稀土应用产业链
包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策
稀土信息Rare Earth Information 2021.No.05政策Policy 2021年4月22日,包头市人民政府办公室印发了《包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策》和《包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策兑现细则》的通知。
为深入贯彻落实习近平总书记关于内蒙古工作的重要讲话重要指示批示精神,推动我市稀土新材料及应用产业实现高质量发展,打造全国稀土产业创新发展新高地,结合我市实际,制定如下扶持政策。
一、土地奖补政策 (一)优先保障稀土新材料及应用产业项目用地,实现应保尽保。
各地区政府(管委会)土地公开出让给稀土企业,对一次性缴交土地出让金有困难的可分两年付清,还可采取弹性年期出让方式供地,也可采取长期租赁、先租后让、租让结合方式供应。
(二)对购地自建项目,由项目所在地区按不低于8万元/亩标准奖励企业。
项目厂房基础浇筑正负零后奖补50%,按招商引资合同约定时间投产后再奖补50%。
二、固定资产投资奖补政策 (一)企业购地自建生产厂房符合规划建设要求的项目,按厂房建筑面积给予补助。
补助标准:固投3000万元至2亿元(不含2亿元)项目100元/平方米;固投2亿元至5亿元(不含5亿元)项目200元/平方米;固投5亿元及以上项目300 /元平方米。
现有企业新增固定投资项目,可比照此条执行。
奖补资金由市本级和旗县区按1:1比例承担,按招商引资合同约定时间投产并完成固投,三个月内一次性给予全额奖补。
(二)对原有企业技术成果转化、技术改造,年完成固投2000万元以上且新购设备1000万元以上的企业,按设备采购额的10%给予奖补。
奖补资金由市财政承担,一年一兑。
(三)对固投10亿元、外资1.5亿美元及以上,或年度税收5000万元以上,世界500强、国内100强、行业领军企业、央企直投的重大项目,可采取“一企一策”“一事一议”方式,给予更优惠政策支持。
三、原料供应奖补政策 (一)发挥稀土原料产地优势,北方稀土集团优先保障本市的稀土深加工企业稀土镨钕类原料供应,供应价格按照其分(子)公司价格执行,并提包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策稀土信息·38·2021年第05期稀土信息 Rare Earth Information 2021.No.05政策Policy供2个月货款账期。
稀土行业如何实现产业链协同创新发展
稀土行业如何实现产业链协同创新发展稀土,作为一种极其重要的战略资源,在现代工业、科技等领域发挥着举足轻重的作用。
然而,要实现稀土行业的可持续发展和产业链的协同创新,并非易事。
这需要从多个方面入手,包括资源开发、技术创新、市场规范、政策引导以及国际合作等。
首先,在资源开发环节,我们需要更加科学合理的规划。
稀土资源的开采不能再走过去那种粗放式、无序的老路。
要加强地质勘探工作,深入了解稀土矿的分布和储量情况,为后续的开发提供准确的数据支持。
同时,采用先进的开采技术和设备,提高资源的回收率,减少浪费和对环境的破坏。
此外,还要注重稀土资源的综合利用,不仅仅是提取其中的主要元素,对于伴生的其他有价值元素也要加以回收利用,从而提高资源的利用效率和经济效益。
技术创新是推动稀土行业产业链协同创新发展的关键因素。
一方面,要加大在稀土开采、分离、提纯等传统技术领域的研发投入,不断优化工艺流程,提高产品质量和纯度。
另一方面,积极拓展稀土在新材料、新能源、环保等新兴领域的应用技术研究。
例如,研发高性能的稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土催化剂等,以满足市场对高端产品的需求。
同时,鼓励企业与高校、科研机构建立紧密的产学研合作关系,促进技术成果的转化和应用。
市场规范对于稀土行业的健康发展至关重要。
过去,由于市场秩序混乱,导致稀土价格波动剧烈,行业发展不稳定。
为了改变这种状况,需要加强市场监管,打击非法开采、走私等行为,维护市场的公平竞争环境。
建立健全稀土产品的质量标准和检测体系,确保产品质量的稳定性和可靠性。
此外,加强行业自律,引导企业树立正确的市场观念,避免恶性竞争和价格战,共同推动行业的健康发展。
政策引导在稀土行业产业链协同创新发展中发挥着重要的作用。
政府应制定相关的产业政策,鼓励企业进行技术创新和产业升级。
加大对稀土行业的资金支持,设立专项基金,用于支持重点项目的研发和建设。
同时,出台税收优惠政策,减轻企业的负担,提高企业的创新积极性。
稀土行业如何实现产业链延伸
稀土行业如何实现产业链延伸稀土,作为一种具有独特性能和广泛应用的重要战略资源,在现代工业中发挥着不可或缺的作用。
然而,要实现稀土行业的可持续发展和更大的经济价值,产业链延伸是关键所在。
首先,我们需要明确稀土产业链的现状。
当前,稀土的开采和初级加工在我国占据较大比重,但在高附加值的深加工和应用领域,与国际先进水平仍存在一定差距。
这意味着我们在产业链的中高端环节还有很大的发展空间。
为了实现产业链延伸,技术创新是重中之重。
加大在稀土分离提纯、新材料研发等方面的投入,提高技术水平,是提升产品附加值的基础。
例如,通过改进分离技术,提高稀土元素的纯度,为高端应用提供更优质的原材料;研发新型稀土永磁材料、发光材料、催化材料等,满足新兴产业对高性能材料的需求。
在产业布局方面,要鼓励企业进行整合和协同发展。
建立大型稀土产业集团,整合资源,实现规模效应。
同时,加强上下游企业之间的合作,形成从开采、加工到应用的完整产业链条。
这样可以减少中间环节的成本,提高整个产业的效率和竞争力。
拓展稀土在新能源领域的应用是产业链延伸的重要方向之一。
随着新能源汽车的快速发展,稀土永磁电机在电动汽车驱动系统中的应用越来越广泛。
加大对稀土永磁电机的研发和生产投入,提高其性能和稳定性,将有助于提升我国新能源汽车产业的核心竞争力。
此外,稀土在风力发电、太阳能光伏等领域也具有重要应用前景,应积极开展相关研究和应用推广。
在高端装备制造领域,稀土同样有着广阔的应用空间。
例如,航空航天、轨道交通等领域对高性能合金材料的需求不断增加,稀土元素的加入可以显著提高合金的强度、韧性和耐腐蚀性。
因此,加强稀土在高端装备制造领域的应用研发,推动相关产业的升级换代,对于延伸稀土产业链具有重要意义。
加强人才培养和引进也是必不可少的。
稀土行业的技术创新和产业链延伸需要大量高素质的专业人才。
一方面,要加大对本土人才的培养力度,通过高校和科研机构开设相关专业和课程,培养具有创新能力和实践经验的人才;另一方面,积极引进国际先进技术和人才,开展国际合作与交流,吸收借鉴国外的先进经验和技术成果。
稀土产业链及中国六大稀土集团分析
稀土产业链及中国六大稀土集团分析一、基础知识篇:稀土及产业链简介 (7)(一)稀土简介 (7)(二)稀土产业链及主要应用 (8)1、稀土产业链 (8)2、稀土下游应用 (10)(三)稀土资源储量及供需情况 (11)1、全球及我国稀土资源储量 (11)2、全球及中国稀土供需情况 (13)二、行业整合篇:六大稀土集团 (17)(一)行业整合是解决国家战略储备资源贱卖的有效途径之一 (18)(二)六大集团及其上市平台 (19)1、中国南方稀土集团 (20)2、广东稀土产业集团及上市平台 (25)3、中国五矿集团及上市平台 (28)4、厦门钨业股份有限公司 (29)5、中国北方稀土(集团)及其上市平台 (31)6、中国铝业公司及其上市平台 (33)(三)主要稀土上市平台对比 (37)三、收储期间量化分析篇:以史为鉴,静待花开香满天 (41)(一)以史为鉴,洞察稀土投资机会 (41)1、2010-2011年,首次收储催生稀土大行情 (43)2、2012年,黑稀土出现弱化稀土收储行情 (44)3、2013-2014年,预期及收储期间,北方稀土、广晟有色均有30%左右的涨幅 (46)4、2015年,预期阶段广晟有色上涨44%,北方稀土上涨64% (47)(二)2016年稀土有望比拟2010-2011年,稀土价格有望进入快速上涨通道 (48)1、对比历次行情,2016年稀土有望比拟2010-2011年 (48)2、收储启动,稀土产品价格有望进入快速上涨通道 (49)四、下游磁材篇:产业轮动下,下游磁材亦存在投资机会 (51)(一)中科三环:上下游双重利好驱动,稀土永磁龙头业绩弹性大 (51)1、受益上游原材料上涨及下游需求好转,钕铁硼行业有望迎来量价齐升 (51)2、中科三环为国内最大钕铁硼企业,产能约18000吨,产品以汽车用磁材为主 (51)3、稀土价格开启上涨周期,钕铁硼永磁及库存业绩弹性空间大 (51)。
赣州稀土产业链检测现状及发展趋势
220赣州稀土产业链检测现状及发展趋势钟荔生[江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省钨与稀土研究院),江西 赣州 341000]摘 要:稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能,是各国争夺的重要的关键性战略资源。
赣州具有丰富的离子型稀土矿,且生产研发较集中,特别是在分离萃取和磁材开发方面。
随着对赣州稀土的重视,针对赣州稀土企业检测现状及发展趋势进行调研总结,准确地聚焦不同物质中不同形态的稀土的测定,对于稀土产业链的高质量发展具有至关重要的意义。
关键词:赣州;稀土产业链;检测现状;发展趋势中图分类号:F426 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)21-0220-3Detection status and development trend of rare earth industry chain in Gan'zhouZHONG Li-sheng(Jiangxi Tungsten and Rare Earth Product Quality Supervision and Inspection Center (Jiangxi Tungsten and Rare Earth Research Institute), Ganzhou 341000,China)Abstract: Rare earth has become a key strategic resource for countries to compete for due to its excellent physical and chemical properties such as light, electricity and magnetism. Ganzhou is rich in ion-type rare earth ore, and its production and research are concentrated, especially in separation extraction and magnetic material development. With the emphasis on rare earth in Ganzhou, it is vital significance for the high-quality development of the rare earth industry chain to investigate and summarize the testing status and development trend of rare earth enterprises in Ganzhou and accurately focus on the determination of different forms of rare earth in different substances.Keywords: Ganzhou; Rare earth industry chain; Detection status; Development trend收稿日期:2023-09作者简介:钟荔生,男,生于1965年,汉族,江西赣州人,大专,助理工程师,研究方向:有色金属冶炼分离,矿样采选。
中国稀土资源储量、稀土矿产量,冶炼分离总量统计(附稀土产业历程、产业链结构)
中国稀土资源储量、稀土矿产量,冶炼分离总量统计(附稀土产业历程、产业链结构)稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。
自然界中有250种稀土矿。
根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,稀土元素通常分为二组。
轻稀土:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆;重稀土:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。
稀土从资源开发到应用主要分为探勘、采矿、选矿、冶炼等多个步骤。
首先从稀土原矿中通过选矿得到稀土精矿,再通过湿法或者火法冶金分别得到稀土化合物与稀土合金。
对于稀土化合物与稀土金属,又可进一步分离成永磁材料、催化材料、发光材料等多种下游材料,最后被广泛引用进传统行业、电动汽车、风力发电、永磁电机、电子通信等多个应用产业。
中国稀土矿产虽然在华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大区均有分布,但主要集中在华北区的内蒙古白云鄂博铁-铌、稀土矿区,其稀土储量占全国稀土总储量的80%以上,是中国轻稀土主要生产基地。
国内来看,我国轻稀土主要集中在内蒙古、山东等北部省份及四川省部分地区,中重稀土主要集中在江西、广东、广西、福建等南部省份,因此我国稀土储量分布呈现“北轻南重”的特点。
《2020-2026年中国稀土行业兼并重组行业市场战略规划及供需策略分析报告》显示:2019年国内整体稀土矿开采指标在13.2万吨,同比增长10%,其中轻稀土开采指标达到11.3万吨,中重稀土开采指标为1.9万吨。
自2015年以来,轻稀土总量指标增加29.6%,中重稀土总量指标仅增加7%。
稀土下游需求主要包括永磁材料、催化材料、抛光材料和玻璃、石化、冶金等传统行业。
受益于新能源车、风电和节能家电行业近年来高速增速,永磁材料在国内稀土下游需求最大比例。
随着新能源车比例未来持续扩大,永磁材料需求中长期向好。
催化材料主要用于汽车尾气净化和石油硫化裂化等稀土传统应用领域;催化材料、抛光材料和玻璃、石化、冶金等传统行业近年来需求保持平稳根据中国有色金属工业协会统计数据:2016年我国稀土消费量为8.90万吨,需求量同比增长8.5%;2017年我国稀土消费量为10.15万吨,2019年我国稀土消费量在14.74万吨左右。
稀土产业链
稀土产业链就像铁、铜、铝一样,稀土也是一种原料。
需要应用时,通常先将各种稀土加工成材料,如稀土永磁材料NdFeB(钕铁硼)、SmCo(钐钴),稀土贮氢材料MM—Ni(混合稀土金属—镍),稀土荧光材料Y2O3:Eu(氧化钇:铕)等等。
然后将稀土材料应用于原器件的制作。
如NdFeB材料作成磁盘驱动器、光盘驱动器、核磁共振仪等,MM—Ni材料制成镍氢电池,荧光材料制成彩电、电脑的荧光屏和显示屏、节能荧光灯等。
最后将原器件用于计算机、彩电、手机、汽车、灯具,等等。
因此,这里就形成了以稀土为原料的产业链:“稀土——新材料——元器件——终端应用”“钕——钕铁硼——硬盘驱动器——PC”“MM——贮氢材料——镍氢电池——电动汽车”“氧化钇、氧化铕——荧光粉——阴极射线管(CTR)——彩电、显示器”…………。
稀土可制成很多种新材料,而这些新材料又广泛应用于各行各业,尤其是电子、信息、通讯、能源、汽车、航空航天等先导型的支柱产业。
为了更方便地了解稀土与各产业之间的关系,以下按产业链的方式叙述。
为了适应各种类型的投资者,拟将产业链分成三个层面来描述:(一)以稀土产品为线索;(二)以各种材料为线索;(三)以终端应用为线索。
(一)产业链之一——以稀土产品为线索1、混合稀土(1)混合稀土氧化物→显示屏幕→各种电视机、计算机、手机、显示仪表等→光掩膜→集成电路(2)混合氯化稀土→石油裂化催化剂→汽油、柴油→汽车、飞机;→熔盐电解→混合稀土金属(MM)→(参见MM部分);→染色→羊毛(增白、促染)、晴纶(提高上染率)、棉纤(提高皂洗牢度);→鞣制→皮革(提高得革率);→原料→分离单一稀土化合物。
(3)混合硝酸稀土→添加剂→稀土微肥等→农、牧、林业→提高作物种子发芽率、促进根系发育、增加叶绿素、提高酶的活性、提高抗逆性等。
(4)混合碳酸稀土→熔盐电解→混合稀土金属;→原料→分离提取→单一稀土化合物。
(5)混合氟化稀土→电弧碳棒芯子→发强光器件→探照灯、电影放映灯。
稀土行业(盛和资源)粗览
稀土行业(盛和资源)粗览稀土行业简述1. 产业链介绍稀土元素作为现代工业不可或缺的战略性资源,被广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域,有“工业味精”“新材料之母”之称。
稀土元素氧化物共有17种,包括15种镧系元素氧化物,以及2种与镧系元素化学性质相似的元素氧化物,分别为镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钪、钇。
根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,稀土元素可分为轻稀土(前七种)和重稀土(后10种)。
稀土在自然界中主要以独居石、氟碳铈矿、磷钇矿、风化壳淋积型矿等四种形式存在。
稀土矿是经过分离冶炼获得稀土氧化物,再经过加工应用于下游。
2. 稀土行业简介据美国地质调查局(USGS),2016年全球稀土矿储量为12000万吨世界探明稀土储量为1.2亿吨(以稀土氧化物REO计),其中,中国为4400万吨、巴西2200万吨、澳大利亚为340万吨、印度690万吨、马来西亚3万吨、美国1400万吨。
1994-2004年,全球稀土矿产量快速增长,由1994年底的64500吨增长到2004年的123000吨,年均复合增长率为6.04%。
2005-2016年,全球稀土矿产量基本保持稳定,2016年全球稀土产量为13万公吨,其中,中国稀土产量10.5万吨(生产配额,实际远不止),占比80.77%,而在1994年,该比例仅为47.44%。
而实际上,中国由于稀土“黑矿”开采严重,实际稀土供给量远超配额。
2016 年国内稀土的供给量约为16.8 万吨,而国家每年开采指标为10.5万吨,分离冶炼指标10 万吨,因此,保守估计“黑矿”产量为6.3 万吨,超出合法稀土供给的61.17%,黑矿猖獗。
这也是导致稀土价格持续低位的因素之一。
稀土打黑将成为供给侧改革的核心。
另外,根据海关数据,2016年稀土出口4.67万吨,占总体供给量的27.80%。
稀土产业链的协同与合作模式研究
稀土产业链的协同与合作模式研究稀土元素是一类独特的金属元素,具有特殊的化学性质和广泛的应用价值,被誉为“工业的维生素”。
在现代工业中,稀土元素被广泛应用于电子、通信、军事、医疗等各个领域,被誉为现代工业的命脉。
稀土产业链的协同与合作模式研究对于促进稀土产业的健康发展和提升企业竞争力具有重要意义。
一、稀土产业链协同发展的意义稀土元素具有较高的综合利用价值,但由于其分布稀少、开发利用难度大等特点,稀土资源的开发利用一直面临诸多挑战。
为了实现稀土资源的高效开发利用,推动稀土产业链的协同发展至关重要。
首先,稀土产业链协同发展有利于提高资源利用效率。
不同企业在稀土资源开发利用的各个环节中具有不同的专业优势和技术能力,通过协同合作,可以充分发挥各方优势,提高资源利用效率。
其次,稀土产业链协同发展有利于提升产业附加值。
稀土资源的开采、提炼、加工等环节之间存在着紧密的联系,产业链各环节之间的协同合作可以优化资源配置,提升产品附加值,实现产业链的可持续发展。
最后,稀土产业链协同发展有利于促进企业之间的合作与共赢。
在稀土产业链中,企业之间既是合作伙伴又是竞争对手,通过协同合作,可以实现优势互补,促进企业之间的合作共赢,推动整个产业链的协同发展。
二、稀土产业链协同发展的路径为了实现稀土产业链的协同发展,需要通过合作模式的构建实现各环节的有效协同。
在稀土产业链中,合作模式的构建包括供应商之间的协作、企业内部部门之间的协同、企业之间的合作等多个层面。
首先,在供应商之间的协作方面,稀土产业链上下游企业之间需要建立稳定的合作关系,实现资源、信息、技术等方面的有效共享。
通过建立联盟、合作社等形式,促进企业之间的协同发展,实现优势互补,提升整个供应链的效益。
其次,在企业内部部门之间的协同方面,企业需要打破各部门之间的信息壁垒,建立跨部门协同工作机制,实现资源、技术、人才等方面的有效整合。
通过建立协同合作机制,提升企业内部资源利用效率,推动企业整体竞争力的提升。
稀土产业链的协同与合作模式研究
稀土产业链的协同与合作模式研究稀土作为一种重要的战略资源,在现代工业中具有不可或缺的地位。
从高科技电子产品到传统制造业,从新能源产业到国防军工领域,稀土的应用广泛而深入。
然而,稀土产业链的复杂性和特殊性,使得协同与合作模式的研究显得尤为重要。
稀土产业链涵盖了从稀土矿的开采、选矿、冶炼分离,到稀土材料的研发、生产和应用等多个环节。
在这个产业链中,每个环节都相互关联、相互影响。
首先,稀土矿的开采是整个产业链的源头。
然而,稀土矿的分布并不均匀,且开采过程中往往面临着环境保护、资源可持续利用等诸多挑战。
为了实现可持续开采,采矿企业需要与科研机构合作,共同研发更先进、更环保的开采技术。
同时,政府部门也应加强监管,确保开采活动符合法律法规和环保要求。
选矿环节则是对开采出的稀土矿石进行初步处理,以提高稀土的品位。
在这个过程中,选矿企业需要与上游的采矿企业密切沟通,了解矿石的特性,以便选择合适的选矿工艺。
此外,选矿企业还应与下游的冶炼分离企业合作,根据其需求调整选矿产品的质量和规格。
冶炼分离是将稀土矿石中的各种稀土元素分离出来,得到纯度较高的稀土化合物。
这一环节技术要求高,且能耗大、污染重。
因此,冶炼分离企业需要不断进行技术创新,降低能耗和污染。
同时,它们还应与上下游企业建立长期稳定的合作关系,以确保原材料的供应和产品的销售。
稀土材料的研发和生产是产业链的核心环节之一。
研发机构和生产企业需要紧密合作,根据市场需求开发出高性能、高附加值的稀土材料。
例如,在新能源汽车领域,需要研发出能够提高电池性能的稀土永磁材料;在航空航天领域,需要研发出耐高温、高强度的稀土合金材料。
在应用环节,下游企业如电子、机械、化工等行业,需要根据自身产品的特点和需求,合理选择和使用稀土材料。
这就要求应用企业与上游的稀土材料生产企业加强交流与合作,共同推动稀土材料在各领域的广泛应用。
在稀土产业链的协同与合作中,信息共享是至关重要的。
各环节的企业和机构需要及时、准确地了解市场动态、技术发展趋势以及政策法规的变化。
稀土材料在冶金行业中的应用与前景展望
稀土材料在冶金行业中的应用与前景展望引言稀土材料是指由稀土元素组成的材料,具有特殊的化学和物理性质,广泛应用于各个领域。
在冶金行业中,稀土材料也发挥着重要作用。
本文将介绍稀土材料在冶金行业中的应用,并展望其未来的发展前景。
稀土材料在冶金行业中的应用1.添加剂稀土材料在冶金行业中被广泛用作添加剂,可以改善金属和合金的性能。
例如,添加稀土元素可以提高铝合金的强度和耐腐蚀性,同时降低其密度。
稀土材料还可以用于改善钢材的切削性能,提高硬度和耐磨性。
2.催化剂稀土材料作为催化剂在冶金行业中应用广泛。
通过调整稀土催化剂的配比和结构,可以改善金属和合金的催化性能。
稀土催化剂可以提高金属的反应活性和选择性,并减少催化剂的用量,降低生产成本。
3.熔剂稀土材料在冶金行业中还被用作熔剂,用于提高金属的熔化温度和粘度。
稀土熔剂可以改善金属的流动性,提高熔炼效率。
此外,稀土熔剂还可以减少金属的氧化,防止杂质的形成。
4.电子材料稀土材料在冶金行业中的另一个重要应用是作为电子材料。
稀土元素具有特殊的磁性和光学性质,使其成为制造磁性材料和光电器件的理想选择。
稀土材料可以用于制造电视和显示屏等电子产品,提供出色的图像质量和性能。
稀土材料在冶金行业中的前景展望稀土材料在冶金行业中的应用前景广阔。
随着科技的发展和需求的增加,稀土材料的需求量将继续增加。
1.新材料的开发随着冶金行业对材料性能要求的不断提高,稀土材料在开发新材料方面将发挥重要作用。
通过研究和改进稀土材料的组成和结构,可以开发出更具优良性能的材料,满足不同冶金工艺的需求。
2.环境保护稀土材料在冶金行业中的应用还可以有助于提高环境保护水平。
例如,稀土催化剂可以降低冶金过程中的有害气体排放量,减少对环境的污染。
另外,稀土材料的再生和循环利用也可以降低资源消耗和废弃物的产生。
3.产业升级稀土材料的应用和发展将推动冶金行业的产业升级。
通过引进和推广稀土材料的应用,可以改进传统冶金工艺,提高产品质量和产能。
如何加强对稀土资源的全产业链监管
如何加强对稀土资源的全产业链监管稀土资源作为一种极其重要的战略资源,在现代工业、科技等领域发挥着不可替代的作用。
然而,由于其稀缺性和重要性,加强对稀土资源的全产业链监管显得尤为重要。
稀土资源的开采环节是整个产业链的起点,也是监管的重点之一。
在这一环节,一些非法开采的现象时有发生,不仅破坏了生态环境,还造成了资源的浪费和流失。
为了加强监管,首先需要完善相关的法律法规,明确开采的标准和程序,对非法开采行为制定严厉的处罚措施。
同时,要建立严格的开采许可制度,只有具备相应资质和技术条件的企业才能获得开采权。
加强对开采现场的日常巡查和监管,利用现代科技手段,如卫星遥感、无人机监测等,及时发现和制止非法开采行为。
在稀土资源的加工环节,同样存在着一些问题。
一些企业为了追求短期利益,可能会采用低效率、高污染的加工方式,不仅影响了产品质量,还对环境造成了严重污染。
因此,需要加强对加工企业的资质审核,要求企业具备先进的加工技术和环保设备。
建立严格的质量检测标准,对加工后的稀土产品进行全面检测,确保其质量符合要求。
同时,加强对加工过程中的环保监管,要求企业严格遵守环保法规,对排放的污染物进行有效处理,减少对环境的影响。
稀土资源的流通环节也是监管的关键。
在这一环节,需要加强对稀土产品的进出口管理,防止稀土资源的非法走私和流失。
建立完善的进出口监测体系,对稀土产品的进出口数量、价格、流向等进行实时监控。
加强与国际组织和其他国家的合作,共同打击稀土资源的非法贸易。
同时,要规范国内稀土市场的流通秩序,加强对稀土交易平台的监管,防止价格操纵和不正当竞争行为。
在稀土资源的应用环节,需要引导企业合理使用稀土资源,提高资源的利用效率。
鼓励企业开展技术创新,研发更加高效、环保的稀土应用技术和产品。
加强对应用领域的监管,防止稀土资源的过度使用和浪费。
加强对稀土资源全产业链监管,还需要建立健全的监管体系。
明确各部门的监管职责,避免出现监管空白和重叠。
稀土产业链如何实现高质量发展
稀土产业链如何实现高质量发展稀土,作为一种重要的战略资源,在现代工业中扮演着举足轻重的角色。
从高科技电子产品到新能源汽车,从航空航天到国防军工,稀土的应用无处不在。
然而,要实现稀土产业链的高质量发展,并非一蹴而就,需要在多个方面协同努力。
首先,技术创新是推动稀土产业链高质量发展的关键。
在稀土的开采和选矿环节,传统的方法往往存在效率低下、资源浪费以及环境污染等问题。
因此,加大研发投入,引入先进的技术和设备,如智能化开采系统、高效的选矿工艺等,能够提高稀土资源的回收率和利用率,降低生产成本。
同时,在稀土的冶炼分离环节,也需要不断创新技术,以提高产品的纯度和质量。
人才培养是支撑稀土产业链高质量发展的重要基石。
稀土领域涉及到众多复杂的科学和工程技术,需要大量具备专业知识和实践经验的人才。
一方面,高校和科研机构应加强稀土相关专业的建设,培养具有创新能力的研究型人才;另一方面,企业要重视在职员工的培训和技能提升,通过与高校合作、开展内部培训等方式,打造一支高素质的产业工人队伍。
此外,还应积极引进海外高端人才,借鉴国际先进经验,提升我国稀土产业的技术水平和管理能力。
优化产业结构是实现稀土产业链高质量发展的必然要求。
当前,我国稀土产业链中,中低端产品产能过剩,而高端产品供应不足,严重依赖进口。
为了改变这一局面,需要加强产业整合,淘汰落后产能,鼓励企业向产业链的高端延伸,发展高附加值的稀土产品。
例如,加大对稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土催化材料等高端应用领域的研发和生产投入,提高我国稀土产品在国际市场上的竞争力。
加强环境保护是稀土产业链高质量发展的重要保障。
稀土开采和加工过程中,如果环保措施不到位,容易造成土壤、水源和大气的污染。
因此,企业要严格遵守环保法规,采用绿色生产技术和工艺,实现资源的清洁利用和污染物的达标排放。
政府部门也要加强监管,加大对违法排污行为的处罚力度,同时建立健全环境监测体系,及时发现和解决环境问题。
2017年稀土产业链分析报告
2017年稀土产业链分析报告(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2017年7月正文目录一、稀土的概念及常见类型 (4)二、稀土(矿)不稀缺 (6)1、储量:我国虽位居世界第一,但并未实现独占 (6)2、产量:中国贡献了全球主要的稀土产量 (8)3、稀土可回收 (10)三、稀土产业链介绍 (11)四、稀土产业链上游:资源开采 (14)五、稀土产业链中游:冶炼加工 (15)六、稀土产业链下游:应用广泛,堪称“工业味精” (16)1、稀土在各领域中的应用 (16)2、稀土在各产业消耗量的变化及未来预测 (19)图表目录图表1稀土的分类方法 (4)图表2独居石的结构形态 (5)图表3氟碳铈矿的结构形态 (6)图表4主要国家稀土矿储量(单位:百万吨、%) (7)图表5 中国稀土资源分布情况 (8)图表6全球稀土矿产量变动 (9)图表7主要国家2016年稀土矿产量 (9)图表8 中国稀土氧化物开采控制总量 (10)图表9 中国稀土氧化物开采控制总量占比 (10)图表10 稀土产业链示意图 (11)图表11 白云鄂博矿稀土生产工艺流程 (12)图表12 2017年第一批稀土生产总量控制计划表(折稀土氧化物,吨) (13)图表13原地浸矿法 (15)图表14稀土冶炼生产工艺特点与应用 (16)图表15稀土在传统产业领域中的应用 (16)图表16稀土在高新科技领域中的应用 (17)图表17稀土在各应用领域的分布情况 (17)图表18稀土各金属在下游领域的应用比例 (18)图表19 2006-2012年各行业稀土消耗量 (19)图表20未来各行业稀土消耗量的预测 (20)一、稀土的概念及常见类型稀土是有色金属中的一个子门类。
化学元素和稀土原矿的类型是最为常见的两种谈论稀土的分类。
从化学元素角度,稀土又被称为稀土元素。
之所以成为稀土元素是因为稀土被发现于十八世纪,当时用于提取这类元素的矿物比较稀少、又貌似土族氧化物而得名。
稀土行业的创新发展与产业链协同
稀土行业的创新发展与产业链协同稀土,作为一类具有特殊物理化学性质的重要原材料,在现代工业中发挥着举足轻重的作用。
然而,在过去的几十年间,稀土行业一直面临着技术落后、资源浪费、环境破坏等问题。
为了实现稀土行业的可持续发展,促进其创新发展和与其他产业链的协同,迫切需要采取一系列的措施。
一、稀土技术创新1.1 新材料的研发应用稀土可以用于合金、催化剂、磁性材料等领域,不断推动新材料的研发和应用,是稀土行业创新发展的关键。
为此,稀土企业应加强技术研究力量,提高自主创新能力,打破国外技术垄断,推动稀土材料在先进制造、新能源等领域的广泛应用。
1.2 高效利用稀土资源稀土资源的开采和利用一直是稀土行业面临的难题。
为了解决这一问题,稀土企业应加强环境保护意识,推进资源综合利用技术的研发和应用。
同时,政府应制定相关政策,引导企业实施资源可持续利用,加强对稀土矿产资源的保护和管理。
二、稀土产业链发展2.1 建立产业链集群稀土产业的发展需要形成完整的产业链,包括资源开发、加工制造、应用推广等环节。
为了实现产业链的协同发展,政府和企业应加强合作,建立稀土产业链的相互补充与协同发展的模式,形成具有竞争力的产业集群。
2.2 加强产学研结合稀土行业需要依靠科研力量的支持和促进。
政府应加大稀土科研的资金投入,促进高校和科研机构与企业的合作。
通过加强产学研结合,充分利用科研成果,为稀土行业的创新和产业链的发展提供技术支持。
三、稀土行业与相关产业协同发展3.1 加强跨行业合作稀土行业与其他产业有着密切的关联性。
例如,在新能源领域,稀土材料是不可或缺的关键材料。
为了促进相关产业的协同发展,稀土企业应积极开展与其他产业的合作,提供稳定的供应链保障,推动产业升级和技术创新。
3.2 推动稀土行业国际化发展稀土资源的垄断以及市场价格的波动给我国稀土行业带来了很大的压力。
为了应对这种情况,稀土企业应积极拓展国际市场,加强与国际企业的合作和交流,实现资源利用的国际化。
稀土产业链全球格局现状、趋势预判及应对战略研究
*通信作者资助项目:国家自然科学基金(72274187、42061049),国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(71961147003),中国科学院江西稀土研究院自主部署项目(E 055B 004)修改稿收到日期:2023年1月26日① 工业和信息化部, 科学技术部, 自然资源部. “十四五”原材料工业发展规划. /zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm.战略与决策研究Strategy & Policy Decision Research引用格式:吴一丁, 彭子龙, 赖丹, 等. 稀土产业链全球格局现状、趋势预判及应对战略研究. 中国科学院院刊, 2023, 38(2): 255-264, doi: 10.16418/j.issn.1000-3045.20221026001.Wu Y D, Peng Z L, Lai D, et al. Exploring international rare earth industry landscape changes and China’s strategic responses. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(2): 255-264, doi: 10.16418/j.issn.1000-3045.20221026001. (in Chinese)稀土产业链全球格局现状、趋势预判及应对战略研究吴一丁1,2 彭子龙1 赖 丹1,2 赵 燊1,3 王 路1,2 陈伟强1,2,4,5 汪 鹏1,2,4,5*1 中国科学院赣江创新研究院 赣州 3411192 江西理工大学 有色金属产业发展研究院 赣州 3410003 江西理工大学 材料冶金化学学部 赣州 3410004 中国科学院城市环境研究所 厦门 3610215 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049摘要 稀土是支撑高端技术创新和新兴产业发展的关键原材料,也是国际争夺的重要战略性矿产资源。
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(一)以混合稀土为起点的应用产业链1.混合稀土氧化物:富铈混合稀土氧化物(氧化铈含量50%-85%)→抛光粉→各种透镜→照相机摄像机各种光学仪器。
→抛光粉→现实屏幕→电视机计算机手机显示仪表MP3 MP4 游戏机等→抛光粉→光掩模→集成电路。
2.混合氯化稀土→石油裂化催化剂→汽油柴油→汽车飞机。
→熔盐电解→混合稀土金属→染色→羊毛(增白促染)腈纶(提高上染率)棉纤(提高皂洗牢度)→鞣制→皮革(提高制革率)→原料→分离单一稀土化合物3.混合硝酸稀土→添加剂→稀土微肥等→农牧林业→提高作物种子发芽率促进根系发育增加叶绿素提高酶的活性提高抗逆性等4.混合碳酸稀土→熔盐电解→混合稀土金属→原料→分离提取→单一稀土化合物5.混合氟化稀土→电弧碳棒芯子→发强光器件→探照灯电影放映灯6.混合稀土金属→发火合金→打火石→打火机→添加剂→稀土钢→低合金高强度钢轴承钢耐候钢齿轮钢弹簧钢等→有色金属添加剂→有色金属→稀土铝合金稀土铜合金稀土镁合金硬质合金等→贮氢合金→电池负极材料贮氢材料等→可充电电池氢气瓶高纯氢制备系统热泵与制冷催化剂等7.混合稀土→硅铁合金→添加剂→球墨铸铁灰口铸铁→高强度铸铁件→机械建材领域(二)以单一稀土氧化物为起点的应用产业链1.氧化镧→玻璃添加剂→镧玻璃→各种透镜用镜头→各种照相机摄像机复印机光学仪器→陶瓷添加剂→热敏陶瓷光电陶瓷高温发热陶瓷等→电子信息行业等→镧的化合物→荧光粉→三基色荧光灯X射线增感屏显示器用荧光粉→催化剂→汽车尾气三效催化剂→汽车尾气净化器→贮氢合金→电池负极材料贮氢材料→电池热泵氢提纯系统贮氢气等→金属镧→还原剂→金属钐→磁性材料2.氧化铈→玻璃添加剂→防紫外线玻璃→汽车及建材玻璃→脱色澄清器→CRT(阴极射线管)显示屏其他玻璃器具等→抛光粉→光学玻璃各种显示屏玻璃平板玻璃→pc 彩电各种相机光学仪器等→催化剂→汽车尾气三效催化剂→汽车尾气净化器→陶瓷材料添加剂→压电陶瓷增韧陶瓷材料→人工限制性内切酶→基因工程→金属铈→钐钴永磁→电机仪表等→发光材料→荧光粉→荧光灯等离子显示与场发射显示的彩电与计算机等→硝酸铈→烧伤药物→医疗→硝酸铈铵→液晶显示电路板→液晶显示屏→pc 彩电等3.氧化镨→颜料→黄色陶瓷釉料→建筑陶瓷日用陶瓷→金属镨→永磁材料→电机仪表等→发光材料→荧光粉→FED(场发射显示屏) →薄型电视PC等显示器件→XCT(X射线断层扫描仪) →医疗→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程4.氧化钕→金属钕→钕铁硼永磁材料→磁光盘驱动器活动硬盘打印头驱动器声振元件磁共振成像仪(MRI)磁选机电机风力发电机等→电子信息医疗汽车等领域→金属钕→钕铁氮永磁材料→玻璃添加剂→着色玻璃→玻璃器件→激光晶体和激光玻璃→固体激光器→核反应堆外科医疗等领域→陶瓷材料添加剂→电子陶瓷材料→陶瓷电容器→电子信息行业→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程→3-磺基异盐酸钕→抗血凝作用药物→医疗→钕钐钛铁试剂→消炎药物→医疗5.氧化钐→金属钐→钐钴永磁材料→仪器仪表电机等→电子信息医疗汽车航空航天等领域→金属钐→钐铁氮永磁材料→添加剂→热释发光材料→环境监测放射医学地质考古等→磁泡存储材料→磁泡存储器→电子信息领域→陶瓷材料添加剂→压电陶瓷→电声器件水声器件超声器件等→正温度系数热敏电阻(PTCR)→彩电用消磁元件自控恒温发热元件过流保护元件→钕钐钛铁试剂→消炎药物→医疗6.氧化铕各种荧光粉:→阴极射线管(CRT)显示屏→PDP(等离子)平板显示屏→电致发光(EL)平板显示屏→场发射(FED)平板显示屏→三基色灯高显示灯高压汞灯→照明→液晶显示背光源→长余辉荧光粉→夜间显示器件→复印机中荧光灯→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程→X射线增感屏→X射线仪→医疗→荧光免疫分析→临床检测→医疗→有机化合物发光材料→夜间显示标牌→闪烁体→X射线探测记录7.氧化钆→钆镓石榴石基片(GGG)→磁泡存储器→电子信息领域→金属钆→磁制冷材料→制冷元件→冰箱空调等→绿色荧光粉:Gd2o2s:Tb→增感屏→X射线仪→医疗→钆→钆+DTPA→磁共振成像仪显影剂→医疗→闪烁体:Gd2o2s:Tb-X射线探测记录→X射线仪→医疗→(Y,Gd)2o3:Eu→CT→医疗→闪烁体:Gd2SiO5:Ce→正电子断层扫描仪(PET)→医疗→金属钆→核反应堆反应速度控制材料→热中子控制棒→核工业领域→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程8.氧化铽各种荧光体:→阴极射线管(CRT)→终端显示器→等离子显示→平板显示器→电致发光(EL)→平板显示器→场发射显示(FED) →平板显示器→三基色灯→X射线增感屏→X射线仪→医疗→有机化合物发光材料→夜间发光显示牌→闪烁体→X射线探测记录→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程→荧光免疫分析→临床检测→医疗→热释发光材料→环境监测放射医学地质断代考古→金属铽→磁光存储材料→磁光盘→信息产业→金属铽→大磁致伸缩材料→各种器件→声纳系统超声波发生器精密控制系统等→探测机械等领域→旋光玻璃添加剂→光隔离器→激光核聚变系统→金属铽→添加剂→高性能钕铁硼永磁材料→计算机特种电机等9.氧化镝→金属镝→磁光存储材料→磁光盘→信息产业→金属镝→大磁致伸缩材料→声纳系统超声波发生器精密控制系统等→探测机械等领域→金属镝→添加剂→高性能钕铁硼永磁材料→计算机特种电机等→荧光粉→高压汞灯卤化物灯→荧光粉→长余辉荧光粉→环境监测放射医学地质断代考古→荧光粉→→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程→荧光免疫分析→临床检测→医疗10.氧化钬→钬的卤化物→金属卤化物灯的放电材料→金属卤化物灯→电影放映道路建筑物泛光照明→添加剂→激光玻璃→激光器→医疗军事大气污染监测→添加剂→玻璃光纤→光纤放大器光纤传感器→信息通信等领域→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程11.氧化铒→添加剂→玻璃光纤→光纤放大器光纤传感器→信息通信等领域→添加剂→激光晶体→激光器→医用手术刀→医疗领域→激光测距仪→军事测量→添加剂→绿色荧光粉→电致发光材料→添加剂→Er3+加入到玻璃中→稀土玻璃激光材料→固体激光器→发光材料→上转换发光材料→红外光转换为可见光材料→农业等领域→着色剂→玻璃→眼镜片玻璃结晶玻璃等→玻璃领域→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程12.氧化铥→热释发光材料→环境监测放射医学地质断代考古→铥在堆内辐照后产生一种能发射X射线的同位素→医用轻便X光机射线源→便携式血液辐照仪→医学领域→铥元素对肿瘤组织具有较高亲和性→应用于临床诊断和治疗肿瘤→医疗领域→铥激活剂→X射线增感屏用荧光粉→高光学灵敏度增感屏→降低X射线计量50%→医疗领域→金属铥→金属卤化物灯的放电材料→金属卤化物灯→新型照明光源→电影放映道路建筑物泛光照明→电光源领域→添加剂→Tm3+加入到玻璃中→稀土玻璃激光材料→固体激光器→光学领域→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程13.氧化镱→热屏蔽涂层材料→改善电沉积锌层的耐腐蚀性→电镀行业→金属镱→磁致伸缩材料→声纳系统超声波发生器精密控制系统等→探测机械等领域→添加剂→玻璃激光器→热核聚变机械加工→上转发光材料→将红外光转变为可见光→金属镱→传感材料→测定压力的元件→高灵敏度压力测定仪→生物陶瓷材料→树脂基填料→医用补牙材料→替换银汞合金→医药领域→添加剂→掺镱钆镓石榴石→激光晶体→埋置线路波导激光器→添加剂→荧光粉激活剂电子陶瓷电子计算机记忆元件(磁泡)添加剂玻璃纤维助熔剂以及光学玻璃添加剂等。
→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程14、氧化镥→离子探针→研究生物大分子结构与功能→生物工程→闪烁体→PET(正电子断层扫描)→制造某些特殊合金,例如镥铝合金,可用于中子活化分析→添加剂→钇铁或钇铝石榴石→改善某些性能→激光器→磁记录材料→磁泡存储材料→磁泡存储器→电子信息领域→添加剂→玻璃激光器→信息存储医疗印刷15.氧化钇→发光材料→阴极射线管(CRT)→发光材料→等离子显示(PDP)→发光材料→场发射显示(FED)→发光材料→三基色灯高压汞灯→发光材料→X射线增感屏→X射线仪→医疗→发光材料→闪烁体→CT→发光材料→上转换发光材料→将红外线转变为可见光→金属钇→有色金属的添加剂→特种合金材料→航空电力机械等领域→添加剂→氮化硅陶瓷材料→发动机部件→结构陶瓷领域→添加剂→钕钇铝石榴石激光晶体→激光器→机械加工→添加剂→功能陶瓷→钇钡铜氧超导材料→超导薄膜块体→电子信息16.氧化钪→金属钪→添加剂→铁氧体磁体→永磁器件→精密仪器仪表领域→金属钪→合金添加剂→钪钠合金→钪钠灯→大功率照明光源→电光源→46Sc作为示踪剂→化工冶金海洋等领域→催化剂→生产乙烯和用废盐酸生产氯气时的高效催化剂→化工领域→脱氢及脱水剂→酒精脱氢及脱水剂→化工领域→激光晶体(GSGG:Nd)→固体激光器17.鉕鉕的主要用途有:可作热源,为太空探测和人造卫星提供辅助能量;鉕发射出低能量的β射线,用于制造鉕电池,此种电池体积小,能连续使用数年之久;可作为导弹制导仪器及钟表电源。