我国稀土资源开发现状与发展方向.ppt
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1、我国稀土资源的开发现状及发展方向,池汝安教授武汉工程大学,稀土元素,一、稀 土 概 况,稀土的英文是Rare Earth,简写RE,意即“稀少的土”,其实这不过是18世纪遗留给人们的误会,由于当时人们只能制得一些不纯净的像土一样的氧化物而得名。稀土元素并不稀少,只是分散。稀土是镧系元素镧(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)、再加上与其电子结构和化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y),共十七个元素。依据稀土硫酸盐的溶解度差异,常把稀土分为轻、中、重稀土三组,轻稀
2、土为La、Ce、Pr、Nd四个元素,中稀土为Sm、Eu、Gd、Tb、Dy五个元素,重稀土为Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y六个元素。,一、稀土概况,1787年 卡尔阿雷尼乌斯军官在瑞典 伊特比(Ytterby)村发现,1794年 加多林(Gadolinite),1843年 莫桑德(KGMosander),1878年 马利格纳克(Jean Charles GDe Marignac),1879年 尼尔森(LarsFNilsson),1907年 韦尔斯巴克(Auer von Welsbach)、乌贝恩(GUrbain),1879年 克利夫(Per Theodore Cleve),1886年 博依斯包
3、德(Lecog de Boisbaudran),一、稀土概况重稀土的发现历程,Tungsten矿,铈土(谷神星),1803年 伯采利乌斯(J.J.Berzelius)、黑新格尔(W.elsbach)、克拉普罗斯(M.H.Klaproth),镧(隐藏之意),1839年 莫桑德(K.G.Mosander),镨钕(双生子之意),19世纪40年代 莫桑德(K.G.Mosander),镨,钕,1885年 韦尔斯巴克(Auer von Welsbach),铈,一、稀土概况轻稀土的发现历程,铌钇矿,钐,钆(纪念加多林),钐土,钐,铕,1901年 德马克(E.A.Demarcay),1880年 马利格纳克(J
4、ean Charles GDe Marignac),1879年 博依斯包德(Lecog de Boisbaudra),1947年,马林斯基(J.A.Marinsky)、格伦迪宁(L.E.Glendenin)和科里尔(C.E.Coryell)在处理铀裂变产物时,发现钷。,一、稀土概况轻稀土的发现历程,一、稀土概况应用,稀土有独特的4f电子结构,因此它有许多独特的性能,是现代工业和新材料的“味精”。早在19世纪末和20世纪30年代,稀土就已应用于照明用的白炽灯纱罩,随后稀土用于制备打火石和以稀土氟化物作添加剂加入弧光灯的碳极芯中。到40年代,稀土元素得到广泛的应用,主要用于抛光粉、玻璃的脱色剂和陶
5、瓷的乳浊剂等,随后开发出单一稀土的应用。,一、稀土概况应用,目前,稀土已在冶金、陶瓷、玻璃、石油化工、核工业、电子工业、农业及医药方面得到广泛的应用。冶金工业 特种钢、稀土镁合金 玻璃、陶瓷工业 二氧化铈作为抛光剂 光学材料 三基色荧光粉、镧玻璃 磁性材料 钐钴永磁体、钕铁硼永磁体 超导材料 农业 稀土微肥 化学工业 石油裂化催化剂,镧的应用非常广泛,主要用途有:应用于压电材料、电热材料、热电材料、磁阻材料、发光材料(兰粉)、贮氢材料、光学玻璃、激光材料、各种合金材料等。此外,镧也应用到制备许多有机化工产品的催化剂中,光转换农用薄膜也用到镧。在国外,科学家把镧对作物的作用赋与“超级钙”的美称。
6、,镧,一、稀土概况应用,1886年韦尔斯巴克(Auer Von Welsbaeh)发现铈元素的第一个用途,用于煤汽灯纱罩可以提高汽灯的亮度,即作汽灯纱罩的发光增强剂。1903年,韦尔斯巴克(Auer Von Welsbaeh)发现了铈元素的第二个用途制造打火石。1910年,人类发现了铈的第三个用途探照灯和电影放映机的电弧碳棒。,铈,一、稀土概况应用,从以上铈的三大用途可以看出,铈的用途都与发光有关。因此铈被誉为稀土元素家族中的“光明使者”。目前,铈的应用领域非常广泛,几乎所有的稀土应用领域中都包含有铈的应用。如抛光粉、储氢材料、热电材料、铈钨电极、陶瓷电容器、压电陶瓷、铈碳化硅磨料、燃料电池原
7、料、部分永磁材料、各种合金钢及有色金属等。,铈,一、稀土概况应用,应用于磨料抛光以及光线领域。,镨,永磁体的制造:一方面廉价的镨钕金属代替昂贵的纯钕金属,降低了永磁体制造成本。另一方面,提高了永磁体的抗氧化性能和机械性能。,镨黄(釉用)原子红(釉用),氟化镨钕,陶瓷领域:使陶瓷的色彩更加丰富、纯正、淡雅。,石油领域:这种应用开始于20世纪70年代,主要用于制备石油裂化催化剂,提高催化剂的活性、选择性和稳定性。,一、稀土概况应用,钕金属还广泛的应用于有色金属 材料。在有色金属材料中添加适 量的金属钕,可以提高有色金属的高温性能、气密性能以及耐腐蚀性。此外,金属钕还可用于医疗领域,掺钕钇铝石榴石激
8、光器代替手术刀,用于摘除手术或消毒创伤口,促进医疗技术的进步。,钕,掺钕的晶体,钕元素是稀土家族中一个十分独特的元素。钕最主要的用途是用于钕铁硼永磁材料的制作。钕铁硼永磁材料广泛应用于电子、机械等行业,为稀土高科技领域注入了新的生机与活力,被誉为“永磁之王”。,一、稀土概况应用,钷是在铀裂变产物中分离出来的,一直被人们视为人造稀土元素。但是,到了1972年,人们发现天然高品位铀矿若有足够的中子,便可以慢慢地进行天然的核裂变,从而生成钷,那么钷就不再是人造稀土元素了。钷的应用较少,主要作为热源,为真空探测和人造卫星提供辅助能量,以及作为钷电池的制造材料。此外,钷也运用于制备便携式X-射线仪、航标
9、灯等。,钷,钷(Pm),一、稀土概况应用,钐土金属是钐钴磁体的原料,还可以用于陶瓷电容器和催化剂等领域。此外,钐还具有核性质,因此也可于原子能反应堆的结构材料,屏敝材料和控制材料,使核裂变产生巨大的能量。,钐,钐钴磁铁,一、稀土概况应用,硝酸钐,铕元素最主要的作用是用于荧光粉的制作。其中,Eu3+是发光效率、涂敷稳定性、回收成本等最好的荧光粉,主要用于红色荧光粉的激活剂,Eu2+用于蓝色荧光粉。此外,近年来的研究也拓展了铕元素的运用领域,包括将氧化铕应用于新型X射线医疗诊断系统的受激发射荧光粉、制造光学滤光片、制造有色镜片、用于磁泡贮存器件以及应用于原子反应堆的控制材料、屏敝 材料和结构材料。
10、,铕,一、稀土概况应用,钆主要用途:1.钆的硫氧化物可以作为特殊亮度的示波管和x射线荧光屏的基质栅网,改善示波管和X射线荧光屏的性能。2.钆可作为抑制剂应用到核电站连锁反应级别的控制中,以保证核反应的安全。3.钆可作为钐钴磁体的添加剂,改善钐钴磁体的性能,保证其性能不会随温度的变化而变化。4.钆也可用于医学、计算机等领域。,钆,一、稀土概况应用,铽是一项具有显著经济效益的元素,广泛的应用于高技术领域,技术密集、知识密集型等一些尖端项目,有着诱人的发展前景。目前,铽的运用主要包括:1.作为三基色荧光粉中绿粉的激活剂。铽作为激活剂加入磷酸盐基质、硅酸盐基质、铈镁铝酸盐基质中,促使这些基质发出绿光。
11、2.大量的应用于磁光贮存材料。用Tb-Fe非晶态薄膜研制的磁光光盘,作为计算机存储元件,其存储能力提高1015倍。3.广 泛应用于磁光玻璃生产。,铽,一、稀土概况应用,镝的主要用途包括:1.用作钕铁硼系永磁 体的添加剂。添加23%左右的镝在这种磁体中,可使其矫顽力提高。2.用作制备镝灯,可提高灯 具的亮度、完善颜色、提升色温、减小体积、稳 定电弧等作用。3.镝可用作荧光粉激活剂,如三基色荧光粉就是掺镝的发光材料。4.镝可用作磁光存贮材料,能使存贮材料的记录速度和读数敏感度提高。5.镝也可用于原子能工业以及制备大磁致伸缩合金铽镝铁(Terfenol)合金。,镝,氧化镝,一、稀土概况应用,钬的应用
12、领域较小,用量也较少,主要是作为添加剂应用到各个行业中。1.铥可以作为金属卤素灯的添加剂。2.在磁致伸缩合金Terfenol-D中添加适量的钬,能降低合金饱和磁化所需的外场。3.钬也可以作为钇铁或钇铝石榴石的添加剂,主要应用于医学领域。4.掺钬的光纤也大量 的应用于光纤激光器、光纤放大器、光纤传感器等光通讯 器件的制作,并发挥了重要的作用。,钬,钬铁合金,一、稀土概况应用,铒,铒是一种光学性质十分突出的稀土元素,掺铒的激光晶体及其输出的1730nm激光和1550nm激光可制成军事上用的对人眼安全的便携式激光测距仪,Er3+可做稀土上转换激光材料的激活离子,铒广泛的用于玻璃工业中,一、稀土概况应
13、用,铥的主要用途有:1.用于医学领域。铥在核反应堆内辐照后产生一种能发射X射线的同位素。该同位素可用于便携式血液辐射仪的制造。此外,铥对肿瘤组织具有亲合性,可用于临床诊断和治疗肿瘤。2.铥可作为激活剂应用到X射线增感屏的荧光粉中,降低X射线对人的照射和危害。3.铥用于玻璃工业中。目前,输出功率最高、输出脉冲量最大的固体激光材料的生产就应用到Tm3+。4.铥还可作为照明光源金属卤素灯的添加剂。,铥,铥锭,一、稀土概况应用,镱的主要用途包括:1.因为镱在磁场中具有膨胀的特性,即超磁致伸缩性,所以镱可作磁致伸缩材料。2.镱可作热屏蔽涂层材料。3.镱元件在标定的压力范围内灵敏度高,这为镱在压力测定应用
14、方面开辟了一个新途径。4.镱可用于无线电陶瓷、电子计算机记忆元件添加剂、荧光粉激活剂、光学玻璃添加剂以及玻璃纤维助熔剂等方面。5.镱还可用于磨牙空洞的树脂基填料,以 替换过去普遍 使用银汞合金。,镱,一、稀土概况应用,镥的主要用途有:1.在石油裂化、烷基化、氢化和聚合反应中稳定的镥核素起到了催化的作用。2.镥作为钇铁或钇铝石榴石的添加剂应用于工业生产中。3.镥可以作为 磁泡贮存器和某些特殊合金的原材料。4.镥 可以作为能源电池技术和荧光粉的激活剂。5.国外研究发现,镥可以用于电致变色显示 和低维分子半导体中。,镥,一、稀土概况应用,钇是一种用途广泛的金属,主要用途包括:1.钢铁及有色合金的添加
15、剂。2.钕钇铝石榴石激光束可用于大型构件进行钻孔、切削和焊接等机械加工。3.Y-Al石榴石单晶片可应用于电子显微镜荧光屏的制作,提高荧光屏的亮度,降低对散射光的吸收。4.含钇达90%的高钇结构合金可用于航空航天领域。,钇,此外,钇的运用领域还扩展到耐高温喷涂材料、原子能反应堆燃料的稀释剂、永磁材料添加剂以及电子工业等。,一、稀土概况应用,钪,钪(sc),高纯氧化钪,钪合金座管,钪的应用主要包括以下几个:1.钪用于化学工业,主要作为酒精脱氢及脱水剂,以及用于生产乙烯和用废盐酸生产氯时的高效催化剂。2.钪用于冶金工业,钪主要作为合金的添加剂,用于合金的制造。3.钪用于电子工业。4.钪用于玻璃工业,
16、主要是用于含钪的特种玻璃制造。5.钪也可用于电光源工业,医学,海洋工业等领 域。目前,在国外已经有人开始研究用钪来医 治癌症。,一、稀土概况应用,二、稀土资源世界稀土资源分布,稀土资源在世界上分布极不均匀,主要集中在中国、俄罗斯、美国、澳大利亚、印度、南非、加拿大、埃及等国家。中国稀土储量和产量均居世界首位。近年来,世界各国对于稀土资源的争夺日益激烈,争夺战遍及北美洲、亚洲以及非洲。,二、稀土资源世界稀土资源分布,美国已知储量最大的稀土资源加州帕斯山矿,重整稀土战略 欲建国家储备,美国,美国稀土资源约占世界稀土总量的13.2%,位居全球第二,仅次于中国。美国国内14个州蕴藏大量稀土矿,其中已知
17、储量最大的是加利福尼亚州的帕斯山、阿拉斯拉州的博坎山脉和怀俄明州的贝尔洛奇山。,上世纪90年代开始,美国因环境污染问题和当时中国低廉的稀土价格出口而逐渐停止生产稀土。近几年来,全球最大稀土供应国中国采取加强稀土管控措施,国际稀土价格一路走高。出于国家安全和经济安全的考虑,美国紧急重整稀土战略,并决定重新启动稀土矿山开采,并着手寻找下游应用客户。,二、稀土资源世界稀土资源分布,非洲,稀土争夺最激烈的战场,全球稀土争夺战最激烈的战场在于非洲。资料显示,非洲拥有世界半数以上的碳酸盐岩,该地质是稀土元素主要富集的岩层。此外,非洲采矿作业区域中余留下的大量独居石砂,该物质主要用于提取稀土元素,也极具价值
18、。而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。埃及稀土资源也很丰富,其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。,从事开采原材料的投资公司UmbonoCapital的首席地质学家保罗内科斯说:“如果在碳酸盐中寻找稀土的话,非洲就是首选地点。”相关专家认为,非洲是世界稀土开发最具潜力的地区。,二、稀土资源世界稀土资源分布,亚洲,日抢夺多国稀土开发权,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%
19、。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。去年10月,日本首相菅直人会见到访的蒙古国总理苏赫巴托尔巴特包勒德,双方决定日本将与蒙古合作开发稀土资源项目。此后,日本国会又通过追加预算案,拨出3369亿日元专门用于和第三国合作开发稀土资源。,二、稀土资源世界稀土资源分布,大洋洲,澳储量和潜力都很大,当各国的目光都聚集在非洲稀土市场时,远在大洋洲的澳大利亚稀土行业正悄然发展。澳大利亚迄今仍是稀土生产几乎为零的国家,但行业分析人士认为,澳
20、大利亚存在大量具有高价值性能的稀有金属矿藏,尽管澳大利亚稀土行业仍处于初级阶段,但丰富的矿藏可能会使澳大利亚在短短几年后将成为全球主要的稀土生产国之一。,澳大利亚稀土公司莱纳已经与日本贸易公司双日株式会社签订合同,在未来10年内,每年向日方出售8.5万吨以上的稀土。此举显示出澳矿企业正在抢占全球稀土市场份额,而日本在稀土进口渠道方面也更加多元化了。,二、稀土资源我国稀土资源,保有储量大。矿种齐全,复杂矿和易选矿都有。(四大类)分布较合理。稀土配分全。(15个元素)风化壳淋积型稀土矿独特性,二、稀土资源我国主要稀土资源,特点:,丁道衡,1927年,地质学家丁道衡随西北科学考察团前往内蒙古、宁夏、
21、甘肃、青海、新疆等地约400万平方公里区域勘探,并发现白云鄂博铁矿资源,并带回矿物标本。,二、稀土资源我国主要稀土资源,白云鄂博稀土矿,1935年,中国地质学会志第14卷第2期正式发表了何作霖的题为绥远白云鄂博稀土类矿物的初步研究(英文)的论文,他在论文中正式公布他的研究成果,分别将他在白云鄂博矿中发现的两种稀土矿物暂时命名为“白云矿”和“鄂博矿”。后证实“白云矿”就是氟碳铈矿,“鄂博矿”就是独居石。于是大家公认,丁道衡是白云鄂博矿山的发现者,而何作霖却是发现其中稀土矿的第一人,中国发现稀土第一人何作霖,二、稀土资源我国主要稀土资源,白云鄂博稀土矿,包头白云鄂博稀土矿是一种主要由独居石和氟碳铈
22、矿组成的混合稀土矿。白云鄂博稀土矿石经过多期矿化作用和异常发育的交待蚀变而形成的矿山,因此该矿床的物质极为复杂。至今为止,在该矿山中发现的矿物多达130多种,其中磁铁矿、赤铁矿、氟碳铈矿、独居石、铌矿物、磷灰石、钠闪石、方解石、重晶石、石英、白云石、钠辉石、长石等运用广泛,在这些矿石中发现71种元素,稀土矿物遍及全矿区,储量丰富。内蒙古包头白云鄂博混合稀土矿(其中 铁矿储量9.5亿吨,铌储量519万吨,占全国总 储量的70%,稀土矿工业储量3600万吨,占全世 界的36%,占全国的90%以上),二、稀土资源我国主要稀土资源,白云鄂博稀土矿,四川省最早发现稀土是在1960年。当时四川省地质局第一
23、区测绘大队三分队在冕宁幅1:20万区调工作中发现了三岔河稀土矿,在当时的条件下由于储量太小、技术和经济条件的限制未能使这一稀土矿资源得到开发利用。随后三次(1972年、1982年、1984年)在牦牛坪附近发现稀土矿物,引起重视,并成立一个专门的稀土找矿队 一九地质队,该地质队先后发现冕宁牦牛坪大型稀土矿(1986年)、德昌大陆乡大型稀土矿(1994年)。稀土储量200万吨,两矿现均已被江西铜业并购。,攀西稀土矿的发现,二、稀土资源我国主要稀土资源,早在1958年,原济南地质局就开始了在济南市各地区展开了找矿工作。山东地矿局二队从1963年也开始在济南市内勘探稀土矿。但直到1974年山东地矿局二
24、队和原济南地质局才对微山稀土资源有清楚的认识,并于1974年12月提交了微山稀土矿地质报告。微山稀土矿可采稀土储量255万吨。,微山稀土矿的发现,二、稀土资源我国主要稀土资源,二、稀土资源我国主要稀土资源,湖北省十堰市竹山县铌、稀土矿矿区位于南秦岭地槽的北大巴山加里东褶皱带东北缘和武当隆起西部边缘两个大构造单元接触处的过渡带中,共有大小岩体12个,分布在长12公里的范围内,庙垭含矿杂岩体在规模和含矿性等方面都在首位。湖北省第四地质队1965年普查时首次发现,湖北省第五地质队于1971年1981年进行地质详查-初勘工作,并完成了竹山庙垭矿区铌、稀土矿区详查初勘地质报告。,竹山稀土矿,二、稀土资源
25、我国主要稀土资源,竹山庙垭矿区整个杂岩体的含矿率较高;品位稳定,一般铌矿体Nb2O5品体在0.1%以上,稀土矿体TR2O3品位在1.5%左右;延深大,沿倾向延深410米仍有工业矿体,矿化向深部略有变贫趋势。主要伴生组分有铀、钍、磷、硫、锆等,但放射性元素铀钍丰度不高,仅局部富集(与磷灰石紧密伴生),一般呈类质同相存在于其它矿物居多,而呈独立矿物的较少。竹山稀土矿铌-稀土资源储量十分丰富,其中Nb2O5储量92万吨,平均品位0.1196%,为罕见的特大型矿床,稀土储量121万吨,平均品位1.716%,经济价值超600亿元。,竹山稀土矿,二、稀土资源我国主要稀土资源,风化壳淋积型稀土矿,二、稀土资
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