稀土资源

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保护稀土资源的措施

保护稀土资源的措施

保护稀土资源的措施1. 简介稀土是指17种具有类似化学性质的金属元素,包括镧系金属和钇系金属。

稀土矿产资源非常重要,广泛应用于许多高科技领域,如电子、通信、军事等。

然而,由于稀土资源的有限性和不可再生性,保护和合理利用稀土资源成为一项重要任务。

本文将介绍一些保护稀土资源的措施。

2. 加强稀土矿产资源的调查和开发为了有效保护稀土资源,需要加强对稀土矿产资源的调查和开发工作。

这包括以下几个方面:•加强地质勘探和调查,提高对稀土矿床的探测能力。

通过科学手段,寻找新的稀土矿产资源,扩大稀土储量。

•推进技术创新,提高稀土资源的开采和提取效率。

研发新的开采和提取技术,减少资源浪费。

•加强矿产资源管理,完善矿产资源调控和保护政策。

加强矿产资源管理,确保资源的可持续利用。

3. 推动稀土资源的循环利用稀土资源的循环利用是保护稀土资源的重要措施之一。

通过循环利用,可以减少对新资源的需求,从而保护稀土资源。

以下是推动稀土资源循环利用的方式:•开展稀土资源回收再利用技术研究。

研发和推广稀土资源回收再利用技术,使废弃的稀土资源得到有效利用。

•加强稀土废弃物管理。

完善稀土废弃物收集、处理和处置体系,减少废弃物对环境的污染。

•建立稀土资源交易平台。

通过建立稀土资源交易平台,促进稀土资源的回收和再利用。

4. 加强稀土产业的国际合作和交流稀土资源的保护需要加强国际合作和交流。

以下是加强稀土产业国际合作和交流的途径:•加强国际合作,推进稀土资源的共享和开发。

与其他国家和地区加强合作,共同推进稀土资源的开发和利用。

•加强国际间的稀土资源信息交流。

建立稀土资源信息交流平台,及时分享稀土资源情况和发展趋势。

•加强技术交流和合作。

通过举办会议、培训和研讨会等活动,加强稀土产业的技术交流和合作。

5. 强化稀土资源管理和监管强化稀土资源的管理和监管是保护稀土资源的重要措施之一。

以下是强化稀土资源管理和监管的方式:•制定和完善稀土资源管理和保护法律法规。

如何促进稀土资源的合理利用

如何促进稀土资源的合理利用

如何促进稀土资源的合理利用稀土,这一被誉为“工业维生素”的珍贵资源,在现代工业、科技等领域发挥着举足轻重的作用。

然而,如何促进稀土资源的合理利用,是一个亟待解决的重要问题。

稀土资源并非取之不尽、用之不竭。

其在开采和加工过程中,如果不加以合理规划和科学管理,不仅会造成资源的浪费,还可能对环境产生严重的破坏。

要实现稀土资源的合理利用,首先需要从源头抓起,也就是加强对稀土矿的开采管理。

在开采环节,应当严格执行相关的法律法规和政策,杜绝非法开采和乱采滥挖现象。

对于合法的开采企业,要设定合理的开采规模和开采速度,避免过度开采导致资源的过快枯竭。

同时,采用先进的开采技术和设备,提高开采效率和资源回收率。

例如,利用智能化的开采系统,可以更加精准地定位矿脉,减少开采过程中的资源损失。

加强稀土资源的勘查工作也至关重要。

只有充分了解稀土资源的分布和储量情况,才能为合理开采和利用提供科学依据。

政府和相关企业应加大在勘查方面的投入,培养专业的勘查人才,运用先进的勘查技术,如地质遥感、地球物理勘探等,提高勘查的准确性和效率。

稀土资源的合理利用还离不开科学的选矿和冶炼技术。

传统的选矿和冶炼方法往往存在着效率低下、资源浪费严重、环境污染大等问题。

因此,需要不断研发和推广新的技术。

在选矿方面,采用新型的选矿药剂和选矿设备,提高选矿的精度和回收率。

例如,利用浮选法结合重选法,可以有效地分离出不同品位的稀土矿石,提高矿石的利用率。

冶炼环节则应朝着绿色、高效的方向发展。

推广应用离子交换法、溶剂萃取法等先进的冶炼技术,减少废渣、废水、废气的排放,降低对环境的影响。

同时,通过优化冶炼工艺参数,提高产品的纯度和质量,增加稀土资源的附加值。

除了开采和加工环节,稀土资源的合理配置也是促进合理利用的关键。

根据不同行业和领域对稀土的需求,合理分配资源,避免某些领域过度使用,而某些领域却供应不足。

这需要建立一个完善的稀土资源调配机制,综合考虑市场需求、产业发展战略等因素,实现资源的优化配置。

稀土资源的地理环境与开发利用

稀土资源的地理环境与开发利用

稀土资源的地理环境与开发利用稀土是一类重要的战略资源,被广泛应用于高科技领域,如电子、通信、航天等。

稀土元素的开发利用对于一个国家的经济发展具有重要的意义。

本文将探讨稀土资源的地理环境与开发利用。

一、稀土资源的地理环境稀土资源的分布主要集中在中国、美国、澳大利亚等国家。

中国是全球最大的稀土生产国,占据了全球稀土产量的90%以上。

稀土资源的地理环境与地质条件密切相关。

中国的稀土资源主要分布在华南地区,如江西、福建、广东等省份。

这些地区地质构造复杂,存在着丰富的稀土矿床。

而美国的稀土资源主要分布在加利福尼亚州和科罗拉多州等地,澳大利亚的稀土资源则主要分布在西澳大利亚州。

稀土资源的地理环境对于其开发利用具有重要的影响。

首先,地理环境决定了稀土资源的分布情况。

不同地区的地质条件不同,稀土资源的分布也不同。

其次,地理环境对于稀土资源的开采和加工也有一定的影响。

一些地区地质条件较为复杂,开采难度较大。

此外,地理环境还会对稀土资源的保护和环境影响产生重要的影响。

二、稀土资源的开发利用稀土资源的开发利用是一个复杂的过程,需要综合考虑经济、环境和社会等多个因素。

首先,稀土资源的开发需要进行科学规划和合理布局。

不同地区的稀土资源质量和储量不同,需要根据实际情况确定开发的重点区域。

其次,稀土资源的开发需要进行环境评估和保护。

稀土开采过程中会产生大量的废弃物和尾矿,对环境造成一定的影响。

因此,需要采取有效的措施进行环境保护和治理。

同时,稀土资源的开发还需要考虑社会经济效益和社会稳定。

稀土开发可以带动地方经济发展,提高就业率,但也可能引发社会矛盾和问题。

因此,需要进行全面的社会影响评估和风险管理。

稀土资源的开发利用还需要进行技术创新和产业升级。

稀土元素的提取和加工技术一直是稀土产业的瓶颈。

需要加大科研力度,提高技术水平,推动稀土产业的创新发展。

同时,还需要加强产业链的整合和协调,提高产业的附加值和竞争力。

三、稀土资源的可持续发展稀土资源的开发利用必须遵循可持续发展的原则。

稀土资源的开发与利用

稀土资源的开发与利用

稀土资源的开发与利用稀土元素是指周期表中的Sc, Y和14个镧系元素。

它们的特殊物化性质赋予它们广泛应用于众多领域,如磁性材料、液晶材料、稀土催化剂、照明与显示等。

然而,这些元素分布不均,仅有极少数国家能够取得这些丰富的资源。

因此,稀土的开发与利用已经成为全球化进程中不可忽视的问题。

一、稀土资源开发现状1、全球稀土储量稀土元素在地壳中的总含量大约为220ppm。

矿床中稀土元素含量主要为氧化物级别(0.02%~0.5%),用于工业时以稀土氧化物的形式存在。

全球稀土储量分布极不均衡,中国储量占全世界总储量的30%~40%,其次为美国、俄罗斯和澳大利亚等国。

2、全球稀土产量截至2019年,全球稀土产量约为17万吨左右。

其中,中国稀土产量为1.3万吨,位居全球稀土产量之首。

美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、加拿大、马来西亚等国家也具有一定的稀土产量和储备。

3、中国稀土资源现状在中国,稀土元素分布于35个省、自治区、直辖市的460多个矿床中,包括福建宁德、江西赣州、内蒙古白云鄂博、甘肃兰州、新疆和田等矿区。

目前,中国的稀土产业呈现出小部分企业占据市场份额较高、下游产业链集中度不高、稀土资源利用效益不高等不平衡问题。

二、稀土利用现状1、稀土催化剂稀土催化剂具有独特的催化性能和较高的选择性,适用于炼油、化工、催化加氢制氢等领域。

目前,稀土催化剂的应用范围不断拓展,增长势头良好。

2、稀土金属稀土金属是稀土元素中化合价变化最大、性质最活泼的一类。

在航空、航天、新能源、新材料等方面具有广泛应用前景。

但由于生产成本较高,当前稀土金属的应用受到一定制约。

3、稀土功能材料稀土功能材料具有特殊的电磁性能、光电性能、力学性能、化学性能等特点,广泛用于照明、液晶显示屏、信息存储、电子器件、生物医药等领域,是目前稀土元素最重要的应用领域之一。

三、稀土资源开发利用的问题与挑战1、稀土考取资源扩散性差稀土资源分布不均,主要集中于中国、澳大利亚、美国和俄罗斯等国家。

稀土基本知识

稀土基本知识

稀土基本知识目录一、稀土概述 (3)1.1 稀土的定义与分类 (4)1.2 稀土在元素周期表中的位置 (5)1.3 稀土元素的性质与应用 (5)二、稀土元素简介 (6)2.1 镧系元素 (9)2.2 铽系元素 (10)2.3 钇系元素 (11)2.4 铌系元素 (12)2.5 钼系元素 (13)三、稀土矿床类型及特点 (14)3.1 水源型矿床 (15)3.2 磁性地层型矿床 (17)3.3 热液型矿床 (18)3.4 混合型矿床 (19)四、稀土提取工艺 (20)4.1 重选法 (21)4.2 浮选法 (22)4.3 磁选法 (23)4.4 电选法 (25)4.5 化学选矿法 (26)五、稀土金属的制备 (27)5.1 熔炼法 (28)5.2 合金化法 (29)5.3 离子交换法 (30)5.4 湿法冶金法 (31)六、稀土材料及其应用 (32)6.1 稀土永磁材料 (33)6.2 稀土发光材料 (34)6.3 稀土催化材料 (36)6.4 稀土储氢材料 (37)七、稀土在高科技领域的应用 (38)7.1 稀土在信息技术中的应用 (39)7.2 稀土在新能源、环保领域的应用 (40)7.3 稀土在生物医学、农业领域的应用 (41)八、稀土资源保护与可持续发展 (42)8.1 稀土资源的现状与面临的问题 (43)8.2 稀土资源的保护和合理利用 (44)8.3 稀土产业的绿色转型与可持续发展 (45)一、稀土概述也称为镧系元素和钇族元素,包括17种化学元素:镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、钇(Y)、镱(Yb)和镥(Lu)。

这些元素在自然界中通常以矿石的形式存在,如独居石、氟碳铈矿等。

稀土元素在地壳中的分布不均,但在某些地区,如中国、美国和印度,它们的储量相对丰富。

稀土元素具有独特的物理和化学性质,如荧光性、磁性、催化活性和电导性等,这使得它们在许多高科技领域具有重要的应用价值。

稀土资源对我国的重要意义

稀土资源对我国的重要意义

稀土资源对我国的重要意义稀土是指具有一定稀有度和特殊用途的金属元素的总称,由于其在高科技领域的广泛应用,稀土资源对我国具有重要意义。

本文将从经济、科技和国家安全三个方面阐述稀土资源对我国的重要意义。

稀土资源在经济发展中具有重要地位。

稀土元素广泛应用于电子、光电、磁性材料、航空航天等高科技产业,是现代工业发展的基础材料。

我国拥有世界上最丰富的稀土资源储量,占全球总储量的80%以上。

稀土产业链覆盖了从稀土矿采选、冶炼分离到稀土材料加工应用的整个过程,形成了庞大的产业规模和巨大的经济效益。

稀土资源的开发利用不仅可以提供大量就业机会,还可以带动相关产业链的发展,促进经济增长。

稀土资源对科技创新和产业升级具有重要支撑作用。

稀土元素在高新技术领域的应用日益广泛,比如稀土磁体广泛应用于电机、发电机、电动汽车等领域;稀土永磁材料是制造高效能电机的关键材料;稀土催化剂广泛应用于环保领域,如汽车尾气净化、工业废气处理等。

稀土元素还在新能源、新材料、生物医药等领域发挥着重要作用。

我国拥有丰富的稀土资源,为科技创新提供了坚实的基础和广阔的发展空间。

稀土资源对我国的国家安全具有重要战略意义。

稀土元素在军事装备、航空航天、信息技术等领域的应用至关重要,对国家安全和国防建设具有重要支撑作用。

稀土元素的战略地位决定了其在国际政治和经济竞争中具有重要地位。

近年来,一些国家对稀土资源的垄断控制和限制出口,严重影响了我国的稀土供应。

因此,加强稀土资源的保护和科学开发利用,提高稀土资源的自给率和综合利用率,是我国国家安全和经济发展的重要举措。

稀土资源对我国具有重要意义。

稀土资源在经济发展中具有重要地位,对科技创新和产业升级具有重要支撑作用,对国家安全具有重要战略意义。

因此,我国应加强稀土资源的保护和开发利用,提高资源利用效率,推动稀土产业的可持续发展。

同时,加强国际合作,加强稀土资源的国际交流与合作,确保我国稀土资源的供应和稳定,为我国经济发展和科技创新提供坚实的支撑。

稀土在中国哪里最多

稀土在中国哪里最多

稀土在中国哪里最多导语:稀土是一种特殊的矿产资源,具有广泛的应用领域,包括电子、航空航天、新能源等行业。

中国是全球稀土产量最大的国家,拥有丰富的稀土资源。

然而,稀土的分布并不均匀,不同地区的稀土资源数量也存在差异。

本文将探讨稀土在中国哪个地区最为丰富,并分析其原因。

一、稀土的概述稀土是指具有一系列特殊化学性质的17种元素的总称。

这些元素包括镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)和钪、钇两种元素。

稀土因其在自然界中分布较少而得名,但实际上,稀土的总储量远大于铜、铅、锌、锡等常见金属。

二、稀土资源在中国的分布状况稀土资源在中国的分布极为丰富,主要集中在中国的南部地区。

而在南部地区,广西壮族自治区、云南省和山西省是稀土资源最多的地区。

1. 广西壮族自治区广西壮族自治区位于中国南部,拥有丰富的矿产资源。

该地区的稀土资源主要分布在桂林市、贺州市和玉林市等地。

桂林市是该地区的主要稀土产区,被誉为“中国稀土之都”。

桂林市的稀土矿产储量和产量均居中国之首。

这主要得益于桂林市拥有较早的稀土矿产开采历史和先进的开采技术。

2. 云南省云南省位于中国的西南部,也是一个稀土资源丰富的地区。

该地区的稀土矿产主要分布在昆明市、保山市和曲靖市等地。

昆明市是云南省最主要的稀土产区之一。

云南省的稀土资源丰富主要得益于地质构造和成因差异,造成了大量稀土矿石的富集。

3. 山西省山西省位于中国的中部地区,以煤炭资源丰富而闻名。

然而,山西省也是一个重要的稀土产区。

该地区的稀土资源主要分布在吕梁市、晋中市和长治市等地。

吕梁市是山西省内稀土资源最为丰富的地区之一。

山西省的稀土资源富集主要受地质构造和成因差异的影响。

三、稀土分布差异的原因稀土资源在中国的分布差异主要受到地质构造、成矿过程和地球化学条件等因素的影响。

1. 地质构造中国南方被认为是稀土资源最丰富的地区,这主要由于其复杂而多样的地质构造。

南方地区的地壳演化过程中发生了多次的构造改造和岩浆活动,使得稀土元素得以富集。

稀土资源的开发与利用

稀土资源的开发与利用

稀土资源的开发与利用稀土资源是一种重要的战略资源,具有广泛的应用领域和巨大的经济价值。

本文将探讨稀土资源的开发与利用,从矿产资源的获取、加工与提纯、应用领域等方面进行论述。

一、矿产资源的获取稀土元素主要存在于稀土矿石中,因此矿产资源的获取是稀土资源开发的第一步。

目前,稀土矿石的主要产地集中在中国、澳大利亚、美国等国家。

获取矿石的方式可以通过矿山开采或海底采矿等技术手段进行。

在矿山开采方面,需要考虑矿石的储量、分布以及环境保护等因素,以确保资源的可持续开发与利用。

二、加工与提纯获取稀土矿石后,需要进行加工与提纯,将其中的稀土元素从矿石中分离出来。

稀土元素之间的相互混合程度不同,因此需要采用不同的分离技术。

目前常用的方法包括浮选、萃取、晶体分离等。

在加工与提纯过程中,应注重节能减排,避免对环境的污染,以实现稀土资源的高效利用。

三、应用领域稀土资源具有很广泛的应用领域,包括电子技术、新材料、新能源等。

在电子技术领域,稀土元素常用于制备显示器、激光器、磁性材料等。

而在新材料领域,稀土资源可以用于开发高强度、耐磨、耐高温等性能优良的合金材料、陶瓷材料等。

此外,稀土材料还在新能源领域有重要应用,例如稀土永磁材料在风力发电、电动汽车等方面具有广阔的市场前景。

四、可持续发展利用稀土资源的开发与利用必须注重可持续发展,避免资源的过度开采和浪费。

为了实现可持续发展,可以采取以下措施:首先,加强对稀土矿产资源的调查与评估,建立合理的开采和管理机制。

其次,加大对稀土资源的技术研发力度,提高资源的综合利用效率。

第三,加强环境保护和生态建设,减少开采过程对环境的破坏。

最后,加强国际合作,推动国际间稀土资源的合理分配和利用。

综上所述,稀土资源的开发与利用是一个复杂而重要的议题。

只有通过科学合理的开发与利用,才能充分发挥稀土资源的经济效益和社会效益,实现资源的可持续利用。

我们应当在推动稀土资源的开发利用的同时,注重环境保护,促进可持续发展,为人类的未来造福。

稀土资源概述

稀土资源概述

稀⼟资源概述1.稀⼟概述稀⼟指元素周期表中镧系元素及与之化学⾏为密切相关的两个元素———钪和钇,共17种元素,⼜称稀⼟⾦属,其名称分别是镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、钇(Y)、钪(Sc)。

稀⼟元素在地壳中平均含量为165.35×10-6。

在⾃然界中稀⼟元素主要以单矿物形式存在,⽬前世界上已发现的稀⼟矿物和含稀⼟元素的矿物有250多种,其中重要的稀⼟矿物有氟碳酸盐和磷酸盐等,⽽适合现今冶炼条件的⼯业⽤矿物仅有10余种。

稀⼟在⼯业上有⼴泛的应⽤,主要有冶⾦⼯业、⽯油化⼯、玻璃陶瓷制造、航天⼯业、电⼦⼯业等,近年来,含有稀⼟元素钇的钡基氧化物⼜在超导材料的研制⽅⾯发挥了巨⼤的作⽤。

此外,稀⼟还在热电材料、贮氧材料的研制⽅⾯发挥着越来越⼤的作⽤。

2.世界稀⼟资源的分布⽬前全球可开采的稀⼟矿主要集中在中国、美国、俄罗斯、澳⼤利亚、印度、南⾮等⼏个国家。

(1)中国占世界稀⼟资源的41.36%,稀⼟资源丰富,分布合理。

中国主要的稀⼟矿有⽩云鄂博稀⼟矿、⼭东微⼭稀⼟矿、冕宁稀⼟矿、江西风化壳淋积型稀⼟矿、湖南褐钇铌矿和漫长海岸线上的海滨砂矿等等。

(2)美国的稀⼟资源约占12.50%,主要有氟碳铈矿、独居⽯及在选别其它矿物时,作为副产品回收的⿊稀⾦矿、硅铍钇矿和磷钇矿。

(3)印度主要矿床是砂矿,此外,独居⽯的⽣产也有着悠久的历史的可观的产量。

(4)前苏联的稀⼟矿物主要是从磷灰⽯矿⽯中回收的,⽐如铈铌钙钛矿,此外还有独⽴的氟碳铈矿。

(5)澳⼤利亚是独居⽯的⽣产⼤国,同时也产磷钇矿,以及矿主要集中在西部地区的砂矿。

(6)加拿⼤主要从铀矿中副产稀⼟。

此外,在魁北克省奥卡地区的烧绿⽯矿以及含有钇和重稀⼟的斯特伦奇湖矿也是重要来源。

(7)南⾮是⾮洲地区最重要的独居⽯⽣产国,其中开普省的斯廷坎普斯克拉尔的磷灰⽯矿,是世界上唯⼀的单⼀脉状型独居⽯稀⼟矿。

稀土基本知识

稀土基本知识

稀土基本知识目录1. 什么是稀土 (2)1.1 稀土元素的定义 (3)1.2 稀土元素的化学性质 (3)1.3 稀土元素的物理性质 (4)1.4 稀土元素的分布和来源 (6)2. 稀土元素的分类 (7)2.1 扫描dium期的稀土元素 (7)2.2 十六种稀土元素 (8)2.3 其他与稀土元素相关的元素 (9)3. 稀土元素的用途 (11)3.1 电子工业 (12)3.2 磁性材料 (13)3.3 催化剂 (14)3.4 玻璃和陶瓷 (16)4. 稀土元素的开采和加工 (17)4.1 稀土矿的种类和分布 (18)4.2 稀土元素的提取工艺 (19)4.3 稀土元素的精炼工艺 (20)5. 稀土元素的环保问题 (21)5.1 开采和加工过程的污染问题 (23)5.2 稀土元素在环境中的蓄积和迁移 (24)5.3 稀土元素的资源利用和回收利用 (26)6. 稀土元素的未来发展 (26)6.1 新兴应用领域 (27)6.2 资源利用的创新和技术发展 (29)1. 什么是稀土全称是非常稀有土元素,是一种用于各个高科技领域至关重要的资源。

它们是元素周期表上17种金属元素中的一类,包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和锕系元素钍和钚。

由于它们的化学特性相似,这些元素通常一起加工和利用。

稀土之所以得名略具误导性,是因为它们在自然界中并不完全稀缺。

其名称来源于它们最初被发现的难以提取的特性,随着科技的进步和提取技术的优化,稀土元素的供应变得相对丰富。

它们在工业上也扮演着关键角色,尤其是在现代化技术中,如光电、永磁、储能、显示技术以及电子、汽车和航空航天等领域。

在环境和技术领域,稀土也因其对地球生态系统的潜在影响而备受关注。

商业生产稀土通常涉及高耗能流程和可能导致环境污染的活动,这促使研发者和制造商寻找更加可持续和环保的稀土提取与处理方式。

稀土不但是现代工业和技术的核心材料,也是可持续发展和环境保护工作中需要考虑的一个关键因素。

稀土矿物资源的可持续开发策略

稀土矿物资源的可持续开发策略

稀土矿物资源的可持续开发策略稀土,这一被称为“工业维生素”的珍贵资源,在现代科技和工业领域中发挥着举足轻重的作用。

从高科技电子产品到新能源汽车,从航空航天设备到先进的医疗仪器,稀土的身影无处不在。

然而,随着全球对稀土需求的不断增长,如何实现稀土矿物资源的可持续开发,成为了摆在我们面前的一项紧迫任务。

稀土并非是一种单一的元素,而是由镧系元素加上钪和钇共 17 种金属元素的统称。

这些元素具有独特的物理和化学性质,使其在磁性材料、发光材料、催化材料等领域展现出卓越的性能。

中国是世界上稀土资源最丰富的国家之一,但长期以来,由于开采技术相对落后、管理不善等原因,稀土资源的开发利用存在着诸多问题。

为了实现稀土矿物资源的可持续开发,首先需要加强资源勘探工作。

尽管我们已经对稀土资源有了一定的了解,但仍然有许多潜在的稀土矿产地尚未被发现。

通过采用先进的地质勘探技术,如地球物理勘探、地球化学勘探等,我们可以更准确地评估稀土资源的储量和分布情况,为后续的开发规划提供科学依据。

在开采环节,应大力推广绿色开采技术。

传统的开采方式往往对环境造成较大破坏,如破坏地表植被、造成水土流失、污染地下水资源等。

绿色开采技术则注重在开采过程中减少对生态环境的影响,例如采用原地浸矿法、保水开采等方法,既能提高稀土的回收率,又能降低环境成本。

同时,要加强对开采过程的监管,严格控制开采规模和开采速度,避免过度开采导致资源枯竭。

选矿是稀土矿物资源开发中的重要环节。

优化选矿工艺可以提高稀土的品位和回收率,减少资源浪费。

目前,一些新型的选矿技术,如浮选法、磁选法等,已经在实践中取得了较好的效果。

此外,通过加强对选矿设备的研发和改进,提高设备的自动化水平和工作效率,也有助于提升选矿的质量和效益。

在冶炼分离方面,要不断创新工艺,提高资源的综合利用率。

传统的冶炼分离方法存在着能耗高、污染大等问题。

发展绿色冶炼技术,如离子交换法、溶剂萃取法等,可以降低能源消耗,减少污染物排放。

什么是稀土资源稀土资源的用途

什么是稀土资源稀土资源的用途

什么是稀土资源稀土资源的用途稀土资源就是化学元素周期表中镧系元素,那么你对稀土资源了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是稀土资源的内容,希望大家喜欢!稀土资源的概述稀土元素又称稀土金属。

稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。

稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分布极不均匀,主要集中在中国、美国、印度、前苏联、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家。

中国是世界稀土资源储量最大的国家,主要稀土矿有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿等。

稀土资源的用途军事稀土有工业“黄金”之称,由于其具有优良的光电磁等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。

比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。

而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。

稀土科技一旦用于军事,必然带来军事科技的跃升。

从一定意义上说,美军在冷战后几次局部战争中压倒性控制,以及能够对敌人肆无忌惮地公开杀戮,正缘于稀土科技领域的超人一等。

冶金工业稀土金属或氟化物、硅化物加入钢中,能起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,并可以改善钢的加工性能;稀土硅铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂生产稀土球墨铸铁,由于这种球墨铸铁特别适用于生产有特殊要求的复杂球铁件,被广泛用于汽车、拖拉机、柴油机等机械制造业;稀土金属添加至镁、铝、铜、锌、镍等有色合金中,可以改善合金的物理化学性能,并提高合金室温及高温机械性能。

石油化工用稀土制成的分子筛催化剂,具有活性高、选择性好、抗重金属中毒能力强的优点,因而取代了硅酸铝催化剂用于石油催化裂化过程;在合成氨生产过程中,用少量的硝酸稀土为助催化剂,其处理气量比镍铝催化剂大1.5倍;在合成顺丁橡胶和异戊橡胶过程中,采用环烷酸稀土-三异丁基铝型催化剂,所获得的产品性能优良,具有设备挂胶少,运转稳定,后处理工序短等优点;复合稀土氧化物还可以用作内燃机尾气净化催化剂,环烷酸铈还可用作油漆催干剂等。

稀土资源的开采和利用研究

稀土资源的开采和利用研究

稀土资源的开采和利用研究一、前言稀土元素是指周期表中镧系元素及铈、钕、铕等元素的统称,它们应用非常广泛,包括电子、军事、新能源、环保等众多领域。

目前,中国是全球最大的稀土资源生产国,拥有丰富的稀土资源。

本文将探讨稀土资源的开采和利用研究。

二、稀土资源的开采稀土矿床分为天然氧化带矿床、碳酸盐矿床和杂质型矿床。

常见的稀土矿物有独居石、磷灰石、硫铈矿、钍矿等。

稀土资源的开采一般包括矿山开发、选矿分离和浸出提取等步骤。

1.矿山开发矿山开发是稀土资源开采的第一步,其目的是发现和确定稀土矿床的体积、品位、含量和成分等特征。

矿床的开采一般分为露天开采和井下开采。

露天开采相对简单,但破坏性较大;井下开采对矿山的地质情况和矿床性质要求较高,但不易对外界造成环境污染。

2.选矿分离选矿分离是将矿物中的稀土元素与杂质分离出来的过程,其目的是提高稀土的品位和纯度。

选矿分离有多种方法,包括浮选法、重选法、磁选法、电选法等。

其中,浮选法是最常用的方法之一,适用于处理硬质矿物,如磷灰石等,工艺简单,应用广泛。

3.浸出提取浸出提取是将含稀土元素的矿物浸入相应的溶液中,将其溶解出来的过程,其目的是提取纯净的稀土元素。

浸出提取涉及到多个环节,常见的有浸出、分离、净化、沉淀等。

目前,有机相萃取法是目前稀土浸出提取的主流方法之一,该方法具有高效、低成本、高产出等优点。

三、稀土资源的利用稀土资源的利用主要涵盖电子、军事、新能源、环保等多个领域。

以下是几个主要领域及其应用:1.电子领域:稀土元素被广泛应用于电子工业,如高效荧光粉、永磁材料、石墨烯等。

其中,高效荧光粉是制造彩色显示器和白炽灯的关键材料,永磁材料则被广泛应用于电机、发电机等领域。

2.军事领域:稀土元素在军事领域有着广泛的应用,如雷达、导弹、武器等。

其中,磁铁石是一种重要的磁性材料,被广泛用于制造电子设备和武器。

3.新能源领域:稀土元素在新能源领域发挥着重要作用,如风力发电、太阳能等。

稀土资源对我国的重要意义

稀土资源对我国的重要意义

稀土资源对我国的重要意义稀土资源是指在自然界中分布较少且具有重要应用价值的一类矿产资源。

我国拥有丰富的稀土资源储量,是全球稀土资源最丰富的国家之一,具有极其重要的意义。

稀土资源在现代工业中具有重要的应用价值。

稀土元素广泛应用于电子信息技术、材料科学、能源开发等领域。

例如,稀土元素是制造电子产品、电池、磁性材料和光学玻璃等的重要原材料,是现代高科技产品的必备元素。

稀土材料还被广泛应用于环保技术领域,如催化剂、吸附剂和分离材料等,对减少环境污染和提高资源利用效率起着重要作用。

稀土资源的丰富供应为我国的工业发展提供了强大支撑,保障了国家的经济安全和科技进步。

稀土资源对我国的国防建设具有战略意义。

稀土元素在军事领域的应用非常广泛,包括制造导弹、飞机、雷达、舰船等军事装备所需要的关键材料。

稀土材料的优异性能在军事装备中发挥着重要作用,对国家的安全和军事实力具有重要影响。

我国拥有丰富的稀土资源,可以为国防建设提供稳定、可靠的原材料保障,提高我国的国防能力。

稀土资源对于推动经济结构升级和可持续发展也具有重要意义。

稀土元素的应用广泛涉及到高新技术产业,如新能源、新材料、节能环保等领域。

发展稀土产业可以带动相关产业链的发展,促进经济结构优化升级。

同时,稀土资源的开发利用也需要注意环境保护和可持续发展,合理利用稀土资源可以减少对环境的破坏,并推动循环经济的发展。

然而,尽管我国拥有丰富的稀土资源,但在过去的开采和管理中也存在一些问题。

长期以来,我国对稀土资源的开采相对较为粗放,缺乏科学规划和综合利用。

这导致了资源浪费和环境污染问题,也使得我国在稀土资源的价格和市场影响力上相对较弱。

因此,我国需要加强稀土资源的科学开采和综合利用,推动稀土产业的可持续发展。

稀土资源对我国具有重要的意义。

稀土资源的丰富供应为我国的工业发展提供了强大支撑,保障了国家的经济安全和科技进步;稀土资源对于国防建设具有战略意义,可以提高我国的国防能力;稀土资源的开发利用对经济结构升级和可持续发展具有重要作用。

稀土资源的开发与利用

稀土资源的开发与利用

稀土资源的开发与利用稀土资源是指在自然界中分布弥散、含量极低的一类元素。

虽然它们的存在量很少,但它们的应用范围却非常广泛,应用领域涉及电子、石油、汽车、电池、钢铁、新能源等十多个行业。

稀土元素其实并不“稀”,只是它们分布广泛、含量较少,开采难度和成本较大,因此被称为稀土元素。

稀土资源的开发与利用,对于世界及各个国家的发展具有重要战略意义。

稀土元素在现代工业中有着广泛应用,如在新能源、电子产品、通信、航空、武器及其它先进科技领域,因此具有很高的战略价值和经济价值。

稀土元素的开采和利用,可分为三个阶段:开采、提炼和应用。

开采阶段是指在矿山中将矿石取出。

稀土元素的矿石多分布在富含稀土元素的黑色金属矿物和稀土矿物中,因此开采难度很大。

当前稀土开采的主要方式是露天开采和地下开采。

露天开采是指在地面上切割矿物下面形成台阶,逐层采集。

这种开采方式适用于稀土元素含量较低的矿山,开采效率较高,但在矿石质量要求较高时,无法满足生产要求。

地下开采是指通过垂直和水平井道将矿石取出。

地下开采可以有效控制矿石质量,避免地质环境对开采产生的影响,但开采难度较大,生产成本也比较高。

提炼阶段是指从矿石中提取稀土元素。

矿石中有不同种类的元素和杂质,如铀、钍等,需要采用不同的提炼技术对其进行纯化。

目前,主要的提炼工艺是萃取法和离子交换法。

萃取法是将矿石和萃取剂混合,并反复摇动,使稀土元素与萃取剂结合形成稀土萃取物,然后通过化学反应分离出稀土元素。

离子交换法是利用离子交换树脂,以离子交换的原理来分离稀土元素。

应用阶段是指将提取的稀土元素材料应用到相应的产业领域。

稀土材料在新能源、电子产品、航空、武器及其它先进科技领域有着广泛的应用。

特别是在新能源领域中,稀土材料可以提高锂电池、储氢材料、永磁材料等的性能,使其适应更加严格的环保要求,具有非常重要的战略意义。

稀土资源在世界范围内分布不均,中国是全球稀土资源储量最丰富的国家之一,占据了全球稀土总储量的90%以上。

稀土简介演示

稀土简介演示

稀土元素的分类
轻稀土元素
包括镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)和铕 (Eu)等。它们往往具有磁性、光学和催化等特性。
重稀土元素
包括钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱 (Yb)和镥(Lu)等。它们主要在磁性材料、荧光粉和高温超导等领域有广泛 应用。
04
稀土产业的现状与
未来
全球稀土产业现状
资源分布不均
全球稀土资源主要分布在 中国、澳大利亚、美国等 国家,其中中国拥有最丰 富的稀土资源。
产业链完善
全球稀土产业包括采矿、 选矿、冶炼、加工等环节 ,形成完整的产业链。
技术应用广泛
稀土元素在高科技领域应 用广泛,如电子、通讯、 航空航天、国防等领域。
稀土资源的开采与提炼
开采技术
稀土资源的开采主要采用露天开采和地下开采两种方式。 露天开采适用于矿体较浅的地区,而地下开采则适用于深 部矿藏。
提炼工艺
稀土元素的提炼主要包括选矿、浸出、分离和纯化等工序 。通过这些工序,可以从稀土矿石中提取出高纯度的稀土 元素产品。
环境保护
在稀土资源的开采和提炼过程中,需要采取一系列环境保 护措施,如减少废水排放、降低能耗、提高资源利用率等 ,以实现绿色、可持续的稀土产业发展。
各国稀土储量
中国是世界上最大的稀土储量国,占据了全球总储量的很大 一部分。澳大利亚、美国、俄罗斯等国家也有较多的稀土储 量,但相对于中国而言较少。
中国稀土资源分布
稀土资源地域分布
中国的稀土资源主要分布在内蒙古、江西、四川、广东等省份。这些地区的稀土矿藏丰富,品质较高 。
稀土资源类型
中国的稀土资源主要分为轻稀土和重稀土两类。轻稀土主要分布在内蒙古白云鄂博地区,而重稀土则 主要分布在南方地区,如江西、广东等。

稀土资源概述

稀土资源概述

稀土资源概述整理了一些有关稀土知识、用途及其世界分布情况的资料,。

稀土就是化学元素周期表中镧系元素—镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素—钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth)。

简称稀土(RE或R)。

稀土分类为: 1) 轻稀土(又称铈组):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。

2)重稀土(又称钇组):铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇. 稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。

应用稀土可生产荧光材料、稀土金属氢化物电池材料、电光源材料、永磁材料、储氢材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超导材料、磁致伸缩材料、磁致冷材料、磁光存储材料、光导纤维材料等。

在目前已发现的250多种稀土矿物和含稀土元素的矿物,适合现今选冶条件的工业矿物仅有10余种: 1)含铈族稀土(镧、铈、钕)的矿物:氟碳铈矿、氟碳钙铈矿、氟碳铈钙矿、氟碳钡铈矿和独居石。

2)富钐及钆的矿物:硅铍钇矿、铌钇矿、黑稀金矿。

3)含钇族稀土(钇、镝、铒、铥等)的矿物:磷钇矿、氟碳钙钇矿、钇易解石、褐钇铌矿、黑稀金矿。

稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分散而已。

因此,虽然稀土的绝对量很大,但就目前为止能真正成为可开采的稀土矿并不多,而且在世界上分布极不均匀,主要集中在中国、美国、印度、前苏联、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家,其中中国的占有率最高。

(1)中国占世界稀土资源的41.36%,是一个名符其实的稀土资源大国。

稀土资源极为丰富,分布也极其合理,这为中国稀土工业的发展奠定了坚实的基础。

主要稀土矿有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿、江西风化壳淋积型稀土矿、湖南褐钇铌矿和漫长海岸线上的海滨砂矿等等。

稀土资源的开发与利用技术研究

稀土资源的开发与利用技术研究

稀土资源的开发与利用技术研究稀土,是指在自然界中含量较低、分布广泛、难以开采和加工的17种元素,具有广泛的应用价值,是现代高科技的重要原材料之一。

稀土资源的开发与利用技术研究,是当前热门的话题之一。

随着稀土的广泛应用,对稀土资源的开发和利用技术研究也越来越受到各方的关注。

一、稀土资源的开发1. 稀土资源的产地及分布稀土元素的分布极为广泛,但是主要的产地分布在中国、美国、澳大利亚和俄罗斯等国家。

其中中国是最为著名和主要的稀土资源大国,全球稀土储量的90%以上位于中国。

2. 稀土资源的开采稀土资源的开采比较复杂,需要经过多道工序才能得到纯度较高的稀土金属。

稀土资源的主要开采方式包括地下开采和露天开采两种方式。

地下开采是指通过井道进行开采,可以有效地防止地表垮塌和避免环境污染。

露天开采是指通过人工挖掘和机械采矿的方式进行,可以大幅度提高采矿的效率,但是也存在环境污染问题。

3. 稀土资源的提纯稀土元素具有相似的化学性质,难以通过常规的分离方式进行提纯。

稀土资源的提纯通常需要经过多个工序,使用复杂的技术流程,如化学萃取、晶体生长、离子交换等方式进行提纯。

二、稀土资源的利用1. 稀土资源在新能源领域的应用稀土元素在新能源领域的应用具有重要的意义。

比如薄膜太阳能电池、LED照明和风力发电等设备中都需要使用稀土元素。

稀土元素在这些设备中发挥的主要作用是增加设备的性能和效率,提高设备的稳定性。

2. 稀土资源在电子信息领域的应用稀土元素在电子信息领域的应用非常广泛,主要涉及通讯设备、计算机建筑、显示屏等领域。

比如,稀土元素在光纤通信、光通信、卫星通信等领域中都有着重要的作用。

3. 稀土资源在国防和航空航天领域的应用稀土元素在国防和航空航天领域中的应用,主要是用于生产高性能材料和电子设备,如高温合金、超导材料、超导磁体、飞行器陶瓷等。

三、稀土资源的开发与利用技术研究现状当前,稀土资源的开发和利用技术研究正处于快速发展阶段。

稀土资源开发与利用研究

稀土资源开发与利用研究

稀土资源开发与利用研究一、引言稀土是一种重要的战略资源,具有广泛的应用前景。

稀土元素是指Z=57~71,变价态为+3的元素,它们的化学性质相似。

稀土在现代工业、国防、高科技、环保、医药等领域具有重要应用,是科技进步的重要支撑。

目前,我国拥有丰富的稀土资源,但是由于开采技术和环保要求的限制,对稀土的开发和利用仍存在诸多困难。

本文旨在探讨稀土资源开发与利用的现状和未来发展方向,提出可持续利用的建议。

二、稀土资源的开发现状1. 全球稀土资源分布目前,全球稀土总储量为1.3亿吨,其中我国拥有稀土储量占全球的90%以上。

世界其他国家和地区的储量主要集中在美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、印度等。

2. 我国稀土资源开发与利用现状我国是全球最大的稀土生产国和出口国。

目前,国内有45家稀土生产企业,主要分布在内蒙古、江西、福建等地。

我国稀土产能已经占到全球的80%以上,但是能力过剩和资源浪费的问题比较严重。

同时,由于我国稀土产业链比较长,包括采矿、选矿、冶炼、加工、使用等环节,整个产业链中有些环节技术还不够成熟,存在过度损失和废弃物排放等问题。

三、稀土资源的利用价值1. 稀土在新能源领域的应用稀土元素是新能源领域中不可或缺的材料,主要用于永磁材料、储能材料、光伏材料等方面。

目前,永磁体已成为稀土消费的最大领域,主要用于电机、发电机、电器、计算机等。

光伏材料中的锗、硅和铟等元素的物理性能得到了广泛关注,它们可用于制造太阳能电池。

稀土储能材料也是研究的热点之一,德国的VARTA公司已实现了稀土储能和智能控制的工业化应用。

2. 稀土在环保领域的应用稀土在环保领域的应用主要包括废水治理、垃圾处理和气体净化等。

稀土元素可用于净化重金属离子、去除有机污染物、控制污染源等。

稀土催化剂也是环保领域中的重要应用之一,可用于废气、废水和有害物质的去除。

稀土比表面大、氧化还原性强、能与催化物接触较长时间,因此在催化领域具有广阔的应用前景。

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稀土资源1.赋存状态稀土元素在地壳中主要以矿物形式存在,其赋存状态主要有三种:作为矿物的基本组成元素,稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中,构成矿物的必不可少的成分。

这类矿物通常称为稀土矿物,如独居石、氟碳铈矿等。

作为矿物的杂质元素,以类质同象置换的形式,分散于造岩矿物和稀有金属矿物中,这类矿物可称为含有稀土元素的矿物,如磷灰石、萤石等。

呈离子状态被吸附于某些矿物的表面或颗粒间。

这类矿物主要是各种粘土矿物、云母类矿物。

这类状态的稀土元素很容易提取。

已经发现的稀土矿物约有250种,但具有工业价值的稀土矿物只有50~60种,目前具有开采价值的只有10种左右,现在用于工业提取稀土元素的矿物主要有四种—氟碳铈矿、独居石矿、磷钇矿和风化壳淋积型矿,前三种矿占西方稀土产量的95%以上。

独居石和氟碳铈矿中,轻稀土含量较高。

磷钇矿中,重稀土和钇含量较高,但矿源比独居石少。

世界稀土资源拥有国除中国外,还有俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、美国、澳大利亚、印度、扎伊尔等;主要稀土矿物是氟碳铈矿、离子吸附型矿、独居石、磷钇矿、黑稀金矿、磷灰石、铈铌钙钛矿等。

主要进行开采、选矿生产的国家是中国、美国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度、巴西、马来西亚等。

1998年全世界稀土精矿产量13万余吨(自然吨位)。

值得注意的是澳大利亚、印度、南非等拥有稀土资源的国家,在未来五年内,将克服技术障碍,生产高附加值的单一稀土产品。

届时世界市场的竞争将更加激烈。

独居石Monazite独居石又名磷铈镧矿。

化学成分及性质:(Ce,La,Y,Th)[PO4]。

成分变化很大。

矿物成分中稀土氧化物含量可达50~68%。

类质同象混入物有Y、Th、Ca、[SiO4]和[SO4]。

独居石溶于H3PO4、HClO4、H2SO4中。

晶体结构及形态:单斜晶系,斜方柱晶类。

晶体成板状,晶面常有条纹,有时为柱、锥、粒状。

物理性质:呈黄褐色、棕色、红色,间或有绿色。

半透明至透明。

条痕白色或浅红黄色。

具有强玻璃光泽。

硬度5.0~5.5。

性脆。

比重4.9~5.5。

电磁性中弱。

在X射线下发绿光。

在阴极射线下不发光。

生成状态:产在花岗岩及花岗伟晶岩中;稀有金属碳酸岩中;云英岩与石英岩中;云霞正长岩、长霓岩与碱性正长伟晶岩中;阿尔卑斯型脉中;混合岩中;及风化壳与砂矿中。

用途:主要用来提取稀土元素。

产地:具有经济开采价值的独居石主要资源是冲积型或海滨砂矿床。

最重要的海滨砂矿床是在澳大利亚沿海、巴西以及印度等沿海。

此外,斯里兰卡、马达加斯加、南非、马来西亚、中国、泰国、韩国、朝鲜等地都含有独居石的重砂矿床。

独居石的生产近几年呈下降趋势,主要原因是由于矿石中钍元素具有放射性,对环境有害。

氟碳铈矿(Bastnaesite)化学成分性质:(Ce,La)[CO3]F。

机械混入物有SiO2、Al2O3、P2O5。

氟碳铈矿易溶于稀HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4。

晶体结构及形态:六方晶系。

复三方双锥晶类。

晶体呈六方柱状或板状。

细粒状集合体。

物理性质:黄色、红褐色、浅绿或褐色。

玻璃光泽、油脂光泽,条痕呈白色、黄色,透明至半透明。

硬度4~4.5,性脆,比重4.72~5.12,有时具放射性、具弱磁性。

在薄片中透明,在透射光下无色或淡黄色,在阴极射线下不发光。

生成状态:产于稀有金属碳酸岩中;花岗岩及花岗伟晶岩中;与花岗正长岩有关的石英脉中;石英─铁锰碳酸盐岩脉中;砂矿中。

用途:它是提取铈族稀土元素的重要矿物原料。

铈族元素可用于制作合金,提高金属的弹性、韧性和强度,是制作喷气式飞机、导弹、发动机及耐热机械的重要零件。

亦可用作防辐射线的防护外壳等。

此外,铈族元素还用于制作各种有色玻璃。

目前,已知最大的氟碳铈矿位于中国内蒙古的白云鄂博矿,作为开采铁矿的副产品,它和独居石一道被开采出来,其稀土氧化物平均含量为5~6%。

品位最高的工业氟碳铈矿矿床是美国加利福尼亚州的芒廷帕斯矿,这是世界上唯一以开采稀土为主的氟碳铈矿。

磷钇矿(Xenotime)化学成分及性质:Y[PO4]。

成分中Y2O361.4%,P2O538.6%。

有钇族稀土元素混入,其中以镱、铒、镝、钆为主。

尚有锆、铀、钍等元素代替钇,同时伴随有硅代替磷。

一般来说,磷钇矿中铀的含量大于钍。

磷钇矿化学性质稳定。

晶体结构及形态:四方晶系、复四方双锥晶类、呈粒状及块状。

物理性质:黄色、红褐色,有时呈黄绿色,亦呈棕色或淡褐色。

条痕淡褐色。

玻璃光泽,油脂光泽。

硬度4~5,比重4.4~5.1,具有弱的多色性和放射性。

生成状态:主要产于花岗岩、花岗伟晶岩中。

亦产于碱性花岗岩以及有关的矿床中。

在砂矿中亦有产出。

用途:大量富集时,用作提炼稀土元素的矿物原料。

风化壳淋积型稀土矿(Ion absorpt deposit)淋积型稀土矿即离子吸附型稀土矿是我国特有的新型稀土矿物。

所谓“离子吸附”系稀土元素不以化合物的形式存在,而是呈离子状态吸附于粘土矿物中。

这些稀土易为强电解质交换而转入溶液,不需要破碎、选矿等工艺过程,而是直接浸取即可获得混合稀土氧化物。

故这类矿的特点是:重稀土元素含量高,经济含量大,品位低,覆盖面大,多在丘陵地带,适于手工和半机械化开采,开采和浸取工艺简单。

风化壳淋积型稀土矿,主要分布在我国江西、广东、湖南、广西、福建等地。

2.世界稀土资源稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分散而已。

因此,虽然稀土的绝对量很大,但就目前为止能真正成为可开采的稀土矿并不多,而且在世界上分布极不均匀,主要集中在中国、美国、印度、前苏联、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家,其中中国的占有率最高。

见下表。

来源:《世界稀土经济》(第十一版)(1)中国中国占世界稀土资源的43%,是一个名符其实的稀土资源大国。

稀土资源极为丰富,分布也极其合理,这为中国稀土工业的发展奠定了坚实的基础。

主要稀土矿有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿、江西风化壳淋积型稀土矿、湖南褐钇铌矿和漫长海岸线上的海滨砂矿等等。

白云鄂博稀土矿与铁共生,主要稀土矿物有氟碳铈矿和独居石,其比例为3∶1,都达到了稀土回收品位,故称混合矿,稀土总储量REO为3500万吨,约占世界储量的38%,堪称为世界第一大稀土矿。

微山稀土矿和冕宁稀土矿是以氟碳铈矿为主,伴生有重晶石等,是组成相对简单的一类易选的稀土矿。

江西风化壳淋积型稀土矿是一种新型稀土矿种,它的选冶相对较简单,且含中重稀土较高,是一类很有市场竞争力的稀土矿。

中国的海滨砂也极为丰富,在整个南海的海岸线及海南岛、台湾岛的海岸线可称为海滨砂存积的黄金海岸,有近代沉积砂矿和古砂矿,其中独居石和磷钇矿是处理海滨砂回收钛铁矿和锆英石时作为副产品加以回收。

总之中国的稀土资源储量大,矿种和稀土元素齐全,稀土品位高,矿点分布合理等。

(2)美国美国它的稀土资源约占13%,其稀土消费和氟碳铈矿产量几年来一直居世界第一,但近几年稀土产量已退居第二位,让位于中国。

美国稀土资源主要有氟碳铈矿、独居石及在选别其它矿物时,作为副产品可回收黑稀金矿、硅铍钇矿和磷钇矿。

位于加利福尼亚的圣贝迪诺县的芒廷帕斯矿,是世界上最大的单一氟碳铈矿,该矿山1949年勘探放射性矿物时发现,稀土品位为5~10%REO,储量达500万吨之多,是一大型稀土矿。

美国很早就开采独居石,现在开采的砂矿量是佛罗里达州的格林科夫斯普林斯矿。

矿床长约19km,宽1.2km,厚为6m,独居石较为丰富。

此外,北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、爱达荷州和蒙大拿州也有砂矿分布,储量也相当可观。

(3)印度印度主要矿床是砂矿。

印度的独居石生产从1911年开始,最大矿床分布在喀拉拉邦、马德拉斯邦和奥里萨拉邦。

有名矿区是位于印度南部西海岸的恰瓦拉和马纳范拉库里奇称为特拉范科的大矿床,它在1911~1945年间的供矿量占世界的一半,现在仍然是重要的产地。

1958年在铀、钍资源勘探中,在比哈尔邦内陆的兰契高原上发现了一个新的独居石和钛铁矿矿床,规模巨大。

印度独居石钍含量高达8%ThO2。

在马纳范拉库里奇采的重砂独居石占5~6%。

钛铁矿占65%,金红石3%,锆英石5~6%,石榴石7~8%。

(4)前苏联前苏联的稀土储量很大,主要是伴生矿床位于科拉半岛,存在于碱性岩中的含稀土的磷灰石。

前苏联的主要稀土来源就是从磷灰石矿石中回收稀土,此外,在磷灰石矿石中,还可回收的稀土矿物有铈铌钙钛矿,含稀土为29~34%。

另外,在赫列比特和森内尔还有氟碳铈矿。

(5)澳大利亚澳大利亚是独居石的生产大国,独居石是作为生产锆英石和金红石及钛铁矿的副产品加以回收。

澳大利亚的砂矿主要集中在西部地区。

澳大利亚也产磷钇矿。

澳大利亚可开发利用的稀土资源,还有位于昆士兰州中部艾萨山的采铀的尾矿,南澳大利亚州罗克斯伯唐斯铜、铀金矿床。

(6)加拿大加拿大主要从铀矿中副产稀土。

位于安大略省布来恩德里弗-埃利特湖地区的铀矿,主要由沥青铀矿、钛铀矿和独居石、磷钇矿组成,在湿法提铀时,可把稀土也提出来。

此外,在魁北克省的奥卡地区拥有的烧绿石矿,也是稀土的一个很大潜在资源。

还有纽芬兰岛和拉布拉多省境内的斯特伦奇湖矿,也含有钇和重稀土正准备开发。

(7)南非南非是非洲地区最重要的独居石生产国。

位于开普省的斯廷坎普斯克拉尔的磷灰石矿,伴生有独居石,是世界上唯一单一脉状型独居石稀土矿。

此外,在东南海岸的查兹贝的海滨砂中也有稀土,在布法罗萤石矿中也伴生独居石和氟碳铈矿,正计划和研究回收。

(8)马来西亚主要从锡矿的尾矿中回收独居石、磷钇矿和铌钇矿等稀土矿物,曾一度是世界重稀土和钇的主要来源。

(9)埃及埃及从钛铁矿中回收独居石。

矿床位于尼罗河三角洲地区,属于河滨沙矿,矿源由上游风化的冲积砂沉积而成,独居石储量约20万吨。

(10)巴西巴西是世界稀土生产的最古老国家,1884年开始向德国输出独居石,曾一度名扬世界。

巴西的独居石资源主要集中于东部沿海,从里约热内卢到北部福塔莱萨,长达约643km地区,矿床规模大。

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