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赣州市富钇稀土有限公司位于“世界重稀土之乡”江西赣州,是一家专注于玻璃、陶瓷等稀土材料的生产、加工、贸易于一体的高新技术企业。公司主营钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等十六种稀土元素的氧化物、金属粉末、金属块等系列产品。
自成立以来,公司始终秉承“客户至上、诚实守信”的经营理念,产品销往北京、上海、天津、广东等国内市场,并逐步开拓国际市场。公司凭借优质的产品和服务,得到客户的广泛认可。

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富钇稀土是一家集稀土新材料的生产、加工、销售于一体的源头工厂,产品销往北京、上海、天津、广东、浙江、山东、河北、河南、江苏、辽宁、山西、湖南、湖北、四川等国内市场,并逐步开拓国际市场。所有产品均符合国际标准,支持寄样检测。
富钇稀土作为源头厂家,货源充足,坚持“薄利多销”的经营理念,工厂直发,让利消费者,让您选到高品质货源的同时,节约采购成本。公司产品种类丰富,规格齐全,库存充足,货源稳定,支持一站式采购,满足多种产品的采购需求。
十年磨一剑,富钇稀土位于“稀土王国”赣州,专注于稀土材料的生产和研发。主营钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镨等十六种稀土元素的氧化物、金属粉末、金属块等系列产品。
公司建立了完善的服务体系,我们免费提供寄样检测服务,售后服务,产品遇到任何问题,2小时内响应,设立7*24小时在线客服,让你无后顾之忧,真正给到客户从产品质量、送货速度,再到售后服务的极致体验。
稀土氧化物在医疗健康行业中的应用日益广泛,其独特的物理化学性质(如荧光特性、催化活性、生物相容性等)为疾病诊断、治疗和健康管理提供了创新解决方案。
稀土在冶金领域应用已有30多年的历史,目前已形成了较为成熟的技术与工艺,稀土在钢铁、有色金属中的应用
稀土氧化物在玻璃加工行业中具有不可替代的作用,其独特的化学和光学特性能够显著提升玻璃的性能并扩展其应用场景。
稀土钕铁硼永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性,被广泛用于电子及航天工业和驱动风力发电机
稀土氧化物在陶瓷工业中具有重要应用,其独特的化学性质和光学特性能够显著改善陶瓷材料的性能。
稀土氧化物在汽车制造行业应用广泛,其独特的物理化学性质推动了汽车性能提升、轻量化、环保化和智能化发展。
稀土在石油化工领域可以用来制成分子筛催化剂,具有活性高、选择性好、抗重金属中毒能力强等优点
每经快讯,4月29日,北方稀土(600111.SH)公告称,北方稀土发布2025年第一季度报告,实现营业收入92.87亿元,同比增长61.19%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长727.3%。主要原因为公司主要稀土产品一季度均价同比升高,毛利同比增加。此外,公司一季度稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属及磁性材料等产品产量和销量均有所增长。 每日经济新闻
走进中国科学院赣江创新研究院系统工程与装备研究所实验室,科研人员正在开展海上风电重大项目的技术攻关。该院党委书记齐涛介绍,利用稀土新材料研发海上风电设备,发电能力将提高20%,节约永磁材料10%以上。 江西赣州是我国重要的稀土生产基地。近年来,赣州依托中国科学院赣江创新研究院、国家稀土功能材料创新中心、国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心等科研平台,加快关键共性技术攻关,助推稀土产业不断向高端领域拓展。“各大平台错位发展,从前端的资源开发、实验室原始创新到后期的材料应用转化,涵盖了多个有色金属产业链。”国家钨与稀土产品质量检验检测中心研发部部长刘宜强说。 以科技创新促产业创新,赣州推进稀土资源绿色开发与高效利用,加快稀土新材料及应用产业发展。“这款新型稀土永磁电机在新能源汽车领域有广阔市场前景。”在赣州“中国稀金谷”,菲仕绿能科技(赣州)有限公司总经理李秋伟说,公司在渗透工艺上持续突破,保证电机运行的稳定性和可靠性。 目前,赣州稀土应用产业聚优成势,涌现出中国稀土集团、金力永磁等一批龙头企业,产业规模达千亿元级,稀土新材料及应用集群入选国家先进制造业集群名单。赣州市市长李克坚表示,将继续瞄准产业高端、产品终端、科技前端,强化科技创新赋能,加快延链补链强链,加快建设永磁变速器、永磁电机和硬质合金、电子级高纯金属材料生产基地,着力将赣州打造成稀土产业高质量发展新高地。 文章来源:赣州科技
2025年4月15~16日,中国稀土学会理事长李波、副理事长兼秘书长杨占峰等一行赴江西赣州,走访中国稀土集团、中国科学院赣江创新研究院、江西理工大学、国家稀土功能材料创新中心、国家钨与稀土质量检验检测中心、虔东稀土集团股份有限公司和江西省稀土学会等七家学会团体会员单位,与企业、高校、科研机构和地方学会等多元主体进行交流,为推进稀土科技高水平自立自强、培育行业新质生产力、服务国家战略需求谋篇布局。 共谋产业创新 强化央企担当 李波理事长在中国稀土集团与集团党委书记、董事长刘雷云深入进行了交流。刘雷云介绍了集团在产业整合、资源保障及科技创新领域的进展,强调将在人才培养、科学研究、成果转化等方面与学会加强协作、相互支持。 李波介绍了中国稀土学会的总体概况、科技服务项目以及学会目前发展重点等情况。他指出中国稀土集团自成立以来,在资源整合、技术创新、产业升级、服务老区发展等方面成效显著。希望双方发挥各自优势,面向行业发展的实际需要,寻求更多合作机会,实现合作共赢。 中国稀土集团 铸造科研重器 赋能原始创新 李波一行调研中国科学院赣江创新研究院,参观研究院实验室、科研配套设施及多个稀土研究团队,认真了解在稀土绿色提取、高端材料制备、资源高效利用等领域的创新成果。研究院齐涛书记、廖伍平副院长等介绍了研究院的发展定位,以及服务国家稀土战略、突破关键核心技术的阶段性进展。 李波表示,赣江创新院作为国家级科研机构,是稀土基础研究与技术创新的“策源地”,其快速发展和高水平成果为行业注入强劲动力。学会将加强与研究院在重大科技项目联合申报、高端人才联合培养、学术交流等领域的合作。 中国科学院赣江创新研究院 深化校会联动 培育创新人才 李波赴江西理工大学座谈交流,江西理工大学党委书记杨斌重点介绍了学校稀土领域科技创新、产业融合建设情况和稀土学科建设、科研平台搭建、人才培养中的特色成果,希望实现和中国稀土学会更宽领域、更深程度、更有成效的合作。 李波表示,学会将围绕新材料重大专项战略布局,积极做好项目论证、优秀人才举荐和国家稀土战略发展智库建设等工作,助力学校教育、科技、人才一体化发展。 江西理工大学 聚焦创新平台 赋能技术攻坚 李波理事长在国家稀土功能材料创新中心参观了中心展厅、科研平台及永磁悬浮轨道交通、纳米陶瓷涂膜玻璃等10余项产业化中试线。座谈会上,中心董事长王伟生详细介绍了中心在人才引进与培养、关键技术攻关及成果转化中的突破。 李波强调中国稀土学会是中国科协所属的全国性学会,是国家发展稀土科学技术事业的重要社会力量,面向行业发展的实际需要,学会将依托专家资源与平台优势继续支持创新中心的建设。 国家稀土功能材料创新中心 聚力共性技术 支撑质量防线 李波到国家钨与稀土产品质量检验检测中心调研,参观了检测实验室、中试生产线及产业集群展厅,对中心首创的“精确校温合金制备”技术应用成果表示肯定。座谈会上,中心主任李平介绍了中心在检验检测、标准制定、集群培育等“一站式”服务中的成效。李波指出中心在质量保障、标准化建设及社会责任履行中发挥了重要作用,学会将持续深化双方在标准研制、成果转化等领域的合作,更好地服务稀土学科与产业发展。 国家钨与稀土产品质量检验检测中心 聚焦区域发展 共话创新转型 李波赴虔东稀土集团股份有限公司调研,集团董事长龚斌重点介绍了企业在科技创新与产业协同中的实践成果,并提出当前民营稀土企业在技术攻关、成果产业化及高端人才培养方面面临的挑战。 李波对集团坚持自主创新、服务行业发展的成效给予充分认同。他指出,民营企业是稀土产业链的重要主体,市场敏感度高、机制灵活,在推动稀土科技进步中发挥了重要作用。 在与江西省稀土学会理事长徐志峰及李永绣副理事长、杨向光副理事长、叶信宇秘书长等交流的过程中,徐志峰书记介绍了省学会的发展历史,他表示江西省稀土学会致力于搭建江西省稀土沟通交流服务的平台,与省内高校、科研院所、业内企业和广大稀土科技工作者一起,助推江西省稀土产业高质量发展。 李波理事长表示,中国稀土学会一直与江西省稀土学会保持紧密联系,双方将共同努力为江西省稀土和国家稀土发展建言献策。 虔东稀土集团股份有限公司、江西省稀土学会 此次赣州之行,中国稀土学会充分发挥“桥梁纽带”作用,加强了学会与会员单位的沟通与交流,在推动项目共研、人才共育、平台共建、成果共享等多方面达成共识。未来学会将继续坚定不移为稀土科技工作者服务、为稀土科技创新发展服务,助力稀土行业高质量发展。 文章来源:中国稀土学会官网
据Mysteel不完全统计,截至4月23日,有12家上市稀土企业公布2024年度业绩,合计营业收入1109.88亿元,合计净利润38.20亿元。 从净利润来看,11家企业实现盈利,横店东磁净利润18.27亿元排名第一,北方稀土10.04亿元排在第二,金力永磁2.91亿元位列第三。 从营业收入来看,北方稀土营收329.66亿元排名第一,横店东磁营收185.59亿元排在第二,广晟有色125.96亿元位列第三。具体情况如下: 免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
外交部发言人郭嘉昆4月23日主持例行记者会。有外媒记者提问称,据报道,中国警告韩国公司不要向美国军事和国防公司出口含有中国稀土矿物的产品。中国政府向电梯、电力设备、电池、显示器、电动汽车、航空航天和医疗设备等行业的公司发出信函说,如果他们违反限制,可能会面临制裁。外交部能否证实是否发送了这样的信?有没有细节可以补充?对此,郭嘉昆表示:“我不了解你提到的具体情况,建议你向中方的主管部门进行询问。” 免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
稀土作为战略金属资源,既是传统产业升级的“催化剂”,更是培育新质生产力、筑牢国防科工基石的核心要素。面对全球产业链重构与“双碳”目标双重挑战,如何以科技突破激活产业潜能,在生态保护与资源开发间构建动态平衡,成为行业突围关键。 中国有色金属工业协会副会长、稀土分会会长敖宏指出:“当前人形机器人、新能源、低空经济等战略性新兴产业快速崛起。”数据显示,截至2024年底,我国智能机器人产业相关企业数量已突破45万家,新能源汽车产销量分别达到1288.8万辆和1286.6万辆。伺服电机等动力系统对轻量化、高能量密度的迫切需求,使得以高性能稀土永磁材料为代表的新材料应用场景持续拓宽。敖宏特别强调:“机器人产业,尤其是人形机器人产业或是稀土永磁材料新的增长点”——高性能稀土永磁材料可提升机器人关节伺服电机的运动精度,特种稀土合金则助力轻量化设计与高强度结构件制造。随着人形机器人技术加速迭代,稀土应用技术已步入战略机遇期,产业供需格局正被政策与新兴需求双重重塑,为高质量发展注入强劲动能。 敖宏提出,产业链上下游需紧抓发展机遇,以创新驱动为核心,推进科技与产业深度融合,加速孵化稀土“硬科技”。聚焦高端化、绿色化、智能化目标,通过供需双侧协同优化供应链韧性,为新兴产业提供强力支撑。大型稀土集团应依托产业基地建设,构建新兴领域应用集群,推动资源价值向产业链高端攀升。 针对生态保护命题,今年政府工作报告明确“加强污染防治和生态建设,加快发展绿色低碳经济”,环保约束已成为稀土企业核心竞争要素。敖宏认为:“高质量发展和高水平保护是‘相辅相成、相得益彰’的关系”,并提出三大路径:其一,锚定科技创新主线,攻关绿色开采、清洁冶炼技术,构建无铵提取工艺体系,提升离子型稀土资源利用效率;其二,做强深加工产业链,严控项目环境准入,淘汰落后产能,加速永磁、储氢、发光等高端材料布局;其三,压实企业生态责任,构建“源头减量—过程管控—末端治理”三级防控体系,破解氨氮污染、高盐废水等行业顽疾。 全国两会期间,包头稀土研究院稀土功能材料所储氢材料室带头人李宝犬提交《关于白云鄂博稀土矿物综合利用与保护的提案》与《关于推动内蒙古绿电绿氢高质量发展的提案》。他指出,白云鄂博矿作为国家战略资源基地,需进一步优化开发模式。前者提案聚焦资源高效利用,他建议通过优化资源开发模式、强化科技创新支撑等手段,推动稀土采选冶及尾矿综合利用取得新突破,实现资源可持续开发与高效利用。
我国是世界上稀土资源最丰富的国家,储量和产量均是世界第一。在所有已探明的稀土矿里,最引人注目的那个,其实在江西的一个县级市——龙南市。 作为江西的南大门,龙南市有着“重稀土之乡”和“稀土王国”的美誉,而且更是垄断了全球70%的离子型重稀土储量! 龙南市和稀土结缘,其实还得追溯至上个世纪60年代。当时,我国为了促进工业发展,地质工作者们开始在全国范围内到处寻找稀土作为工业原料。在这之前,稀土一般都是存在于我国西北地区,中东部地区还没有发现过稀土,发现龙南市存在稀土的还是原江西地矿局908大队。 当时,地质人员在进行普查评价伟晶岩型铌钽矿的过程中,竟然意外的发现龙南市存在着稀土矿床的有利条件。但是,由于当时地质技术人员对于稀土矿种的了解很少,差点就错过了这条线索。 据原江西地矿局908大队颜定邦回忆,当时因为技术的限制,稀土评价工作无法进行下去,几乎是将龙南市的稀土矿判定为没有工业利用价值。虽然当时已经有了决定,但是908大队还是把矿样委托给原江西有色冶金研究所研究。 经光谱和化学样分析之后,在矿样中发现了铌、钽、钇、镱等元素,且钇、镱及其他稀土元素含量相对较高。经过多方鉴定之后,确定这是砷钇矿,而砷钇矿恰好就是含有稀土的矿物元素。这标志着,我国首次在赣南发现了稀土。 事实上,人类发现稀土的历史并不长,最早发现稀土的人其实是一位瑞典的炮兵中尉阿伦尼乌斯。他除了是一位军官,其实还是一位地质和化学爱好者。1787年,他在一个名叫伊特比的小村庄发现了一块黑色矿石,这就是氧化钇(Y2O3)。 稀土,其实是一个统称,西方科学界喜欢把不溶于水的固体氧化物统称为土,所以当时氧化钇也被叫做钇土。由于钇土很稀少,所以被叫做稀土。 从1787年至1947年,人类足足花了160年的时间才终于找到了17种稀土元素。可是在发现稀土的这些年里,科学家并不知道稀土能干什么,最多就是当个添加剂。 直到1960年,激光器诞生了,第二年稀土就被应用到了激光里。自那以后,稀土就被应用在军事、石油化工、冶金、电子、机械等领域。 龙南市发现的稀土是叫离子型重稀土,所谓的离子型,指的是稀土离子以离子形式吸附在矿物上,含量在0.3-0.05%左右,可用电解质淋洗出来。 稀土分为轻稀土和重稀土。除中国外,美国、俄罗斯、澳大利亚等国也有轻稀土,但地球已知的重稀土储量很少,而且几乎是全部集中在赣南地区。 重稀土十分珍贵,可以应用于钢铁、陶瓷、电子、玻璃等行业,被誉为“工业味精”,而且重稀土还是美国和日本制造尖端武器必不可少的原料,是他们最想得到的稀土资源。 离子型重稀土的提取技术是我国完全拥有自主知识产权的技术,凭借这项技术,龙南市发现的701矿区被确定为是世界上更大的高钇型离子型重稀土矿床,矿化面积达几十平方公里,而且稀土配分中氧化钇含量高达64.97%。 也就是说,龙南市发现的重稀土,其实就是阿伦尼乌斯发现的氧化钇。人类首次发现的稀土,和我国更大重稀土矿,竟然是同一种稀土,缘分实在是太奇妙了。
中国稀土行业面临供过于求和竞争,导致价格过低和浪费。 莱纳斯稀土公司(Lynas Rare Earths)正在削减成本,以应对不断下跌的稀土价格和中国需求的下降。 英文来源:Via Metal Miner 稀土月度金属指数(MMI)在经历了4个月的大幅下跌后,出现了大幅反弹。总而言之,该指数上涨了14.36%。这种大幅上涨可能表明,稀土金属价格最终在3月至4月间触底。 中国稀土金属利润仍在下滑 尽管中国试图保持对关键的稀土市场的控制,但中国的采矿和加工行业的盈利能力继续下降。关键的国有企业中国稀土资源技术有限公司(China Rare Earth Resources and Technology)报告称,2023年净利润下降45.7%,销售额下降5.4%。中国其他稀土生产商的收入也同样下降了60-79%。 利润下降的主要原因是中国的经济问题,以及其他国家准备建立自己的稀土元素供应链。长期以来,中国一直是世界上更大的稀土生产国。但国家工业部最近承认,由于“恶性竞争”,稀土现在仍然“供不应求”和“浪费”。 针对这些问题,中国稀土行业仍在经历快速增长和结构调整的“基本阶段”。与此同时,中国工业部似乎希望出台更严格的规定,包括要求进出口商遵守出口管制和国际贸易法规,以此作为中国保持市场主导地位的努力的一部分。 尽管面临挑战,中国仍是全球更大的稀土生产国 尽管遭遇了这些挫折,中国仍然是全球稀土市场的领头羊。中国的稀土储量仍占全球的40%左右,缅甸、澳大利亚、俄罗斯和印度紧随其后。即使其他国家在建立自己的稀土能力方面取得进展,中国完善的基础设施和稀土加工能力仍然领先于全球其他国家。 莱纳斯稀土公司在中国需求下降之际收紧了成本 为了抵御稀土价格的急剧下跌和中国需求的下降,澳大利亚的Lynas稀土公司正在全力控制价格和开支。该公司最近宣布,今年上半年净利润下降了74%,主要原因是其两种主要产品钕和镨(NdPr)的价格下降。 Lynas首席执行官兼董事总经理阿曼达•拉卡兹(Amanda Lacaze)表示:“由于我们正在寻找一个价格较低的市场,因此我们必须高度关注我们的性价比。”然而,该公司对长期前景仍然“非常乐观”,预计到2035年,供应将需要增加81%才能满足预计需求。 对稀土金属采购公司的影响 中国稀土需求下降以及莱纳斯随后收紧价格,可能对依赖稀土作为关键产品投入的企业产生负面影响。有鉴于此,稀土金属采购公司应注意以下几点: 稀土买家的成本增加——购买钕和镨等稀土的企业可能不得不支付更多的投入,因为Lynas在市场低迷期间收紧了定价。这可能会对它们的利润率造成压力,或迫使它们提高对客户的价格。 可能的供应链中断——全球稀土供应链可能会出现中断,特别是如果莱纳斯是他们稀土金属的来源。这可能导致价格进一步上涨,并给中国以外的稀土消费者带来供应问题。 增加对中国主导地位的依赖——全球大约80%的稀土市场由中国控制,因此中国以外的供应链出现任何问题都可能影响稀土买家。由于缺乏多样化的供应来源,这些买家容易受到中国市场的影响。 清洁能源转型面临的挑战——由于市场中断或稀土价格波动,全球范围内环保技术的实施可能会放缓。
5月17日,中国稀土集团创新总部基地在深圳正式启用。这是中国稀土集团将总部扎根江西两年后的又一次战略布局,也是中国稀土集团、深圳市政府、赣州市政府三方合力,打开的一扇新的机遇之门。 在当天举行的中国稀土科技创新赋能新质生产力促进会上,同步揭牌成立的还有中国稀土集团李卫院士工作站,中国稀土集团与各大科研院所共同组建的一批联合实验室。现场还签署了一批科技创新战略合作协议、揭榜挂帅协议、成果转化协议,并向一批高层次科研人才进行了授牌。至此,一场以稀土为媒,“老区”携手“湾区”三向“奔赴”的高质量发展协同体开始扬帆启航。“未来,以深圳创新总部基地为战略支点,中国稀土集团将加快培育和发展新质生产力,将赣州的稀土资源优势、产业优势与深圳的市场优势、人才优势、创新优势紧密结合,推动形成我国稀土产业高质量发展新动能、新优势。”中国稀土集团党委书记、董事长敖宏在致辞中说。 “之所以选择在深圳建立创新总部基地,目的就是依托深圳雄厚的‘创新家底’,把握新一轮科技革命和产业变革的机遇。”在敖宏看来,“老区”有稀土,“湾区”有机遇,两地牵手,正合时宜,前景可期。 众所周知,作为重要的战略性矿产资源,稀土在新能源汽车、航空航天、电子芯片、绿色家电、智能机器人、低空经济等高端制造领域和新兴产业领域发挥着举足轻重的作用。 但随着新一轮科技革命和产业变革的兴起,围绕稀土等关键产业科技制高点的竞争空前激烈。 无论是“湾区”还是“老区”,唯有向“新”而行,方能以“质”致远。而“湾区”无限的机遇可以让“老区”有限的稀土裂变出无限的动能。 “深圳是我国科技创新的前沿阵地,此次大会通过一系列对接交流、务实合作,必将有力促进赣州稀土资源优势与深圳创新资源优势紧密融合。”赣州市市长李克坚表示,赣州市将进一步加强央地战略协同,推进深赣合作,全力支持中国稀土集团深圳创新总部基地建设,携手共建全球稀土产业新高地,合力推动“老区”与“湾区”的产业链攀爬。 在向“新”发力,朝“质”攀峰的征途上,“老区”有限的稀土也在点亮“湾区”无限的希望。“中国稀土集团选择在深圳设立创新总部基地,将对深圳加快发展新质生产力,建设更高水平的现代化产业体系注入强劲的动力。”在深圳市委副书记余新国眼里,这是创新型城市和创新型企业的双向奔赴。“以稀为贵,点土成金”,这次奔赴,必将引领更多产业资源、创新资源、人才资源在深圳集聚,培育更多新技术、新产品、新应用、新场景,推进高端稀土新材料攻关和产业化建设,推动更多稀土科技成果转换为新质生产力,为深圳建设成为具有全球影响力的产业科技创新中心锻造“硬实力”。 稀土科技创新的火花已经产生。可以预见,在“稀土+战略性新兴产业”这条崭新赛道上,特区这块创新的热土将在神奇的稀土“催化”下,不断培育新动能、塑造新优势,推动更多稀土科技成果在粤港澳大湾区转化为新质生产力。中国稀土集团、深圳、赣州“三向”合力,其时已至、其势已成、其兴可待。 来源:人民网-江西频道 (责编:罗娜、帅筠)
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。这一年,广大稀土科技工作者面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,为加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强做出了突出贡献,稀土科技事业收获丰硕成果。 为深入宣传我国稀土科技事业发展中取得的突出业绩,展现广大稀土科技工作者踔厉奋发、赓续前行的精神面貌,中国稀土学会信息专业委员会、中国稀土学会技术经济专业委员会联合“中国稀土”网(www.cre.net)、《中国稀土学报》(中、英文版)、《稀土》、《中国稀土信息》(英文)开展2024年度“中国稀土十大科技新闻”评选活动。综合前期网络投票结果及业内知名稀土专家评审情况,共同评选出2024年度“中国稀土十大科技新闻”。 1.中国科学院赣江创新研究院研发的高丰度稀土钇萃取分离工艺实现产业化应用 来源:中国科学院赣江创新研究院 南方离子型稀土矿中,高丰度稀土元素钇的含量更高可达到总稀土的70%,其优先分离是离子型中重稀土资源高效分离的重要一环。然而,受燃油车排放标准提高及石油精炼工艺提升的影响,作为石油裂解副产物的环烷酸萃取剂的来源受到极大影响且品质急剧下降,导致目前以环烷酸为萃取剂的钇分离工艺难以运行,成为十多年以来离子型稀土冶炼企业广泛面临的卡脖子问题。 中国科学院赣江创新研究院廖伍平团队开发了具有自主知识产权的新型钇分离萃取剂,并进一步开发了新萃取剂的吨级规模制备技术和相应的钇优先分离工艺。目前,团队已成功制备106吨萃取剂(图1),并建成年处理3000吨离子型稀土矿中钇分离的生产线(图2),已稳定运行超过半年,全面达到了环烷酸工艺的技术指标,但萃取级数减少了20%。 该工作为替代现有环烷酸分离钇工艺提供了全新的技术方案,将从根本上解决相关稀土分离企业的心腹之患,已在虔东稀土集团股份有限公司实现成果转化。 图1. 106吨新型钇分离萃取剂 图2. 年处理3000吨离子型稀土矿中钇分离生产线 2.稀土掺杂助力高效CO2催化转化制甲醇 来源:中国科学院长春应用化学研究所 稀土元素以其独特的光学、电学和磁学性质而著称,其应用涵盖了从传统的冶金、石化到新兴的磁性、催化等高端功能材料领域。作为轻稀土资源丰富的国家,我国高度重视镧、铈等高丰度轻稀土元素的高值化利用。然而,当前我国在轻稀土相关产业链构建上尚存不足,先进技术应用水平相对较低,这导致了稀土资源利用的不充分和不均衡。 轻稀土镧氧化物因具有高的水热稳定性和经济性,在能源转化催化工业化应用方面展现出极大的应用前景。作为代表的碳酸氧镧(LOC)是近年来的明星材料,被广泛用于石油裂解、甲烷转化、CO2加氢等领域。然而,在该类非可氧化还原氧化物表面引入缺陷位点用于反应物吸附和活化仍具挑战。中科院长春应化所稀土资源利用国家重点实验室团队开发了一种稀土掺杂策略,成功制备了系列高缺陷化的LOC载体。经评估,钕掺杂的Cu/LOC催化剂在CO2加氢中展现出优异的甲醇产率(9.9 molMA/h-1molCu-1),创造了稀土基催化材料新纪录,且领先于商业CuZnAl催化材料。 该工作为惰性载体的表面缺陷化工程提供了新范例,推动了轻稀土催化材料在能源催化转化领域的应用,标志性成果:Synthesis of defect-rich La2O2CO3 supports for enhanced CO2-to-methanol conversion efficiency, Sci. Adv. 10, adr3332 (2024). 图3.钕掺杂Cu/LOC催化材料的示意图和CO2加氢制甲醇的催化表现 3.哈尔滨工业大学首次揭示尺寸依赖的稀土离子能量传递机制 来源: 哈尔滨工业大学 稀土上转换纳米晶是一类新兴的反斯托克斯发光材料,在信息安全、生物医学、微纳激光器、超分辨光学显微成像、三维立体显示和能源等领域中具有重要应用。然而,由于纳米结构存在严重的发光猝灭效应(包括体缺陷猝灭、尺寸诱导的表面猝灭等),激发态能量迁移过程存在严重的能量耗散。因此,纳米尺寸上转换材料的量子产率通常比块体对应物材料低几个数量级(约10-1000倍),极大制约其相关应用研究。实现高量子产率的上转换发光对稀土发光研究具有重要意义。 基于此,陈冠英教授团队构建了六方相镱铥掺杂、三明治夹心结构(核-壳-壳结构)的氟化物上转换纳米晶,运用内核和外壳层惰性材料的有效限域隔离保护,通过精准调控中间层厚度(1.2-13纳米),展示了该材料上转换量子效率的尺寸依赖效应。光谱研究和理论微观模型证实该效应与传统认知的表面猝灭效应无关,主要由镧系元素间的长程(10 纳米量级)能量传递过程诱发。最终,团队在亚50纳米尺寸的氟化物纳米晶中获得上转换量子产率高达13%(激光波长:980纳米,功率密度:100瓦/平方厘米),比相同激发条件下微米级的六方相镱铥掺杂块体对应材料高约4倍。该上转换量子产率为纳米结构上转换材料迄今为止历史更高纪录。 该研究首次揭示了稀土离子在纳米晶中存在尺寸依赖的离子间长程能量传递的物理机制,不仅改变了人们长期以来对稀土离子间能量转移物理图像(不应具有尺寸依赖性)的概念理解,相关材料还将在相关纳米光子学和生物光子学应用中发挥重要价值。与此同时,研究成果通过调控实现了高达13%的上转换量子产率,超越了体相材料的上转换量子产率,这一突破打破了自19世纪60年代发现上转换现象以来人们普遍认为的纳米材料上转换发光效率低于体相材料的观念。研究成果以《尺寸依赖的镧系离子能量传递增强上转换发光量子产率》(Size-dependent lanthanide energy transfer amplifies upconversion luminescence quantum yields)为题,发表在《自然·光子学》上,改变了科学界对稀土上转换发光尺寸效应的传统认知,为稀土掺杂发光材料设计提供全新思路。 图4. a 简化的镧系元素能级示意图;b 不同镱浓度掺杂氟化物纳米晶的上转换量子产率;c 镱铥掺杂块体材料与镱铥掺杂纳米晶的量子产率值在不同功率密度激发下的比较;d 在功率密度范围为0.3至10000 瓦/平方厘米获得的更高上转换量子产率与文献值的比较 4.钕铁硼合金废料回收技术取得重大突破 来源:江西省稀土行业协会 在国家对稀土资源保护与利用的高度重视下,钕铁硼合金废料回收稀土REO工艺技术研发与应用实现飞跃发展。 为应对我国稀土资源快速消耗,国家依法加强对稀土资源的保护,对稀土资源实行保护性开采。科技部给予固废资源化项目财政扶持。2024年6月国务院发布了《稀土管理条例》,鼓励和支持企业利用先进适用技术、工艺,对稀土二次资源进行综合利用。在此背景下,赣州华卓再生资源回收利用公司、吉安鑫泰科技有限公司和江西理工大学携手,由刘卫华董事长决策投入巨资并引进一批高层次人才,开展了“立式特种稀土冶金炉”处理工艺技术研究,取得了成功,并荣获了江西省重大科技成果,同时获得了500万元的省财政扶持奖励。 该技术成果斐然:一是解决突破了回转窑技术存在的瓶颈,立式炉依据“冷气下沉、热气上升”原理,使烟气余热回收率高达84%,远高于回转窑的15-25%,稀土氧化率高达85-90%,且具备多炉膛、机械搅拌等功能,实现了数字化智能化操控与绿色节能;二是为企业带来了显著的经济效益和社会效益,工作人员70多人,投产当年,仅半年产品销售额达11亿元,税收超5000多万元,排放尾气余热热能回收利用,额外创造经济效益1000多万元,在节能降碳方面成效显著;三是可实现年回收稀土REO约1.7万吨,产品品质优良,大幅降低后续生产成本,为稀土资源的高效利用与产业发展提供有力支撑。 5.“碳酸氢镁法冶炼分离稀土新技术”大规模推广应用推动稀土行业绿色高质量发展 来源:中国有研集团 针对稀土冶炼分离过程存在的氨氮/高盐废水及废渣处置行业瓶颈问题,中国有研集团、有研稀土新材料股份有限公司(稀土国家工程研究中心)黄小卫院士团队原创开发了基于镁盐循环利用的碳酸氢镁法冶炼分离稀土新技术,2024年进一步优化升级,重点突破了碳酸氢镁皂化P507-硫酸/盐酸体系萃取转型分离稀土技术、镁盐废水循环高效制备碳酸氢镁溶液联产高品质低镁石膏产品技术等,在甘肃稀土公司第Ⅲ期工程1.1万吨REO/年碳酸氢镁法冶炼分离稀土生产线投产运行(三期合计年产量超过5万吨REO/年),从源头消除了传统工艺产生大量氨氮/高盐废水、高镁硫酸钙废渣的问题,实现了90%以上镁盐及CO2气体废气循环利用,水循环利用率大于95%,生产成本降低20%~30%;北方稀土采用该技术在包头稀土基地建设10万吨REO/年冶炼分离稀土生产线,打造全球更大规模绿色智能化稀土冶炼分离标杆工程,并于10月实现第Ⅰ期5万吨REO/年生产线投产,助推包头“两个稀土基地”建设。 该技术成功入选2024年原材料工业“二十大”先进适用低碳技术。成果的大规模应用,将稀土科技成果转化为新质生产力,有力推动了稀土行业的绿色转型升级与高质量发展,为持续提升我国稀土冶炼分离技术国际领先优势做出了突出贡献。 6.稀土热障涂层吸波功能化 来源:武汉理工大学、中国科学院长春应用化学研究所 稀土热障涂层(TBC)用于高超飞行器机身(气动热)和发动机(燃烧热)的高温抗烧蚀隔热防护。随着先进装备的发展,新一代高超飞行器对TBC提出了电磁隐身需求,以提高其抗雷达突防能力。本研究发现磁性稀土掺杂TBC难以实现电磁隐身,而通过热障陶瓷与吸波剂的复合设计是实现TBC电磁隐身的一种有效途径。设计了一种FeSiAl(FSA)合金粉末作为吸波剂,其具有相对低的热导率和良好的等离子喷涂稳定性。 研究表明,LMA热障陶瓷与FSA具有较好的电磁匹配,通过大气等离子喷涂LMA-FSA喷雾造粒复合粉末,成功地制备出了热导率适中、吸波性能良好的LMA复合TBCs,并且TBCs在600–1000℃热处理3–50 h后吸波性能仍保持较好;等离子喷涂制备的TBC与喷涂粉末相比具有更优异的吸波性能。LMA复合TBCs面向新一代高超飞行器轻合金热端构件兼具耐热、隔热和电磁隐身一体化热防护需求具有良好的潜在应用前景。本研究是国内外率先开展稀土TBC电磁隐身的研究,对促进TBC电磁隐身技术发展具有重要意义。相关研究成果以封面论文发表在Journal of Advanced Ceramics 2024, 13 (10): 1523-1534。 7.西安交通大学在高性能稀土永磁材料领域取得重要进展 来源: 西安交通大学 稀土永磁材料能向外界提供强磁场,在交通、能源、信息等领域应用广泛;稀土永磁材料同时也是消耗稀土战略资源最多的领域,因此,一直是稀土产业大国博弈的核心领域。随着稀土永磁材料领域国际竞争日益激烈,研发具有自主知识产权的、符合我国稀土资源特色的高性能稀土永磁材料及制备技术,对推动我国稀土永磁产业发展和稀土资源高效利用意义重大。西安交通大学马天宇教授团队长期从事稀土永磁材料基础研究和技术开发,并在轻稀土永磁材料领域取得了重要进展。 Sm2Co17型轻稀土永磁材料是高温磁性最强的永磁材料,也是使用温度超过300℃的新一代轨道交通和电动飞机等永磁驱动系统的首选。历经40多年发展,该类材料的剩磁(充磁后向外界提供的磁感应强度)已接近理论值,但是其矫顽力和膝点磁场(反映抗退磁能力的指标,值越大抗退磁能力越强)却远低于理论值。西安交通大学马天宇教授团队在前期深入研究该类材料显微组织演变和反磁化机制的过程中,发现一种由结构缺陷聚集所形成的2:17R’新相,这个相对磁性能有害,是导致矫顽力和膝点磁场低于理论值的重要原因。 基于此,团队发展了一种提高2:17型钐钴永磁材料矫顽力和膝点磁场的新方法。与传统的等温时效和慢冷处理工艺不同,该团队在等温时效处理之前引入了额外的快速升降温(RTP)预处理(图1),通过增多点缺陷和同时保持高密度线缺陷(位错),有效提高了对矫顽力起关键作用的1:5H析出相的形核率,同时加快了等温时效过程中结构缺陷的分解速度。对比结果显示,在后续的全程热处理之后,1:5H析出相显著增多,同时2:17R’明显减少,从而使矫顽力(Hcj)提高近20%、膝点磁场(Hk)提高30%以上,磁体综合磁性能超过成分相近的商业磁体。相关工作已申报国家发明专利(公开号CN2023105067717)。 8.中国科学院福建物质结构研究所实现Nd3+纳秒级室温上转换超荧光 来源:中国科学院福建物质结构研究所 超荧光属于量子光学范畴,在量子计算、量子通讯等前沿领域具有广泛的应用前景。传统超荧光需要在低温、低压和强磁场等极端条件下实现。得益于稀土离子的窄线宽和退相干时间长的优点,近期,研究人员在室温下观测到了Nd3+的上转换超荧光。然而,由于参与相干耦合的粒子数低,超荧光发射强度和荧光寿命还无法满足实际应用要求。 图5. NaYF4:Nd3+@NaYF4纳米晶超快上转换超荧光(Nat. Commun. 2024, 15, 9880) 中国科学院福建物质结构研究所陈学元团队基于自行研制的纳米光子学对的系统,首次在NaYF4:Nd3+@NaYF4核壳结构纳米晶中观测到Nd3+荧光寿命仅为2.5 ns的室温上转换超荧光(图5)。其中,参与相干耦合的粒子数高达912,是目前文献报道的超荧光材料更高值。与常规上转换发光相比,Nd3+上转换超荧光的辐射跃迁速率提升了三个数量级。此外,团队还揭示了Nd3+超荧光初始量子阶段激发态粒子相干耦合与超荧光延迟特征的内在关联,通过调节辐射体的有效辐射长度,还观测到Nd3+上转换超荧光的激发态弛豫振荡现象(Burnham-Chiao ringing),并实现对它的调控。 该工作突破了稀土离子f → f禁戒跃迁发光效率低、荧光寿命长的局限性,为新型超快、高亮稀土上转换纳米发光材料的设计合成及其在量子光学、快速超分辨成像等前沿领域的应用开发提供了新途径。 9.中国科学院上海光学精密机械研究所在掺铥钪酸钆脉冲激光研究方面取得进展 来源:中国科学院上海光学精密机械研究所 2μm脉冲激光在激光雷达、工业加工、激光医疗等领域有着广泛的应用前景,并且该波段光源可作为非线性频率转换的泵浦源。Tm:GdScO3晶体因具有较高的热导率、较大的吸收截面、超宽的发射光谱、较低的声子能量等优异的物理及光学特性,近年来受到研究人员的关注。 基于此,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部研究团队采用声光调制器研究了板条Tm:GdScO3晶体(掺杂浓度2at.%,尺寸2mmx 4mmx20mm)的脉冲激光输出特性。在泵浦功率33W,重复频率20kHz下,获得了更大3.03W的1980nm脉冲激光,相应的光光转换效率和斜率效率分别为9.18%和16.66%。在重复频率1kHz下,获得了更大0.60mJ脉冲激光输出,最窄脉冲宽度为160ns,相应峰值功率为3.75kW。实验结果表明,Tm:GdScO3晶体在2μm脉冲激光应用方面具有一定的优势。加之Tm:GdScO3晶体具有超宽的发射光谱,该研究工作为2μm波段宽调谐脉冲激光和多波长脉冲激光的研究提供了一定的参考。 图6 . Tm:GdScO3板条激光器实验装置图 图7. Tm:GdScO3板条激光器脉冲激光输出性能 10.中国地质科学院地质研究所在壳-幔间稀土元素迁移机制方面取得进展 来源: 中国地质科学院地质研究所 图8 俯冲带中REE的迁移和富集模型示意图 在国家自然科学基金项目(批准号:92162216)等资助下,中国地质科学院地质研究所侯增谦院士团队(朱鑫祥博士、刘琰研究员等),在俯冲条件下的稀土迁移机制方面取得新进展。研究成果以“次大陆岩石圈地幔中大量稀土元素的富集是由底辟作用而非熔融作用引起的(Massive rare earth element storage in sub-continental lithospheric mantle initiated by diapirism, not by melting)”为题,于2023年12月28日在线发表在《地质学》(Geology)。 稀土元素是现代技术发展中必不可少的关键金属元素,大多产出于碱性杂岩体和碳酸岩岩体之中。这些岩体往往都拥有一个受俯冲作用影响所形成的富集岩浆源区,但并未直接形成于俯冲带中,而是在陆内、裂谷、同碰撞及后碰撞等环境中大量出现。以往研究认为:洋壳在俯冲过程中会脱出大量富稀土的流体并交代岩石圈地幔形成富稀土的岩浆源区,该源区随后受地质事件活化进而形成富稀土的岩体或矿床。然而,流体能否迁移REE?岩石圈地幔究竟如何富稀土化?富稀土的岩体或矿床为何没有直接形成于俯冲带中?等问题仍需进一步地质约束。 研究团队采用天然深海富REE沉积物,模拟俯冲带条件开展了高温高压实验模拟。实验结果显示,天然富REE沉积物在俯冲带条件下难以熔融,主要形成榴辉岩相的混杂岩体,且无论其熔融与否,稀土都趋于富集在固态的矿物相中,而并未进入熔/流体,因此,原有的熔/流体迁移模型已不足以解释俯冲条件下稀土元素的迁移机制。通过密度进行计算,研究团队发现俯冲带中该混杂岩体的密度总小于岩石圈地幔,因此能够具有向上的浮力,能够直接以固态底辟形式携带大量REE向上覆岩石圈地幔迁移。 据此,研究团队提出:俯冲过程中稀土向岩石圈地幔的大规模迁移主要由固体岩石的底辟作用控制,而非熔/流体。底辟的难熔性导致其不能在俯冲带中直接形成富稀土的弧岩浆,仅能在后续的地质作用活化下方能大量熔融。同时,由于底辟和熔流体的成因和所携带物质等差异,将在俯冲过程中形成不同的富集岩浆源区(图),进而在之后的地质事件影响下形成沿俯冲缝合带平行分布的多条成矿带。这一研究成果的提出极大地丰富和完善了稀土元素的成矿理论,也为其他类型矿床的找矿勘查提供了有利依据。
法国国家空间研究中心3月6日文章,原题:中国内蒙古:包头白云鄂博的稀土和全球技术挑战稀土作为战略金属资源,已成为能源转型与科技革命的核心支撑。中国以全球约60%的稀土产量主导市场,面对西方将稀土“政治化”的博弈,正加速构建从矿山开采到终端产品的全链条产业体系。 在激烈的地缘经济竞争格局下,中国内蒙古自治区白云鄂博矿的战略价值愈发凸显。这座“稀土之都”为包头市注入工业与科技动能,使其跻身全球稀土产业高地。 稀土涵盖镧系及钪、钇等17种元素,尽管公众认知度较低,但其热稳定性、导电性和独特磁性在工业界备受追捧。当前,它们不仅是国防科技与高端制造的“隐形推手”,更成为能源革命的关键支点——从雷达、电动汽车永磁体到智能手机触控屏(钕用于制造永磁材料;铟和钇应用于触摸屏),稀土需求正随技术迭代爆发式增长。美国数据显示,1995至2020年全球稀土产量从8万吨跃升至24万吨,预计2050年需求将激增2.5-10倍。 中国并未止步于“矿产出口国”角色,而是通过垂直整合战略重塑全球产业链规则。自上世纪90年代起,中国实施稀土出口配额政策,限制原矿流出,转向国内深加工高附加值产品(如风力发电机涡轮)。如今,其产业版图已覆盖上游采矿、中游分离提纯至下游高端制造全环节。 作为全球更大稀土消费市场,中国企业正加速海外布局,通过收购境外矿床保障资源安全。行业预测,未来数十年中国仍将维持稀土生产与消费的“双料冠军”地位。(董铭译)
技术服务 联系方式Contact Us 姓名:李斌电话:13605136930地址:江苏省连云港市连云区经六路十号 2025年04月22日稀土价格及资讯 发布时间:2025-04-22 15:25:53 浏览次数:1908 文章来源:国家稀土功能材料创新中心 稀土价格 今日价格指数:175.4 指数计算:稀土价格指数是由基期和报告期的交易数据计算组成,基期选用2010年全年的交易数据,报告期选用全国20多家稀土企业每天实时交易数据的平均值,代入稀土指数价格模型计算得出。(基期指数为100) 数据来源:中国稀土行业协会 稀土资讯 01 芒廷帕斯停止稀土精矿出口 据Mining.com网站报道,美国MP材料公司宣布,停止出口稀土精矿。MP材料公司在美国加利福尼亚州运营着一座稀土矿和选矿设施。公司称,为了在美国“再工业化”稀土供应链,将停止向国外出口稀土精矿。美国国内稀土供应严重不足已经影响了激光、雷达和永磁生产,高性能永磁用于风力发电机、喷气式战斗机和其他先进技术。“在当前关税水平下出口稀土矿产既没有商业价值,也不符合美国国家利益”,MP材料公司称。“关键行业制造商迫切希望找到安全、有弹性的材料和磁体来源。我们在这方面有独特的优势”。(来源:自然资源部) 02 外媒:中国稀土出口管制的影响正在迅速显现 为更好维护国家安全和利益,中方管制稀土出口精准反击特朗普关税,也着实令不少西方业界人士直“喊疼”。英国《金融时报》4月21日称,中方管制措施引发了欧洲和日本汽车行业对供应短缺和停产的担忧,由于相关稀土和磁铁库存极为有限,不少企业急于囤货并寻找替代供应。报道还提到,尽管日本等国一直在寻找减少对中国稀土依赖的方法,但建立新供应链面临诸多难以逾越的挑战。报道称,一些贸易商和高管警告称,中国最近对稀土矿物实施的出口管制可能导致汽车生产停产,一旦中方完全切断出口,关键磁铁的库存将在数月内耗尽。政府官员、贸易商和汽车行业高管们说,考虑到库存估计只能维持3到6个月,企业将竞相储备更多材料并寻找替代供应,以避免重大中断。(来源:观察者网) 03 暂停对华出口,美稀土“独苗”面临困境 20日晚间,以稀土业务为核心的中国盛和资源公司发布公告表示,由于其供应链多元化,美国稀土生产商MP Materials(以下简称“MP公司”)暂停向中国出口稀土精矿的决定不会对公司生产经营产生重大影响。在声明中,盛和资源表示,目前因加征关税,MP公司暂时停止向中国出口稀土精矿。但公司已构建了多元化的稀土原料供应渠道,四川矿、独居石以及其他国家进口矿可以作为替代供应。此前17日,MP公司发声明宣布,由于中国对美国进口商品征收125%的关税作为对美国政府对中国商品征税的报复,该公司已经停止向中国出口这一重要矿物。该公司称,“在125%的关税下,出售这些材料既不符合商业理性,也不符合国家利益”。(来源:环球时报) 04 稀土百科:稀土长余辉发光材料 长余辉发光材料简称长余辉材料,又称夜光材料。它是一类吸收了激发光能(如太阳光或人工光等)并储存起来,光激停止后,再把储存的能量以光的形式慢慢释放出来,并可持续几个甚至十几个小时的发光材料。它是一种储能、节能的发光材料,它不消耗电能,但能把吸收的天然光等储存起来,在夜晚或较暗的环境中呈现明亮可辨的可见光,具有照明功能,可以起到指示照明和装饰照明的作用,是一种“绿色光源材料”。尤其是稀土激活的碱土铝酸盐长余辉材料的余辉时间可达12h 以上,具有白昼蓄光、夜间发射的长期循环蓄光、发光的特点,具有广阔的应用前景。常用的传统长余辉材料主要是硫化锌(如发黄绿色光的 znS:Cu)、硫化钙(如CaS:Bi、Ca,SrS : Bi 等)荧光体等。近年来,稀土激活的硫化物和铝酸盐已成为长余辉材料的主体,代表了长余辉材料研究开发的发展趋势。其产业化进程也很快,我国大连路明公司的产品已销往美国、德国等40多个国家和地区,大量用于照明、显示和指示,特别是在一些特殊环境和应急情况下发挥着重要作用。目前长余辉发光材料的研究日新月异,不断出现组成、结构、激活离子和发光颜色不同的各种新型长余辉发光材料。 05 04月22日稀土行情 国内稀土市场整体维持偏弱运行,主要表现在部分产品价格继续小幅下降、贸易商进场操作情绪较低与新增订单寥寥等。(来源:中钨在线) 免责声明:文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。
REO是“稀土氧化物”(Rare Earth Oxides)的缩写,指由稀土元素与氧结合形成的化合物。这类物质因独特的物理化学性质,被广泛应用于高科技领域。以下是详细分点说明: 1. REO的组成与分类 稀土氧化物包含17种稀土元素(如镧、铈、钕等)与氧的化合物。根据元素原子序数可分为轻稀土(如氧化镧La₂O₃)和重稀土(如氧化镝Dy₂O₃)。不同稀土氧化物的晶体结构和性质差异显著,例如氧化钕(Nd₂O₃)具有强磁性,而氧化铕(Eu₂O₃)表现出优异的光学特性。 2. 关键应用领域 稀土氧化物的应用覆盖多个行业: 电子行业:用于制造电容器、半导体材料,如氧化钇(Y₂O₃)用于显示屏荧光粉。 磁性材料:氧化钕是钕铁硼永磁体的核心成分,支撑风力发电机、电动汽车电机等。 环保技术:氧化铈(CeO₂)作为催化剂,用于汽车尾气净化系统和工业废气处理。 新能源:氧化镧(La₂O₃)用于镍氢电池电极材料,提升能量密度。 3. 产业重要性及挑战 稀土氧化物是新材料研发的关键原料,全球约90%的供应依赖中国。其开采和提纯技术复杂,涉及环境治理、资源可持续利用等问题。近年来,各国加大了对稀土回收技术和替代材料的研发投入,以减少供应链风险。
稀土化合物是由稀土元素(包括镧系元素和一些类似元素,如钇和铈)与其他元素组成的化合物。稀土金属及其化合物在许多领域都有广泛的应用,包括发光、磁性、催化、能源等,因此被称为“工业的维生素”。以下是一些常见的稀土化合物:1. 稀土氧化物(Rare Earth Oxides)稀土氧化物是稀土元素最常见的化合物,广泛应用于冶金、陶瓷、电子和催化等领域。氧化铈(CeO₂)氧化镧(La₂O₃)氧化钕(Nd₂O₃)氧化钇(Y₂O₃)氧化镨(Pr₂O₃)2. 稀土氯化物(Rare Earth Chlorides)稀土氯化物是稀土元素与氯反应形成的化合物,通常呈白色或无色结晶。氯化铈(CeCl₃)氯化镧(LaCl₃)氯化钕(NdCl₃)氯化钇(YCl₃)氯化铕(EuCl₃)3. 稀土硫化物(Rare Earth Sulfides)稀土硫化物是稀土元素与硫反应生成的化合物,常用于光电材料和催化剂等领域。硫化铈(Ce₂S₃)硫化镧(La₂S₃)硫化钕(Nd₂S₃)硫化钇(Y₂S₃)4. 稀土氢氧化物这类化合物由稀土氧化物与氯化物共同组成,具有独特的物理和化学性质,主要用于催化和光电领域。氧氯化铈(CeOCl)5. 稀土氟化物(Rare Earth Fluorides)稀土氟化物是稀土元素与氟反应形成的化合物,常用于激光和光学材料等领域。氟化铈(CeF₃)氟化镧(LaF₃)氟化钕(NdF₃)氟化钇(YF₃)6. 稀土磷化物(Rare Earth Phosphides)稀土磷化物是稀土元素与磷形成的化合物,在某些特定的材料和电子器件中有应用。磷化铈(CeP)磷化钕(NdP)磷化钇(YP)7. 稀土酸盐(Rare Earth Salts)稀土元素可以与多种酸(如硫酸、硝酸、醋酸等)反应形成酸盐,广泛应用于催化、涂料和制药等领域。硫酸铈(Ce₂(SO₄)₃)硝酸镧(La(NO₃)₃)醋酸钕(Nd(CH₃COO)₃)
技术差异 氧化钇: 光纤:作为Yb³⁺/Er³⁺共掺光纤的基质材料,提升信号增益(C波段放大效率达30dB)。 医疗:用于YAG激光晶体(掺钕),应用于皮肤科和眼科手术,波长1064nm穿透深度达4mm。 氧化铒: 光纤:Er³⁺单独掺杂实现1550nm波段放大,是5G骨干网核心材料(损耗<0.2dB/km)。 医疗:用于铒激光(2940nm),精准切割软组织(如牙科去龋),创面愈合快。 市场增长点 钇: 固态电池:钇稳定氧化锆(YSZ)电解质需求增长,2030年市场规模或达50亿元。 高温涂层:航空发动机热障涂层(Y₂O₃-ZrO₂)市场年增12%。 铒: 量子通信:铒掺杂光纤用于量子密钥分发,中国2030年规划建设10万公里量子干线。 美容医疗:铒激光祛斑设备市场年增25%。 稀缺性分析 钇:全球储量150万吨,中国占37%,但高纯Y₂O₃(4N)依赖进口,价格约30万元/吨。 铒:重稀土,中国配额仅2000吨/年,日本、德国高价采购(纯度5N价格超500万元/吨)
应用对比 氧化铈: 催化剂:用于三元催化器中的氧储存材料,可调节空燃比,提升CO/NOx转化效率至95%以上。 抛光:纳米级CeO₂抛光液用于半导体硅片和OLED屏,精度达0.1nm,市占率超70%。 氧化镧: 催化剂:主要用于石油裂化催化剂,降低结焦率20%,但氧存储能力弱于铈。 抛光:用于光学玻璃粗抛,成本低但精度仅1μm,逐渐被铈替代。 市场动态 氧化铈:2025年全球需求达25万吨,中国产能占比65%,价格稳定在2.5万元/吨;半导体级高纯CeO₂(5N)价格超80万元/吨。 氧化镧:受炼油行业萎缩影响,2025年需求降至12万吨,价格跌至1.8万元/吨,但稀土荧光粉(LaPO₄:Ce,Tb)需求增长10%。 稀缺性与政策 铈:全球储量丰富(6800万吨),但高纯纳米级产品依赖中国(赣州、包头);欧盟将铈列入关键原材料清单,推动回收技术(废催化剂提纯率超90%)。 镧:轻稀土过剩,中国实施开采总量控制(2025年配额12万吨),企业转向镧铈分离技术优化。
应用差异 氧化钕:是钕铁硼(NdFeB)永磁体的核心原料,占比约30%。其高磁能积(>50MGOe)和低成本使其成为新能源汽车电机、风力发电机的主流选择。 氧化镝:作为添加剂加入钕铁硼中,可提高矫顽力和耐高温性能(工作温度从80℃提升至200℃),但添加量通常低于5%。主要用于高端电机和航空航天领域。 氧化铽:与镝类似,但单位磁性能提升更显著(1%铽替代镝可提升矫顽力约2kOe),且更适合低镝化磁体设计,符合新能源汽车轻量化趋势。 市场行情 氧化钕:2025年价格约45万元/吨,需求受新能源汽车驱动(全球电动车渗透率超30%),预计2030年市场规模增长至120亿元。 氧化镝:因缅甸矿进口受限,2025年价格涨至80万元/吨,核电和机器人领域需求拉动年均增长6%。 氧化铽:稀缺性更高(全球储量仅1.4万吨),2025年价格突破1200万元/吨,绿色能源政策推动其年需求增速达8%。 发展趋势与稀缺性 技术替代:低镝高铽磁体研发加速,铽需求增速将超镝。 供应风险:中国控制全球90%重稀土(镝、铽),美国、澳大利亚加速本土供应链建设,但短期内难以突破提纯技术壁垒。
氧化铒:点亮科技生活的“隐形功臣” 你可能从未听说过氧化铒(Er₂O₃),但它却是现代科技中不可或缺的“多面手”。这种白色结晶粉末,虽低调却充满能量,在多个领域默默推动着技术革新。 1. 光纤通信的“信号放大器” 氧化铒是光纤通信的核心材料之一。在光纤中掺入铒离子后,可制成“掺铒光纤放大器(EDFA)”,它能直接放大光信号,无需转换为电信号,大幅提升通信距离和传输效率。这一技术让海底光缆和远程网络更加稳定,支撑起全球互联网的高速运转5。 2. 激光技术的“精准之眼” 铒元素在激光领域表现亮眼。氧化铒可用于制造铒激光器,其发射的特定波长(如1550纳米)能精准作用于生物组织,广泛应用于医疗美容(如祛斑、嫩肤)和眼科手术(如白内障治疗)。这种激光因穿透深度可控,既能有效治疗又减少对周围组织的损伤15。 3. 核能安全的“守护者” 氧化铒具有优异的中子吸收能力,常被用于核反应堆的控制材料。它能有效调节核反应速率,提升安全性。此外,含铒材料还可用于辐射屏蔽装置,保护工作人员免受有害射线影响1。 4. 特种材料的“性能助推器” 在陶瓷和玻璃工业中,氧化铒可作为添加剂改善材料性能。例如,添加氧化铒的陶瓷能增强耐高温性和机械强度,适用于航天器隔热部件;在光学玻璃中,它能调整折射率,用于制造高精度镜头或滤光片38。 5. 未来科技的“潜力股” 随着技术进步,氧化铒的应用场景持续扩展。科研人员正探索其在量子计算材料、环境监测传感器等前沿领域的潜力,未来或将为新能源和人工智能提供关键支持。 结语从传递信息的“光之桥”到守护健康的“激光刀”,氧化铒虽不为人熟知,却以科技“隐形功臣”的身份渗透于日常生活。随着绿色能源与数字化浪潮的推进,它的价值将愈发凸显,继续为人类创造更多可能。 (全文约400字,以科普视角解析氧化铒的多元应用,结合光纤、激光、核能等场景,语言通俗易懂,适合官网发布。)
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