稀土金属范文

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稀土金属

稀土金属范文第1篇

最近稀土问题成为全世界的一个热门话题。本文根据有关书刊报纸资料,对有关稀土金属矿产的一些基本情况作以论述。

一、稀土金属

稀土元素包括原子序数57-71的所有元素;由于钇(原子序数39)的化学性质与稀土元素相似,也把它列入稀土元索。有的也把钪(原子序数21)列入稀土元素。这样稀土元素总计16种或17种。由于稀土元素的化学性质非常相似,分离它们是相当困难的。稀土元素可为为两个亚族:①铈土族轻稀土,包括La、ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu等了种元素。②钇土族重稀土,包括Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tu、Yb、Lu等9种元素。③稀土元素的分布较广,含稀土元素>0.01%的矿物大约有250多种,独立矿物有60种以上,主要是:独居石、磷钇矿、氟钙铈矿、氟碳铈矿、铌钇矿、褐铱矿、烧绿石等。白云鄂博稀土矿还有特有的白云矿和鄂博矿。

稀土元素产品的种类很多,用途越来越广:有300多个品种,500多个规格。据过去统计,消费结构比重依次为:高科技材料、冶金与机械、石油与化工、农业与轻工、玻璃与陶瓷。近年来在制造高科技武器(导弹、超音速战斗机、激光、侦察预警装备、抗电磁干扰、水雷探测装备等)和新能源(环保车、节能家电风能、太阳能等)方面都离不开稀土。凶此稀土被认为是“战略物资”和当代的“工业味精。

二、稀土矿产的分布及产量

据2002年美国地质调查局统计,世界稀i氧化物的探明储量为8 800万吨,其中中国2 700万吨,独联体1 900万吨、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。此外,巴西、埃及、马来西亚、蒙古、越南、等国也有分布。

国外稀土氧化物的产量,据1974年统计美国22 000吨,澳大利亚2 175吨,苏联1814吨,印度1648吨,・马来西亚1109吨,巴西724吨,加拿大39吨,其他363吨,合计298・72吨。以后由于中国稀土既富又价格便宜,到2009年,美国、俄罗斯已停止生产,中国产量12万吨,占世界产量的97%以上。中国在过去几十年承担了供应世界大多数稀土的角色,同时也付H{了破坏自然环境和过度消耗资源的代价。近年来中国对稀土的开采、生产和出口实施限制措施,稀土出口采取配额制。美国钼矿公司已重新开采已停采的位于加利福尼州的芒延帕斯稀土矿。

三、稀土金属矿床类型

1 稀土铁矿矿床。即白云鄂博式稀土矿床,为超大型稀土矿与铁矿共生,并含铌、锆、锶、钡等,产于强烈蚀变的石灰岩、白云岩或其他围岩中,矿区附近有偏碱性花岗岩。矿气化过程中发生强烈的钠质交代作用。含稀土氧化物0.8%~8.16%。稀i型铁矿与围岩是同时沉积,后经变质作用及碱性花岗岩的含矽矿热液交代作用叠加而成。

2 花岗岩类风化壳稀土矿床。如江西龙南足洞富钇矿床,为燕山早期花岗岩风化壳离子吸附型稀土矿,稀土氧化物含量0.1%~0.4%。

3 独居石砂矿。海成砂矿主要发育在热带的近海岸地带,由含有独居石的花岗岩、伟晶岩等风化而成。除独居石外还有磁铁矿、钛铁矿、金红石、锆英石等。矿床分布在我国广东、印度、澳大利亚及巴西等地。

4 碳酸盐型稀土矿床及风化壳矿床。在成因上与超基性一碱性一碳酸盐杂岩有关。是铌和稀土的综合矿床。稀土矿物主要为氟碳铈矿、氟碳钙铈矿、烧绿石和独居石。矿石中稀土含量可达5%~10%。在原生矿之上还有残积矿床和风化壳矿床。如俄罗斯西伯利亚东部的托姆托尔矿床。

5 含稀土伟晶岩矿床。主要稀土矿物为褐帘石、硅铍钇矿、独居石、铌钇矿、黑稀金矿、磷钇矿等。分布于我国西北、加拿大等地。

6 其他。一些铀矿床中含有稀土矿物,如南非、加拿大、巴西等国均有分布。马来西亚、澳大利亚、巴西开采锡砂矿时,顺便提取磷钇矿精矿,运至日本提取钇稀土。在开采含磷钇矿和独居石的锡石一黑钨矿矿床时,也可获得钇族稀土副产品。俄罗斯科拉半岛的磷灰石中含稀土氧化物0.5%-5%。

四、稀土矿的找矿方法

1 查明地质成矿条件。稀土元素含量在花岗岩和碱性岩中增多。在成矿和有利地段和有矿化线索地区选择找矿靶区。黑龙江省也具备这方面条件。

2 重砂(自然重砂和人工重砂)法对稀土找矿具有重要意义。

3 稀土多与U、Th、Nb、Ta、zr、Hf等元素共生,因此化探方法和放射性测量法都是稀土找矿的重要方法。有的稀土矿与磁铁矿共生,磁法也是寻找稀土矿床的一种方法。

4 稀土矿床往往含其他有用组分和矿物,必须进行综合评价。

稀土金属范文第2篇

Zhou Qiaohua

(College of History & Society, Anhui Normal University,Wuhu 241000,China)

摘要: 简单概述了我国现代稀土产业政策,重点介绍了中国稀土资源在高新技术产业和稀土在传统产业中的应用,分析了我国稀土现存的问题及未来发展任务。

Abstract: China's modern policy of rare earth industry was summarized briefly, application of rare earth resources in China in high and new technology industries as well astraditional industry were mainly presented, and existing problems of rare earth in China and task of future development were analyzed.

关键词: 稀土金属 稀土产业 发展

Key words: rare earth metals;the rare earth industry;development

中图分类号:V252.6 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2011)29-0276-02

0引言

在元素周期表中第三副族的钪(Sc)、钇(Y)和镧系(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))共17种元素通常称为稀土金属。他们的性质彼此非常相似,很难分离,在自然界里是紧密共生于极复杂的矿石之中。稀土产业被认为是21世纪的朝阳产业,也将成为中国独具特色的优势产业。

我国稀土金属产业发展至今,已有50多个年头,目前,我国已成为最大的稀土资源生产和消费国家,自从上个世纪60年代以来,我国逐渐形成了包括资源开发、冶炼加工和市场应用一套完整的市场体系,稀土资源市场正在逐步完善,逐步适应世界发展的需求。

我国已建成北、南两大系列稀土金属产业体系。这些产业与高新技术产业关联度密切,市场全球化特点突出,其后续产业发展空间广阔,只要我们坚定沿着全面、协调、可持续发展方向前进,我国稀土金属产业将会走着良性循环发展的轨道。

1我国现代稀土金属产业的政策

稀土金属产业的发展和应用不仅对传统产业发生重大影响,带来巨大的经济效益,更为重要的是对高科技产业的发展起着十分重要的作用。我国稀土资源非常丰富,储量世界第一,因此,稀土资的开发和综合利用是我国的一贯战略国策。近代中国由于各方面的技术落后,稀土金属产业曾长期受制于人,我国光有稀土资源,但技术上却远远不如国外,这样的话,我们就不得不受制于其他国家,我们总是将自己的稀土资源以很低廉的价格卖出去,经过国外的深加工,又以很贵的价格买回来,这样一来国外就赚取了很多差额价。

新中国成立以来,对稀土资源的开发利用逐渐重视。20世纪70年代初期,徐光宪教授踏入稀土研究领域,他提出的“串级萃取理论”把我国稀土萃取分离理论和工艺提高到国际领先水平,这让中国实现了由稀土资源大国向稀土生产大国、出口大国的飞跃,在国际市场上具有支配和主导地位。1999年,总书记指出“搞好稀土开发应用,把资源优势转化为经济优势”。

2稀土金属材料在传统及高新产业领域的应用

下面简单介绍我国稀土金属传统产业和稀土金属高新产业的发展情况。

2.1 稀土金属在传统产业领域的应用

2.1.1 稀土在钢中的应用上世纪八十年代初期,韦永德等人成功地把稀土元素溶入钢的表层,给钢的化学热处理注入了新的活力。研究结果表明,钢中的稀土在渗碳过程中具有明显的催渗作用,渗碳层的有效硬化层增加,同时钢中加入稀土后,渗碳层的表面压应力增加,显著提高了钢的耐磨性。闫英等人系统研究了稀土对碳素工具钢中夹杂物的影响,通过实验证明了碳素工具钢中添加稀土元素能够改变夹杂物形态,降低钢中夹杂物的尺寸和数量,提高钢的洁净度,从而增加了碳素钢的冲击韧性和使用寿命。上海材料研究所程先华等研究了稀土元素对40Cr钢氮化过程的影响,认为稀土的加入能改善组织、抑制氢脆、增强晶界抗力,从而达到提高钢韧性的目的,同时经稀土氮化处理的40Cr钢耐性显著增强。

2.1.2 稀土在铸铁中的应用稀土在铸铁中的应用大体上可分为三个阶段。第一个阶段从上世纪60年代开始,稀土元素作为球化剂、精炼剂和脱硫剂加入到铁水中以制取球墨铸铁;第二阶段从上世纪70年代开始,稀土作为蠕化剂加入铁水中以制取蠕虫状石墨铸铁;第三阶段从上世纪80年代开始,利用稀土合金及其复合孕育剂对灰铸铁铁水进行处理,以获得优质灰铸铁。稀土具有很高的化学活性和较大的原子半径,加入有色金属及合金可细化晶粒、防止偏析、除气、除杂和净化及改善金相组织,从而达到改善机械、物理性能和加工性能等综合目的。目前在有色金属中的应用效果最好的是铝及铝基合金,另外在镁和镁基、铜和铜基、锌和锌基贵金属、废旧金属再生等其它金属中都有不同程度的应用,研究表明RE存在于Al-Zn-Mg合金的晶界处能改善合金的晶粒,从而增强了合金的超塑性效应。

2.1.3 稀土在农牧业上的应用稀土生物应用,就是要发掘稀土特殊的化学特性,把它应用于人体,应用于其它动物,应用于植物。实验表明,施用稀土微肥对人畜和环境均无毒害作用。所以,稀土微肥的应用前景广阔。当前,由于微量元素对农作物具有神奇微妙的“激活效应”,能产生出巨大的经济效益,因而掀起了世界性的研究高潮。其概念也已进入现代“大农业”的范畴。

“八五”以来,开发生产了稀土――碳铵系列复混肥、稀土――尿素系列复混肥、稀土有机肥、稀土微肥、稀土饲料酵母以适应大田作物、菜果、畜牧、养殖的需要,更加拓宽了稀土在农业上的应用。

美国著名稀土科学家曾经预言:“中国稀土农用取得的成功,将成为本世纪稀土产业发展的里程碑。

2.1.4 稀土在轻纺工业中的应用稀土在轻纺工业中主要用于染料染色,沈阳师范学院刘成雁研究了稀土用于活性杂料的二浴染色工艺,中国科学技术大学赵贵文等人研究了用稀土棉纤维进行预自理可明显提高活性染料在棉纤维上的上色率。此外,邵学广等人采用氯化镧的柠檬酸络合物作为染色助剂与传统染色助剂通过实验进行比较,发现稀土染色助剂具有明显的优越性,不仅能保证染色均匀还能保证较高的最终上色率。稀土元素作为一种工业用材料在纺织工程材料加工、染整等方面的应用时间不长,许多机理尚不明晰,还处于探索阶段,所以稀土在这些领域的广泛应用还有很长的路要走,但因稀土材料本身的功能和特性及与其它材料的亲和性,使其在纺织产品制品加工过程中的应用将会越来越广。尤其在功能性改性材料的研究及应用上,也将逐渐显现出其特殊的作用。

2.2 稀土在高新技术领域中的应用稀土元素独特的物理化学性质, 决定了它们具有极为广泛的用途。在近20年来,稀土在高新技术产业中应用愈加广泛,并很快地转化为国民经济的支柱产业。

2.2.1 稀土永磁材料物质的磁性是由原子磁矩决定的,它是由轨道矩和电子自旋矩体现的,过渡元素与稀土元素分别在d轨道和f轨道都有未成对电子,因此具有原子磁矩,轻稀土与过渡元素具有相同方向的平行磁矩,因而能开发了第一、二、三代的稀土永磁体,目前正在寻找第四代稀土永磁体。随着计算机、通讯等产业发展,稀土永磁特别是Nd2Fe14B永磁产业得到了飞速的发展。中国NdFeB磁能积较小,因而多用于音响器材、磁化器、磁选机等中低档领域,所以应用的附加值低。使我国NdFeB生产产品高档化,是NdFeB产业的当务之急。展望21世纪,个人电脑的销售量在西方国家将维持20%的增长,而我国对电脑需求的增长远远超过20%的增长率,因而NdFeB永磁体在电脑中硬盘驱动器及其它电机的应用是永磁后延应用发展的重要方向。

2.2.2 稀土催化材料稀土在化肥催化剂中主要用作促进剂。添加稀土氧化物的转化催化剂和甲烷催化剂是我国化肥催化剂的一大特色。转化催化剂添加稀土氧化物是我国转化催化剂的重要发展,稀土在催化剂中尽管含量低,却有三点十分明显的作用:提高了抗积炭能力;提高了催化剂的活性和热稳定性;提高了转化催化剂的耐硫抗毒能力。

3我国稀土产业现状及发展任务

3.1 我国稀土产业的特点国家宏观调控初见成效,促进了稀土产业效益的提高,突出了我国稀土原材料在全球的优势地位。一是稀土金属产业、产品结构得到进一步优化,中下游及应用产品生产不断扩大,呈现出产业链由低端向高端延伸的态势。二是稀土行业环保治理取得成效,通过整治淘汰落后的生产能力,促进了稀土企业的重组联合,带动了稀土产品价格上涨,行业整体效益提高。

3.2 我国稀土产业的发展任务①明确指导思想、基本原则和发展目标;②建立健全行业监管体系,加强和改善行业管理;③依法开展稀土专项整治,切实维护良好的行业秩序;④加快稀土行业整合,调整优化产业结构;⑤加强稀土资源储备,大力发展稀土应用产业。

4结语

与欧美一些发达国家相比,我国稀土技术发展水平明显存在不足,但近些年随着我国稀土产业政策的调整,稀土金属的基础研究与开发也取得长足的进步,稀土金属产业的发展速度很快。中国作为稀土资源最丰富的国家,我们不仅要成为最大的生产国、消费国,还要成为具有稀土最先进生产技术的国家,要实现这一目标,我们现在需要做的就是在最短时间内提高自身的科技水平,鼓励科技创新,提高产品质量,学习国外的先进技术,为我所用,相信随着高科技的不断深化,我国稀土工业的明天会更好。

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稀土金属范文第3篇

美国最大的稀土供应商磨力考普矿产公司已经重新恢复对帕斯山稀土矿山的开采作业,预计到2012年帕斯山稀土年产达2万吨,以满足美国军事装备需要。此外,磨力考普公司还先后与日本日立金属有限公司及日本住友商事公司就稀土资源问题展开合作,以便在稀土争夺战中取得优势。有矿产分析人士认为,目前,稀土行业在西方几乎绝迹。继磨力考普矿产公司后,会有多家公司在未来5年或者10年内开始开采稀土矿。

除了美国本土稀土企业开采外,其他国家也争相加入到开采美国稀土的行列。今年2月,加拿大温哥华稀有元素资源公司计划在美国怀俄明州贝尔洛奇山建设大型稀土矿井,并打算大规模开采稀土。有报道称,该公司的行动是为了争夺更大的稀土出口份额。

全球稀土争夺战最激烈的战场在非洲。由于非洲稀土资源丰厚,且有大力发展经济的需求,很多跨国矿业公司都纷纷着手争夺非洲这个巨大的资源市场。澳大利亚南部皇冠资源公司在赞比亚、莫桑比克和布隆迪都拥有项目。总部设在卢森堡的弗兰提尔稀土公司在去年年底也宣布将对南非北开普省的稀土资源带进行大规模开发。加拿大矿业勘探公司大西部矿业集团在去年已经与南非稀土萃取有限公司达成供货协议,确保该公司100%的稀土矿石开采由稀土萃取有限公司在南非稀土矿山提供。大西部矿业集团在南非的斯廷坎普斯克拉尔项目,在某些稀土类型上已达到除中国之外的全球最高集中度。此外,该公司还打算并购一至两家稀土矿。日本、韩国和德国也在摩拳擦掌、跃跃欲试,欲在这巨大的非洲稀土开发市场上分得一杯羹。

在亚洲,除中国之外,印度和蒙古的稀土也相当丰富。印度是世界第五大稀土生产国,探明储量大约310万吨,占全球储量3%。印度主要矿床是砂矿。印度的独居石最大矿床分布在喀拉拉邦、马德拉斯邦和奥里萨拉邦。作为世界稀土消费大国的日本稀土资源稀缺,因此,中国的限制稀土出口政策迫使日本寻求别的进口渠道,以期望寻求实现稀土来源多元化。日本欲与蒙古、印度、越南等政府合作寻求稀土资源。

稀土金属范文第4篇

【关键词】稀土 硬质合金 物理力学性能

【中图分类号】o611 【文献标识码】a 【文章编号】1673-8209(2010)06-0-01

综述

稀土元素在冶金、机械、石油化工、能源、轻工、环境保护、农业和电子行业应用十分广泛,其作用倍受关注,普遍认为其为“未来的元素”。在金属材料方面,稀土一直是人们寄以希望的提高其性能的改性强化材料。国内外对稀土的研究很早就进行了,国内已成功地应用在钢铁制造业,取得了良好的效果。在硬质合金中的应用也取得了很大的成效,这方面的报道也很多。

稀土元素是元素周期表中第三族第六周期的镧系元素以及它们相似的钇和钪共十七个元素。稀土元素化学性能很活泼,与氧、硫的亲和力很强,其化合物也十分稳定。椐资料报道,在硬质合金中添加微量的稀土氧化物,即使没有使硬质合金的强度和硬度下降,但却导致硬质合金的切削性能的下降,如其分布在机体内不均匀,有偏聚,也可成为氧化物夹杂,故稀土氧化物在硬质合金基本上没有的到应用。可见,添加方式和混合效果直接关系到硬质合金物理力学性能的好坏,通常添加微量元素有以单质、氧化物和固溶体(中间合金)形式加入,中间合金形式加入方法广泛应用在黑色和有色金属合金冶炼方面,而硬质合金通常是以稀土金属和氧化物形式加入。氧化物形式加入不可取,而稀土金属在粉末状态加入,制取和添加工艺难度较大,从而一定程度上限制了应用。目前常用的是稀土钴的混合粉作为添加剂,应用效果良好。

1 实验过程及应用效果

(1)混合粉配比:yt5re(细颗粒wc、tic-wc饱和固溶体和co以及稀土钴添加剂,ce加入量为钴含量的0.5%),配制成wc-5tic-10co-re硬质合金的实验料粉。

(2)球磨:经湿磨(乙醇介质,球料比3:1),真空干燥。

(3)其它;加入成型剂压制成形。a标5mm×5mm×30mm抗弯试样和粗加工刀片。然后经(1470-1530)℃40min真空烧结。

(4)测试结果:

ts℃ 1420℃1450℃1470℃

hra89.589.9 89.7

бbb(mpa)168019101850

ρ13.013.0 13.1

(5)使用对比结果(98w-fe-ni-co棒材切削):

与常规yt5比较:耐磨性提高3倍,崩刃下降2倍,寿命3.2倍。(测试期间生产统计数)

2 结果分析

上述结果表明,在硬质合金中加入稀土ce能够有效地提高合金的强度、耐磨、抗冲击等性能,从而提高合金的使用寿命。

组织结构决定合金性能,从ce的加入对组织产生影响方面进行解析。

(1)ce在合金中的分布状态和作用

经金相观察,ce与钴相固溶,造成了co相的晶格畸变,从而强化了粘结相。另外,与原材料带入的有害杂质硫、氧结合成化合物,从而净化了相界面。因为硫、氧的存在阻碍了粘结相和硬质相、硬质相与硬质相的接触连接,降低了结合强度。减少硫、氧的危害,必然提高了粘结相与硬质相wc的润湿效果。另外有资料报道,稀土相还可以溶解部分其他有害杂质,同样也减低了这些有害杂质对合金的危害。这说明稀土金属在合金中能够起到净化粘结相和晶粒表面,增加粘结相与晶粒之间的润湿效果和降低有害杂质影响的作用。据报道,稀土的加入还有助于w等元素溶于黏结相,起到了“弥散强化”作用,因此,使稀土合金的抗弯强度大大的提高。

(2)稀土金属ce在在真空烧结方面的作用

从实验结果表明,在各个温度的烧结过程中,合金的晶粒度细小均匀,没有明显长大的现象,说明稀土金属能够有效的抑制合金晶粒长大,稳定烧结工艺,从而获得性能良好的合金产品。

(3)稀土金属的优化合金组织结构的作用

从金属金相图谱中看出,在400℃上下有同素异晶体转变,即高温稳定的α-co(fcc结构)固溶体转变成低温相β-co(hcp结构),α是立方体系有十二个滑移系,显朔性。β是六方晶格有三个滑移系显脆性。稀土的添加使co相的α-co为主相,稳定fcc晶体结构,有利于提高co的朔性。这一点已在应用中刀具的崩刃效果得到了充分的证明,在金相的观察中也可以看到,是抗冲击性能明显提高。

3 结论

(1)稀土元素能够提高硬质合金的物理力学性能且效果明显。

(2)稀土元素在硬质合金中可优化合金组织结构和净化相界面。

(3)稀土元素能够细化合金晶粒,稳定烧结工艺,降低烧结温度的敏感性。

以上是从宏观的性能表现和微观的晶体结构粗浅地分析了稀土元素对硬质合金的作用和影响,稀土元素在硬质合金中的作用可能并非这么简单,还有待进一步的研究和探讨。

参考文献

[1]尤力平.稀土学报,1990(8)4.

[2]贺从讯.稀土学报,1994(12)3.

稀土金属范文第5篇

稀土金属是一类稀有矿物的总称,指化学元素周期袁中的锎系元素,其中包括: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15个元素密切相关的2个元素:钪(sc)和钇(Y),加在一起总共有17种金属元素。

稀土金属是从瑞典开采出来的一些比较稀少的矿物中被发现的,“土”是按当时的习惯指不溶于水的物质,将两者结合在一起故称“稀土”。根据稀土金属原子电子层结构、物理化学性质以及它们在矿物中共生情况的不同,17种稀土金属通常被分为两组。一组是轻稀土(又称铈组),包括:锎、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆;另一组是重稀土(又称钇组),包括:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。这两组稀土金属之所以称铈组或钇组,是因为矿物经分离得到的稀土混合物中,常以铈或钇占优势,分类名称也由此而来。

稀土元素通常在地壳中聚集出现,它们的物理性质和化学性质又比较接近,所以,对稀土元素的分离非常困难。稀土元素的提纯成为化学研究中的一个巨大难点。从1794年芬兰人加多林最先分离出钇,到1947年美国人马林斯基等人最后制得钷,对这17种稀土元素的逐一完全提纯,总共经历了150多年。

稀土元素的电子能级极为丰富,因此,具有十分丰富的光、电、磁等性能。稀土元素化合物的配位数可在3~12的范围内变化,而利用增加和减少配位数的方法催化反应的进行,正是催化剂的工作原理。因此,许多稀土元素都可以做为理想的催化剂,起到“点石成金”的作用。

目前,世界上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;其中,具有开采价值的更少,只有10种左右。世界稀土资源的拥有国,只有中国、美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚等少数国家。我国的稀土资源占世界的41.36%,探明的储量居世界之首。现在,中国生产的高纯度稀土已占世界产量的80%以上。比较著名的产地有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿等。

增进健康的“好帮手”

近年来,对稀土在医药方面的研究应用,正在不断深入和扩展,对增强人体健康起到了十分有益的作用。

早在20世纪70年代初期,稀土荧光粉就被用于X射线增感屏。经过不断改进,国内已用稀土元素镧或铕,生产出性能更加优异的感光屏,提高了动态脏器投照的清晰度和诊断水平。照射时间仅为钨屏的1/3~1/4,从而降低对病人的辐射剂量。同时,还延长了设备的寿命,节约了能源。

在核磁共振影像诊断中,稀土元素可以作为图象对比度增强剂,更好地改善大脑、肾、肝、胃肠道等器官图像,增强核磁共振影像。而且它们无毒,很快就可以经尿液排出体外。

研究发现,一定剂量的混合稀土或单一稀土元素对多种肿瘤细胞生长有抑制作用。稀土还可以增强抑癌基因表述,提高抗肿瘤免疫功能和抗氧化功能,为今后把稀土用于肿瘤治疗开发出新的领域。

低浓度稀土化合物具有抑菌、杀菌作用,现已得到证实。例如,0.25%~0.5%的硝酸铈、硫酸铈溶液对绿脓杆菌、金色葡萄球菌、肺炎杆菌、奇异变形杆菌、粪链球菌、大肠杆菌等有强烈的杀菌作用。当它们作为治疗烧伤药物使用时,对烧伤的创面有较强的杀菌作用,还可防止烧伤后肌体的免疫抑制作用。

社会发展的“维生素”

稀土元素虽然不像铁、硅、锗等元素那样在社会发展的某一方面起到担纲作用,但它们的用途十分广泛,冶金、石油、化工、轻纺、医药、农业等无所不包。就像人体健康成长所需要的维生素一样,对社会发展也起到必不可少的推动作用。

在一些传统产品中加入适量的稀土,就会产生许多神奇的效果。以彩电为代表的家电产品,广泛应用了含有稀土的荧光、抛光、功能陶瓷、玻璃添加剂等多种功能材料,不仅带动了20世纪80年代稀土材料的开发应用,也为这些产品的升级换代起到了关键作用。20世纪90年代以来,以计算机为代表的电子信息产业飞速发展,稀土材料便更有用武之地了。

由于稀土元素在光、磁、电领域能够产生特殊的能量转换、传榆、存储功能,因此,科学家通过对稀土原料的加工,相继开发出了稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土激光材料、稀土贮氢材料、稀土光纤材料、稀土磁广存储材料、稀土超导材料和稀土原子能材料等等,为世界高新技术的发展提供了基础。其中,稀土永磁材料就是一个很突出的代表。它的磁性可以高出普通永磁材料的4~10倍。其中,钕铁硼永磁体是目前发现的磁性能最高的永磁材料,被称为超级磁体和当代永磁之王,现已应用于计算机硬盘驱动器、磁碟机、电脑光碟、传真机、打印机、复印机等设备中。由于此类材料具有超乎寻常的功能,使电手信息设备在不断提高性能的同时,也实现了轻、薄、小型化。稀土永磁材料还在各类电机、核磁共振仪器、磁悬浮列车等领域有着广泛的应用,并被确定为电动汽车主发动机的首选材料。

稀土贮氢材料贮存密度大于液氢,体积却只有普通钢瓶的六分之一。目前应用最为成功的是镍氢电池,其等体积充电容量是目前广泛使用的镍镉电池的两倍,而且没有记忆效应和镉污染;与锂离子电池相比,具备价格低、安全性能好的优势,被各国科技和产业界称为“绿色电池?,已大量应用于便携式电器、移动电话等无线电子设备,并可望成为电动汽车的电源。

稀土金属容易和氧、硫、铅等元素化合生成熔点高的化合物,因此在钢水中加入稀土金属,可以起到净化钢的效果。由于稀土元素的金属原子半径比铁的原子半径大,很容易填补在其晶粒及缺陷中,并生成能阻碍晶粒继续生长的膜,从而使晶粒细化而提高钢的性能。稀土钢能显著提高钢的耐磨性、耐磨蚀性和韧性。稀土铝盘条能在缩小铝线细度的同时提高其强度和导电率。

稀土元素的离子可以与羟基、偶氮基或磺酸基等形成化合物,从而使稀土广泛用于印染行业。某些稀土元素如钐、铕、钆、镝和铒,具有中子俘获截面积大的特性,可用作原子能反应堆的控制材料和减速剂;而铈、钇的中子俘获截面积小,则可作为反应堆燃料的稀释剂。稀土还具有类似微量元素的性质,可以促进农作物的种子萌发,促进根系生长,促进植物的光合作用,因此,在农业生产中也有着重要作用。

稀土金属范文第6篇

调整部分商品进口暂定税率(共三类商品共209个税目)

第一类:煤炭、软木和燃料油等资源性产品实施零至3%的进口暂定税率;第二类:排液泵、密封件、照相机零件、电视机零件、摄录一体机镜头零部件实施2%至6%的进口暂定税率;第三类:婴儿食品、厨房炊具、餐具、食品加工机、视力矫正镜片、建筑材料、装饰用陶瓷、家用电器等日用商品实施6%至17%的进口暂定税率。

调整部分商品出口暂定税率(共三类商品共142个税目)

第一类:卷材、板材、钢丝等钢材产品以及偏钨酸铵、菱镁矿、烧镁等资源性产品实施5%的出口暂定税率;第二类:普碳钢条杆、角型材等钢材产品以及煤焦油、天然石墨、稀土金属、精炼铅、氧化镝、氧化铽、未锻轧锌及部分有色金属废碎料等产品实施10%的出口暂定税率;第三类:焦炭、钢坯、钢锭、生铁、部分铁合金、萤石和稀土金属等国内稀缺金属原矿产品实施15%的出口暂定税率。

对此,财政部新闻办相关负责人表示,此举旨在进一步控制高能耗、高污染和资源性产品出口,增加能源、资源类产品、关键零部件的进口,促进贸易平衡。

在此次关税调整中,稀有金属的关税变化值得众多人士关注,国家再次严格控制稀有金属出口。据了解,稀土、钨、钼、铟等数十种稀有金属属于不可再生的重要战略资源,广泛应用于国防工业、航空航天、信息产业、制造业等。统计数字表明,中国多种稀有金属的储量位居世界第一。在20世纪80、90年代,我国对稀有金属出口实施的是出口退税的关税鼓励政策。

而如今国务院关税税则委员会决定将钨、钼和稀土金属等国内稀缺的金属原矿的产品实施15%的出口暂定关税;对稀土金属、氧化镝、氧化铽产品开征10%的出口暂定关税;对氧化钼、钼酸铵、钼酸钠等产品开征5%至15%的出口关税。

对此,国务院关税税则委员会专家咨询委员吴荣庆表示,从全部取消稀土、钨、钼等稀有金属的出口退税到不断加征出口关税,这些变化表明中国政府调控稀有金属出口的政策步伐加快。

据新华社报道,钨素有“工业牙齿”之称。引人注目的是,此次钨品的出口关税由10%增至15%,这已是中国政府自去年以来第四次调整钨品出口关税。

中国钨业协会常务副会长孔昭庆表示,在资源储量减少,国内需求增加,中国政府不断提高出口关税,抬高钨品出口门槛是大势所趋。

据悉,中国钨的储量位居世界第一。如今,世界钨工业每年消耗钨资源总量至少有70%由中国供应,中国钨储量在世界的占比开始下降。最新数据显示,在世界钨基础储量中,中国占35.5%,俄罗斯占13.5%。而在早些年的统计中,中国占比达到4%。

长期跟踪研究稀有金属市场的江西省有色金属行业管理办公室饶振华说,对于宝贵的稀有金属资源,如果现在不加以节约利用,而任由企业盲目过量生产和出口,届时势必出现资源短缺,影响国民经济发展。

频频出台的稀有金属关税调整政策引起中国企业的高度关注。中国最大的钨冶炼企业――江西稀有稀土金属钨业集团公司董事长钟晓云表示,目前企业正在进行相关调研,以应对国家对稀有金属出口税率的再一次调整。

稀土金属范文第7篇

关键词:热镀锌基稀土合金;有芯工频感应电炉;工艺;温度

【分类号】TG232.3

1 前言

热镀锌是一种经济且工艺简单的钢铁材料表面处理方法,它可以有效防止钢铁的大气腐蚀,因此获得了广泛地应用。随着科学技术和现代工业的发展,人们对热镀锌层的性能有了更高的要求,生产出低成本、高性能的专用热镀锌合金锭成为了各生产厂家不断追求的目标。实验表明,在热镀锌合金中添加微量的稀土元素(约0.005%~0.05%),可使得合金锭熔点变低、流动性好,具有优良的可加工性、可焊接性和可涂漆性.镀层抗蚀能力为相同厚度纯锌层的2~3倍,用该金所镀的钢丝绳经有关部门检测和海洋实用结果表明,其合金镀层连续、平滑,与钢丝基体结合牢固,抗蚀能力是同等厚度普通热镀锌层的2~3倍。与传统的热镀锌相比,灰、渣量减少一半,镀液消耗降低30% ,可比成本降低约10% ;在镀层厚度减少40% 的条件下,钢丝绳寿命还可提高20%。

株冶集团此前一直采用容量分别为3吨和6吨的无芯感应电炉生产热镀锌基稀土合金,满足高温生产工艺的要求,取得了良好的效果。但由于客户对此类合金的需求量不断增大,容量3吨或6吨的无芯感应电炉已难以满足产品的生产进度。如何运用容量为50吨的有芯工频感应电炉对热镀锌基稀土合金进行大量的生产成为了一项重要任务。

2 热镀锌基稀土合金的传统生产工艺

2.1 原料及生产设备

2.1.1 原料:0#Zn或1#Zn、99.85%Al锭、La-Ce混合稀土

2.1.2 生产设备:3吨或6吨无芯感应电炉

2.1.3 生产工艺流程图:(见图1)

2.1.4 主要工艺参数控制

2.1.5 无芯炉生产日产量

6吨无芯炉:4吨/炉×6炉/日=24吨/日;3吨无芯炉:12吨/日

3 有芯工频感应电炉生产热镀锌基稀土合金工艺

3.1 工艺限制

由于稀土金属镧和铈的熔点都很高(镧的熔点:918℃,铈的熔点:799℃)由相图可知,此二种稀土金属与锌均匀合金化的温度基本在600℃以上,600kw或900kw有芯工频感应电炉受到炉温不高于530℃的限制,无法直接将稀土金属熔化并充分合金化,所以就必须先制备熔点较低的中间合金,再把其加入有芯工频感应电炉才能充分的合金化生产出所需产品。

3.2 锌铝稀土中间合金的制备

针对稀土金属熔点高,且高温下易氧化和烧损的特性,将其在低温状态下与铝和锌按一定比例(稀土含量一般为2%左右)投入含有一定母液的无芯炉,让炉子缓慢升温至700℃以上,即可用小模子浇铸获得所需的锌铝稀土中间合金。

3.4 主要工艺参数对合金中稀土含量的影响

生产中我们发现,在低温下耙渣后浇铸时,化验出合金锭中稀土的百分含量比实际配入量要低出很多,而当把耙渣和浇铸温度提高时,这个差值则逐渐减小。

3.5 主要工艺参数控制

耙渣温度:510℃~520℃;搅拌时间:30~40min;浇注温度:520℃~530℃。

3.6 配料计算

稀土中合配入量=〔加入析出锌重量×合金牌号中稀土含量中线值÷(1-20%)+母液重量×合金牌号中稀土含量中线值×20%〕÷稀土中合中稀土的百分含量

(式中的20%为稀土的损耗量)

3.7 900kw有芯工频感应电炉日产量

18吨/炉×6炉/日=108吨/日

4 结论

使用大容量的有芯工频感应电炉对热镀锌基稀土合金进行生产,要求把耙渣温度尽量升高至工艺炉温的上限值,再加入事先配制好的稀土中间合金使之和锌液合金化后浇铸成锭,虽然合金液中的稀土会有部分的损耗,但此法大大的提高了产品的生产效率,满足客户订单进度的同时,还减少了生产电耗,降低了生产成本,具有很高的生产实用价值。

参考文献

[1] 稀土热镀锌基合金的研究进展 朱 良,张玉杰,张应稳 观点 2010年第六期

[2] 株冶铅锌冶金的发展 周敬元 有色金属 2001年第十期

稀土金属范文第8篇

第二条本规定适用于在中国境内投资举办稀土行业中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资企业、外商投资股份有限公司以及其他涉及稀土行业外商投资的活动。

第三条稀土行业外商投资项目分为矿山、冶炼分离、深加工及应用三大类(具体产品见目录一、二、三)。

(一)稀土矿山

禁止外商在中国境内建立稀土矿山企业。

(二)稀土冶炼、分离

不允许外商独资举办稀土冶炼、分离项目(限于合资、合作)。

(三)稀土深加工及应用

1、鼓励外商投资稀土深加工、稀土新材料和稀土应用产品。

2、对于外商投资稀土应用产品,如该产品所属行业有另行规定的,从其行业规定。

第四条凡是拟与外商合资、合作建设稀土冶炼、分离项目的中方企业,如原来直接从事稀土矿山生产和经营,则与矿山相关的资产及业务不能进入合资范围。

第五条稀土行业外商投资项目审批程序。

(一)稀土冶炼、分离类项目,不论投资额大小,一律由各省、自治区、直辖市及计划单列市计委上报国家计委审批,国家计委将依据国家稀土行业产业政策和中长期发展规划进行审批。各省、自治区、直辖市、计划单列市无权审批此类项目。

(二)稀土深加工及应用产品类项目,属鼓励类外商投资项目,因此审批权限可适当下放。总投资额在3000万美元以下的项目,由各省、自治区、直辖市及计划单列市计委自行审批,并报国家计委备案。总投资额在3000万美元以上的项目,一律由各省、自治区、直辖市及计划单列市计委上报国家计委审批。

第六条稀土行业外商投资企业设立审批程序,按国家有关规定办理。涉及配额、许可证的投资项目,须向外经贸部门申请配额、许可证。

第七条凡外商与中国的公司、企业或其他经济组织在中国境内共同举办稀土行业股份有限公司,并在中国境内或境外申请上市发行,该股份公司设立按国家有关规定办理。

第八条凡从事稀土冶炼、分离产品生产的我国境内上市公司,中方法人股不得向外资转让。

第九条凡从事稀土冶炼、分离产品生产的中国境内企业在境外上市,要按国家有关规定办理。上市后如发生重大资本变动及股权转让、变更事项,必须报国家计委批准。

第十条稀土行业外商投资企业的分立、合并或者由于其他原因导致资本发生重大变动,须报原批准成立机构批准,向工商行政管理机关办理变更登记手续。

第十一条稀土行业外商投资企业在中国境内从事生产经营活动,必须遵守中华人民共和国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。同时,依法享有国家、企业所在地政府规定的各项税收及其他优惠政策。

第十二条对违反本规定的外商投资项目、外商投资项目申请人,以及审批机关工作人员,按《指导外商投资方向规定》中的有关规定给予处罚。

第十三条华侨和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的投资者举办的稀土行业投资项目,比照本规定执行。

第十四条本规定由国家计委解释。

第十五条本规定自2002年8月1日起执行。

目录一稀土矿产品范围。

1、氟碳铈矿。

2、独居石。

3、磷钇矿。

4、离子型矿产品。包括富铕混合稀土氧化物(铕精矿、富铕精矿、混合稀土氧化物),富钇混合稀土氧化物(钇精矿、富钇精矿、富钇氧化物、混合稀土氧化物)。

5、其他稀土矿产品。

目录二稀土冶炼、分离产品范围。

1、稀土金属:包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇各种单一和混合稀土金属。

2、合金:上述十七种元素各类稀土合金(含打火石)。

3、稀土盐类:上述十七种元素单一和混合稀土盐类。

4、稀土氧化物:上述十七种元素各类单一和混合稀土氧化物。

5、其他稀土化合物(含富集物):如硼化镧等各类金属间化合物。

目录三稀土深加工及应用产品范围。

1、抛光粉、稀土农用产品、各类稀土催化剂,各类单一和混合稀土金属丝、棒、箔,钐钴磁钢、钕铁硼磁钢等磁性材料,三基色灯粉等荧光材料,各类稀土晶体材料,稀土磁致伸缩材料等各类稀土新材料。

稀土金属范文第9篇

稀土材料;永磁材料;Nd-Fe-B;纳米复合永磁材料

[中图分类号]O482.54[文献标识码]A[文章编号]1009-9646(2011)08-0073-02

一、稀土永磁材料的发展概况

稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料,通常称为稀土金属间化合物永磁,简称稀土永磁。它是20世纪60年代出现的新型金属永磁材料,其发展至今已经历了第一代SmCo5系(1:5型),第二代Sm2Co17系以及第三代Nd-Fe-B系稀土永磁材料。由于前两代稀土永磁材料都含有地壳中的微量元素“钐”和战略储备物资“Co”且其中钐钴磁体的磁能积在15~30MGOe之间,尽管其磁性能较优异,但含有储量稀少的稀土金属“钐”和稀缺昂贵的战略金属“钴”,因此,它的发展及应用推广都受到了很大的局限。为了摆脱钐、钴的束缚,降低磁体的成本,人们将研究的焦点转向成本低廉的稀土-铁基磁体的上,因而Nd-Fe-B系永磁体应运而生,其的磁能积在27~50MGOe之间,比钐钴磁铁更高,被称为“永磁王”,是目前磁性最高的永磁材料。迈向了开发稀土-铁基磁体的新时代。1972年Clark等人首次发现将TbFe2化合物制成非晶态并退火后,其矫顽力可大大提高。由此得到一个启示――非晶体材料的晶化是有效的磁硬化手段。日本Sagawa等人宣称,日本住友公司已采用传统设备SmCo5的工艺研制出了Nd-Fe-B稀土永磁材料,其磁性能(BH)m=289.7kJ/m3。同年11月肯定了其组成为Nd-Fe-B。至此标志着具有划时代意义的第三代稀土永磁材料Nd-Fe-B的诞生。

Nd-Fe-B材料虽具有高的综合磁性能,但它的居里温度低且易腐蚀。因此自上世纪90年代初,人们又在原有的Sm-Co系和Nd-Fe-B系永磁材料的基础上,通过引入具有高饱和磁化强度的软磁相,开发了一类全新的稀土永磁材料―纳米晶复合永磁材料。经过十余年的研究,获得了Nd2Fe14B/-Fe、Nd2Fe14B/Fe3B、Sm2Fe17N/-Fe、SmCo5/-Fe、Sm2Fe17/-Fe等系列的纳米复合永磁材料。稀土永磁材料是现在已知的综合性能最高的一种永磁材料,它比十九世纪使用的磁钢的磁性能高100多倍,比铁氧体、铝镍钴性能优越得多,比昂贵的铂钴合金的磁性能还高一倍。

二、Nd-Fe-B系纳米复合永磁材料的研究进展

由于软磁材料具有较高的饱和磁化强度和极低的矫顽力,而硬磁材料则与之相反,将高饱和磁化强度的软磁相与高磁晶各向异性的稀土金属间化合物硬磁相复合起来,将有可能用硬磁相来提供高的矫顽力,而用软磁相来提供高的饱和磁化强度,从而可得到高性能的永磁材料。

纳米晶复合永磁材料中的剩磁增强现象是1988年荷兰的Philips研究室Coehoorn及其合作者在低Nd合金中首先发现的,他用熔体快淬法制备出了Nd4Fe77.5B18.5非晶薄带,经晶化热处理后得到的各向同性磁粉的Mr>0.5Ms。进一步的研究表明,这是由于该合金中纳米级的软磁相Fe3B晶粒和硬磁相Nd2Fe14B晶粒之间的强烈的交换耦合作用,出现了高剩磁和高磁能积现象,并呈现单一铁磁性相特征。此类合金被称为纳米晶双相复合永磁合金,兼有硬磁相的高磁晶各向异性和软磁相的高饱和磁化强度的优点。

纳米复合永磁材料是由具有纳米尺寸晶粒的硬磁相和软硬相的交换耦合作用复合而成,这种材料通过交换耦合作用实现矫顽力高的硬磁相与剩磁高的软磁相间的磁耦合,从而提高材料的整体磁性能。与传统的永磁合金相比,纳米复合永磁合金具有以下特点:

(1)基体相可以是软磁相也可以是硬磁相,两相的数量可以连续的过渡,两相均高度弥散地均匀分布,彼此在纳米级范围内复合;

(2)两相(或第二相)颗粒尺寸达到纳米级大小,两相的界面在晶体学上是共格的;不存在界面相,两相的界面处存在磁交换耦合作用;

(3)虽然两相的磁晶各向异性常数相差极大,但在磁交换耦合作用下,当有外磁场作用时,软磁相的磁矩要随硬磁相的磁矩同步转动,磁体的磁化与反磁化具有单一铁磁性特征,剩磁状态下软磁性相的磁矩将停留在硬磁性相磁矩的平均方向上,因此各向同性的永磁具有剩磁增强效应;

(4)稀土含量比较低,因而原材料成本低,且由于稀土元素含量减少,而使合金具有较好的抗氧化性和耐腐蚀性;具有较好的温度稳定性。

Nd-Fe-B系纳米晶双相复合磁体从相组成来划分可分为3种:

(1)以硬磁相Nd2Fe14B为基体,另外有少量软磁相-Fe,即Nd2Fel4B/-Fe型;

(2)以软磁相Fe3B为基体,另外有少量硬磁相Nd2Fe14B,即Fe3B/Nd2Fe14B型;

(3)以软磁相-Fe为基体,另有少量硬磁相Nd2Fe14B,即-Fe/Nd2Fe14B型。

上述三类材料中,Fe3B/Nd2Fe14B型和-Fe/Nd2Fe14B型纳米晶双相复合永磁合金均是以软磁相为基体的,硬磁相弥散分布于其中。这两类合金由于硬磁相的含量较少,因此具有较高的剩磁并且成本较低,但是矫顽力不高,这就限制了它们的适用范围。而Nd2Fel4B/-Fe型永磁合金中,细小均匀的-Fe晶粒均匀弥散于硬磁相Nd2Fel4B基体上,磁化与反磁化过程具有单一的硬磁性相的特征,软磁性相的特征已消失,因此具有较高的矫顽力,剩磁增强效应比较明显,综合性能最好,是现阶段研究的热点。

三、展望

我国稀土永磁行业的发展始于上世纪60年代末,当时的主导产品是钐-钴永磁,目前钐-钴永磁体世界销售量为630吨,我国为90.5吨(包括SmCo磁粉),主要用于军工技术。随着计算机、通讯等产业的发展,稀土永磁特别是NdFeB永磁产业得到了飞速发展。目前中国已经真正地成为全球最大的稀土永磁生产基地,同时也是非常的潜在稀土永磁应用市场。由于我国丰富的稀土资源,较低的人工成本和广阔的市场,从而国外的钕铁硼制造业逐步向中国转移的态势势不可挡,中国必将成为世界一流的稀土永磁材料供应基地。国外先进的钕铁硼永磁材料制造商进入中国,会对中国稀土永磁企业带来挑战,因此我国要继续加强新型稀土磁性材料的探索、加强高档稀土磁性材料的开发,便我国稀土磁性材料能保持持续发展。

[1]廖恒成,马立群,袁浩扬.永磁材料未来十年研究展望[J].稀有金属材料与工程.

[2]胡伯平.稀土永磁.材料及其应用.

[3]涂铭旌,刘颖,朱达川.纳米稀土材料的研究进展.

[4]周寿增,董清飞等.超强用磁体―稀土铁系永磁材料[M].冶金工业出版社.

稀土金属范文第10篇

《Journal of Rare Earths》由中国稀土学会和北京有色金属研究总院主办,北京有色金属研究总院承办,北京大学协办,北京大学徐光宪院士任主编,是报道稀土理论研究和应用技术的稀土类综合性学术刊物。

《Journal of Rare Earths》主要报道有关稀土化学与湿法冶金,稀土金属学与火法冶金,稀土新材料,稀土固体物理与固体化学,稀土应用研究,稀土分析检测;稀土地质、矿物和选矿等方面的学术论文、综合评述、研究快报、研究简报。

《Journal of Rare Earths》是世界上唯一一本专门报道稀土基础理论和应用科学研究工作的英文版科技期刊,刊登有创新内容、实验数据较完整且学术水平较高的研究成果及热点研究领域的领先成果的首发论文。

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