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据世界矿产资源年评,2002年世界稀土氧化物消费量为83 000吨,其中中国消费22000吨,居世界第一位。消费结构为:高科技材料占27%,冶金及机械占25%,石油与化工占21%,农业、轻工、纺织占15%、玻璃和陶瓷12.73%。同年,世界稀土氧化物产量103 900吨。由于产量过剩,致使世界稀土氧化物市场长期处于供大于求的状态。2002年据美国地质调查局统计,世界稀土氧化物探明储量为8800万吨,其中,在中国2700万吨、独联体1900万吨、美国1300万吨、澳大利亚520万吨、印度110万吨、加拿大94万吨、南非39万吨。储量基础15000万吨(中国8900万吨、独联体2100万吨、美国1400万吨、澳大利亚580万吨等)。《世界稀土经济》(2001年11版)预测,未来世界稀土需求量将会按4%~9%的速度递增。可以充分满足人类社会发展的需求。
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非金属矿产主要品种 为金刚石、石墨、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、蓝晶石、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、滑石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石...
黑色金属是相对于有色金属来说的,一般的黑色金属指的是铁、锰、铬,黑色金属矿产一般也是指的铁、锰、铬矿!
非金属矿产资源及其用途
非金属矿产资源及其用途 我们通常所说的非金属矿产指的是除金属矿石、 矿物燃料以外具有经济价值的任何种类 的岩石、矿物或矿物集合体。 非金属矿产是为人类最早利用的一种矿产, 石器时代的石刀、 石斧、以及新石器时代仰 韶文化(公元前五千—三千年) 的彩陶, 都充分说明了这一点。至二十世纪初人类所利用的 主要非金属矿产约有六十种, 而目前竟达二百种以上。 随着现代工业的发展, 可供工业利用 的矿物和岩石种类还将继续增长。 非金属矿床种类繁多,如磷矿床、盐类矿床、石棉矿床、石墨矿床、金刚石矿床和宝玉 石矿床等等, 并且分布广泛、 使我们有可能大量地加以利用。 构成非金属矿床的矿石矿物主 要是含氧盐类,特别是以硅酸盐、硫酸盐为主,磷酸盐、硼酸盐次之,氧化物,卤化物和某 些自然元素也可以形成矿床。 非金属矿石的利用方式与金属矿石不同。 在工业上, 只有少数非金属矿石是用来提取和 使用某些非金属元素或其
四川乐山建材非金属矿产资源的勘查与开发利用前景
概述了乐山建材非金属矿产资源的主要特征 ,阐明了其勘查与开发利用现状 ,并对资源形势作了分析 ,进而论述勘查与开发利用的前景
1980年全世界稀土产品的生产量约为 34000吨(以氧化物计),主要用于冶金、石油化工、玻璃陶瓷、荧光和电子材料等工业。世界历年消费分配比(不包括中国)。
稀土金属及其合金在炼钢中起脱氧脱硫作用,能使两者的含量都降低到0.001%以下,并改变夹杂物的形态,细化晶粒,从而改善钢的加工性能,提高强度、韧性、耐腐蚀和抗氧化性等。稀土金属及其合金用于制造球墨铸铁、高强灰铸铁和蠕墨铸铁,能改变铸铁中石墨的形态,改善铸造工艺,提高铸铁的机械性能(合金钢,铸铁)。在青铜和黄铜冶炼中添加少量的稀土金属能提高合金的强度、延伸率、耐热性和导电性。在铸造铝硅合金中添加1~1.5%的稀土金属,可以提高高温强度。在铝合金导线中添加稀土金属,能提高抗张强度和耐腐蚀性。Fe-Cr-Al电热合金中添加0.3%的稀土金属,能提高抗氧化能力,增加电阻率和高温强度。在钛及其合金中添加稀土金属能细化晶粒,降低蠕变率,改善高温抗腐蚀性能。
用铈族混合稀土氯化物和富镧稀土氯化物制备的微球分子筛,用于石油催化裂化过程。稀土金属和过渡金属复合氧化物催化剂用于气体净化,能使一氧化碳和碳氢化物转化为二氧化碳和水。镨钕环烷酸-烷基铝-氯化烷基铝三元体系催化剂用于合成橡胶。
稀土抛光粉用于各种玻璃器件的抛光,CeO2用于玻璃脱色,同时提高其透明度;Pr6O11、Nd2O3等用于玻璃着色;La2O3、Nd2O3、CeO2等用于制造特种玻璃;在陶瓷工业中稀土可用于制造陶瓷釉料、耐火材料和陶瓷材料。单一的高纯稀土氧化物如Y2O3、 Eu2O3、 Gd2O3、La2O3、Tb4O7用于合成各种荧光体,如彩色电视红色荧光粉、投影电视白色荧光粉、超短余辉荧光粉、各种灯用荧光粉、X 光增感屏用荧光粉以及光转换等荧光材料。稀土金属碘化物用于制造金属卤素灯,它们的发光效率达80~100流明/瓦,色温为5500~6000K,接近日光,可以代替碳精棒电弧灯作照明光源。高纯 Y2O3、 Nd2O3、Ho2O3、Gd2O3是很好的激光材料。
用稀土金属制备的稀土-钴硬磁合金,具有高剩磁、高矫顽力的优点。钇铁石榴石(YIG)铁氧体是用高纯Y2O3和氧化铁制成的单晶或多晶的铁磁材料。它们用于微波器件(如YIG器件)。高纯Gd2O3用于制备钆镓石榴石(GGG),它的单晶用作磁泡的基片。金属镧和镍制成的LaNi5贮氢材料,吸氢和放氢速度快,每摩尔LaNi5可贮存6.5~6.7摩尔氢。在原子能工业中,利用铕和钆的同位素的中子吸收截面大的特性,作轻水堆和快中子增殖堆的控制棒和中子吸收剂。稀土元素作为微量化肥,对农作物有增产效果。170Tm放出弱γ射线,用于制造手提X光机。打火石是稀土发火合金的传统用途,是铈组稀土金属的重要用途。
稀土金属具有极为重要的用途,是当代高科技新材料的重要组成部分。由稀土金属与有色金属组成的一系列化合物半导体、电子光学材料、特殊合金、新型功能材料及有机金属化合物等,均需使用独特性能的稀土金属。用量虽说不大,但至关重要,缺它不可。因而广泛用于当代通讯技术、电子计算机、宇航开发、医药卫生、感光材料、光电材料、能源材料和催化剂材料等。中国稀土金属矿产丰富,为发展稀土金属工业提供了较好的资源条件。
稀土金属制取(preparation of rare earth metal),将稀土化合物还原成金属的过程。还原所制得的稀土金属产品含稀土95%~99%,主要用作钢铁、有色金属及其合金的添加剂,以及用作生产稀土永磁材料、贮氢材料等功能材料的原料。瑞典人穆桑德尔(C.G.Mosander)自1826年最先制得金属铈以来,现已能生产全部稀土金属,产品纯度达到99.9%。常用的方法有金属热还原法制取稀土金属和盐熔电解法制取稀土金属 。
根据使用的还原剂种类可分为钙热还原法、锂热还原法、镧铈还原法,主要用于制取钇、镝、钆、铒、钐、镱等稀土金属。金属热还原法为间断性生产过程,设备比较复杂。
根据电解质的种类可分为氯化物熔盐体系和氟化物-氧化物熔盐体系电解法,多用于制取以镧铈为主的混合稀土金属以及镧、铈、镨、钕等单一稀土金属。熔盐电解法为连续性生产过程,产量较大,设备简单,成本较低,但电解槽需用耐高温氯化物或氟化物腐蚀的结构材料制造。
还原制得含稀土99%的稀土金属经真空精炼(包括真空蒸馏或升华)、电传输、区域熔炼、熔盐电解精炼等方法处理除去非稀土杂质后,可获得纯度超过99.9%的稀土金属产品。电传输法又称固体电解法或离子迁移法,是一种利用杂质离子在电场作用下产生顺序迁移的金属提纯方法。稀土金属可用氢化法或机械磨碎法制成金属粉末。
稀土是历史遗留的名称。稀土金属是从18世纪末叶开始陆续发现。当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土,例如把氧化铝叫陶土。稀土一般是以氧化物状态分离出来,又很稀少,因而得名稀土。稀土金属的化学性质很相似,所以在矿物中共生,但是钪的化学性质同其他稀土差别较大,一般稀土矿物中不含钪。最稀少的钷最初是从铀反应堆裂变产物中获得的,放射性元素147Pm的半衰期为 2.7年。过去认为自然界中不存在钷,直到1965年,芬兰一家磷酸盐工厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷。