我国稀土工业发展现状及进展

来源 :第五届全国稀有金属学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangbao_2002
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稀土元素因其独特的电子层结构,使其具有优异的磁、光、电等特性.人们利用稀土元素的特殊性质开发出了一系列不可取代的、性能优越的稀土材料,被广泛应用于冶金机械、石油化工、轻工农业、电子信息、能源环保、国防军工和高新材料等13个领域的40多个行业,是当今世界各国改造传统产业,发展高新技术和国防尖端技术不可缺少的战略物资.近10年来,随着稀土在高科技领域的开发应用研究不断取得重大突破,稀土材料的应用越来越广,特别是稀土永磁材料、发光材料、储氢材料等稀土功能材料在高新技术产业中的大规模应用,已成为拉动国民经济及国防建设持续稳定发展的重要支撑条件,并促进了相关产业的发展和科学进步. 我国是世界稀土资源大国,稀土开发和利用一直受到我国政府和历代领导人的重视,广大稀土工作者经过多年的科技攻关和产业开发,稀土工业获得了快速的发展,2005年,我国稀土冶炼分离产品产量达到10.39万t,占世界稀土总需求量(约11万t)的90%以上;国内稀土应用量达到5.19万t,约占世界稀土总应用量的47%;出口量达到5.53万t,为国外稀土需求量的90%.我国已成为世界稀土生产大国,稀土出口大国和消费大国,在世界稀土市场上具有举足轻重的地位.本文探讨内容包括: 1 稀土资源及开采情况 2 稀土冶炼分离 3 稀土功能材料 4 稀土的应用 5 稀土市场及进出口情况 6 稀土科技进展 7 稀土行业存在的主要问题 8 发展建议
其他文献
介绍了射频(RF)微电子机械系统(MEMS)器件研究的发展状况及其应用前景.概括地回顾和讨论了各种RF-MEMS器件包括微机械开关,电感,电容,滤波器,谐振器,天线等.这些器件具有低损耗,高性能,易于与传统的硅大规模集成电路兼容等特点,在未来小型化低成本无线通讯中有着广泛的应用.为实现RF-MEMS实用化,仍有大量问题有待解决.
我们基于微机械技术开发了一种新型压电驱动式给药用微喷.压电换能器是该微喷的关键部件,它的谐振频率和振型决定了微喷的稳定工作频率及性能,进行压电换能器的模态分析,对于微喷的设计和工作具有重要的意义.本文首先利用有限元方法,对微喷压电换能器的模态进行了数值分析,得到了微喷有效工作的谐振频率和振型.然后,利用激光测振系统对压电换能器的模态进行了实验测量.有限元分析和实验结果一致性说明了该数值分析方法的可
研究了一种管道微机器人驱动器的动作元件PZT—双压电薄膜,针对其应用背景设计了圆形和圆鼓形双压电薄膜结构.分析其运动机理,并利用有限元法研究了其动力学性能.理论上证明了两种结构的双压电薄膜都可以满足微机器人工作效率的要求.制作实验样机,圆形和圆鼓形双压电薄膜微机器人的运动速度分别为18mm/s和6.1mm/s.
提出了一种单片制作的四梁悬臂F-P微腔结构,用于MOEMS光开关的制作.为了减小残余应力对器件性能的影响,采用了具有不同初始应力的材料组成复合梁(氧化硅/氮化硅),氮化硅的张应力为氧化硅的压力所补偿,减小了初始变形,提高了机械灵敏度.经过模拟和优化,得到了带有尽可能小的残余应力且符合光学性能要求的复合介质各层的厚度参数,器件试制结果与之相符.
采用理论计算和专用计算机辅助设计软件,研究了膜桥结构RF MEMS开关梁的厚度、长度、弹性系数和空气间隙等结构参数对阈值电压的影响.通过模拟分析四种结构膜桥结构的开关阈值电压,提出了开关膜桥结构优化设计的初步考虑.
采用溶胶-凝胶方法在Pt/Ti/SiO/Si的衬底上通过悬涂法制备了PZT(Zr/Ti=53/47)薄膜.用XRD、AFM和椭圆偏振仪研究了薄膜结构、表面形貌及折射率随热处理温度的变化,发现在750℃的热处理温度下可以获得具有结晶良好,折射率n=2.325的薄膜.
综合介绍了TaO的特性以及在微电子、光学MEMS等领域的应用.根据作者的研究,设计、仿真与加工,介绍了TaO薄膜光波导的结构、加工工艺以及部分结果等.
研究纳米氧化铝陶瓷的材料技术、流延技术、和工艺技术.研究与之兼容的金属化材料精细印刷、层压技术和高层数陶瓷基板布局布线技术,用以制作高的表面光洁度、平整度、体积密度,并有良好机械、电气和散热特性的大面积多层陶瓷基板.
天然金红石是制取钛白粉、海绵钛、四氯化钛等钛系列产品的优质原料.我国金红石矿资源丰富,广泛分布于湖北、山西、河南、陕西、安徽、江苏、广东、广西、海南等多个省区.原生金红石矿是我国金红石矿的主要工业类型,其占金红石资源总储量的86%,而金红石砂矿仅为14%.目前,我国开发利用的金红石矿主要是海滨砂矿,原生金红石矿仅限小规模开发,其主要原因是因为我国原生金红石矿品位低、粒度细、矿物组成及互相嵌布关系复
合成了甲基三氧化铼与水杨醛缩苯胺的希夫碱配合物C13H11NO·CH3ReO3,利用红外光谱、核磁共振、元素分析对其结构进行了表征,通过X射线单晶衍射测定了配合物的晶体结构,化合物为单斜晶系,空间群P21/m;a=9.6219(18)(A),b=6.7686(13)(A),c=11.906(2)(A),β=113.026(3)□;Z=2,V=713.6(2)(A) 3,F(000)=424,R1=