯基酯共聚的方法制取了防了射线透明材料,防护效果较好,并申请了专利;国内蒋平平等通过溶剂法、重结晶法合成了纯度较高,适合本体聚合的有机铅化合物,制备了透光率大于80%,有一定力学性能的防辐射有机材料,经实验,此聚合物对中、低能γ射线具有明显的防护作用。由于铅有毒,近年来人们为了防止公害、保护环境,提出了开发代替铅的辐射屏蔽材料的要求。钨的良好性能和无毒将会是铅的很好替代品。日本东京都立产业技术研究所与橡胶、塑料生产厂商合作,通过在氯丁橡胶里混入10%的钨等添加料而获得了高密度橡胶。与铅橡胶相比,此高密度橡胶更薄、更轻,屏蔽辐射效果优于铅。

 

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医用加速器及其辐射屏蔽

医用加速器是生物医学上的一种用来对肿瘤进行放射治疗的粒子加速器装置。带电粒子加速器是用人工方法借助不同形态的电场,将各种不同种类的带电粒子加速到更高能量的电磁装置,常称“粒子加速器”,简称为“加速器”。 要使带电粒子获得能量,就必须有加速电场。依据加速粒子种类的不同,加速电场形态的不同,粒子加速过程所遵循的轨道不同被分为各种类型加速器。目前国际上,在放射治疗中使用最多的是电子直线加速器。

原理:电子直线加速器是利用具有一定能量的高能电子、(速度达到亚光速)与大功率微波的微波电场相互作用,从而获得更高的能量。这时电子的速度增加不大,主要是质量不断变大。(爱因斯坦相对论)。电子直接引出,可作电子线治疗。电子打击重金属靶,产生韧致辐射,发射X射线,作X线治疗。(原理与X光机相似,加速器使用透射靶。)

医用加速器的功用强大,但是它在治疗中产生的辐射也不容小觑。所以在设备中需要防辐射的装置比如:辐射头内除一挡用于均整X-辐射的均整过滤器外,还采用多挡使电子辐射分布均匀的散射钨合金过滤器。为了调节电子辐射野,在电子辐射治疗时需附加不同尺寸和不同形状的限束钨合金屏蔽装置。钨合金屏蔽装置的优点体现在钨的特殊性能。钨的高密度性能使的钨合金有很好的屏蔽X射线的效果,并且钨储量丰富便于开采,易加工无毒。钨合金也在医疗放射领域越来越受关注。

钨合金高能电子加速器屏蔽组件

 

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X射线及其屏蔽材料

X射线(英语:X-ray),又被称为艾克斯射线、伦琴射线或X光,是一种波长范围在0.01纳米到10纳米之间(对应频率范围30 PHz到30EHz)的电磁波形式。X射线最初用于医学成像诊断和X射线结晶学。X射线也是游离辐射等这一类对人体有危害的射线。主要由原子内层轨道电子跃迁或高能电子减速时与物质的能量交换作用产生。

实验室里常利用具有高真空度的X射线管来产生。这种X射线管管壁用玻璃或透明陶瓷制成,管内高真空可减少电子运动的阻力。阴极由钨灯丝制成,灯丝被3~4A的电流加热后发出大量的热电子,电子经聚焦和5000~~8000A的电压加速后撞击阳极金属靶(Cu、Mo、Ni等熔点高而导热性好的金属)时,电子猝然减速或停止运动,使大部分能量以热辐射形式耗散掉,少部分则以X射线的形式向外辐射产生X射线谱。

X射线发现不久就被应用于医学影像,后来还成立了放射科和放射医学,这都体现了x射线技术的广泛运用。X射线的用途主要是探测骨骼的病变,但对于探测软组织的病变也相当有用。常见的例子有胸腔X射线,用来诊断肺部疾病,如肺炎、肺癌或肺气肿;而腹腔X射线则用来检测肠道梗塞,自由气体(free air,由于内脏穿孔)及自由液体(free fluid)。

针对X射线的特点及能量范围,目前对低能X射线的屏蔽一般采用含铅玻璃、有机玻璃及橡胶等制品,但考虑到铅氧化物有一定的毒性,对环境也有污染,现在一般采用混凝土或纤维来防护X射线,该纤维是由聚丙烯及固体屏蔽剂混合制备而成,其屏蔽效果比较理想。对高能X射线的屏蔽,现在比较流行的是采用树脂/纳米铅复合材料和树脂/纳米硫酸铅复合材料。具研究调查高密度钨合金也能屏蔽X射线防止对人体造成危害。而且钨是环保材料,易家工无毒。在医疗仪器设备中也有运用,如防辐射罐,CT机等。

 

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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