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bb贝博平台登录体育下载高纯氧化钪主要用作金属钪和钪材的原料,在冶金工业,用于制造合金,氧化钪在核工业可作为热电子交换器的发射的材料,氧化钪可用于固体燃料电池、记忆存储器单基片、用于各种荧光粉,原子反应堆中的中子吸收材料,磁泡材料,增感屏材料。氧化钪在光学玻璃、电子工业等方面也有一定的用途。
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2010年,一则有关日本公司大量收购中国废玻璃的新闻引起了广泛关注。报道指出,日本收购废玻璃的目的是从中提炼稀土元素。由此,问题浮现:难道所有的废玻璃都能回收利用吗? 2010年12月,四川省的稀土企业向中国商务部举报,称日本三井物产公司购买了大量碎玻璃。表面上看,普通碎玻璃的购买并不奇怪,但经过调查发现,这些玻璃并非一般的废弃物,而是来自精密仪器的残余,稀土元素就隐藏在这些碎玻璃之中。 四川的稀土企业之所以举报,是因为自2010年11月起,中国已经严格禁止废玻璃出口至国外,因此日本的这一购买行为实际上属于走私。那这些稀土元素到底有多重要?它们究竟有何价值,能让日本冒着走私风险去购买? 稀土这个词在新闻中偶尔出现,通常会被加上国际重视的战略资源这样的标签,但在日常生活中,我们几乎没办法接触到这些元素。 稀土元素最早在瑞典东部的伊特比村被发现。发现者是18世纪的军官阿伦尼乌斯,他在研究火药时对化学产生了浓厚兴趣。有一次,他在采石场发现了一块与沥青相似的矿石,虽然他对矿石并不懂,但这块矿石最终传到了芬兰科学家加多林手中。加多林将其分离出一种新物质——钇的氧化物。 此后,其他科学家相继发现了类似的元素,随着光谱分析法的出现,稀土元素的种类达到了70多种。不过,这些稀土元素并不纯净,通常是几种元素混合在一起。直到20世纪70年代,科学家才确定,共有17种性质相似的稀土元素。 稀土被誉为工业黄金或工业维生素,其价值极高,几乎与石油相当。它大范围的应用于传统的军事、石化、航空和陶瓷工业中,也用于发光材料和永磁材料等新型材料的研发。 在这17种稀土元素中,轻稀土和中重稀土有不同的用途。例如,轻稀土中的铈通常用于汽车玻璃的生产,而钕则可用于激光武器。钇和钪则多用于航空发动机部件的制造,铒和镨则常用于给玻璃上色。 稀土元素的特点是,它们具备优秀能力的光电磁性能,能够与其他材料混合,形成新型合金,从而提升产品的性能和质量。 如果和年产量数十亿吨的粗钢相比,截止到2023年,全球稀土矿的年产量仅为21万吨,储量为4400万吨,确实显得不算多。但有必要注意一下的是,中国的稀土矿产量占全球的70%,并且是唯一可提供全部17种稀土元素的国家。 目前,中国在四川和粤北地区发现的稀土资源已占总储量的98%以上,最著名的稀土矿产地是内蒙古的白云鄂博地区。最初,这里被认为是铁矿,直到20世纪20年代地质学家发现了其中含有轻稀土元素。但由于战争爆发,研究工作未能顺顺利利地进行。 到了20世纪60年代,稀土矿石的开发开始慢慢地进入国内,而发达国家早已意识到稀土资源的重要性,并封锁了出口。直到1970年代,白云鄂博矿石被日本发现并计划高价购买,才引起了中国的重视。
当时,中国的稀土矿产开发技术较为落后,尤其是在矿石的分离和提取方面遇到困难。20世纪70年代,一位化学教授曾尝试从矿石中分离出镨和钕稀土元素,但由于受到西方技术封锁,缺乏有关的资料和专家支持,这项工作一度陷入停滞。经过四年的努力,研究才终于取得进展。 尽管此时中国在全球稀土市场中已占据垄断地位,但由于法律不健全,稀土资源的开采和管理并未严控,导致市场上出现了供过于求的局面。 稀土矿石的大量涌入使得价格下降,但也确保了中国在全球稀土市场的主导地位。与此同时,美国的稀土供应则遭遇瓶颈,尽管国内对稀土矿石的管理和应用仍存在缺陷。 到了90年代末期,中国开始实施出口限制,并于2003年发布了矿产资源白皮书,提出要合理整合资源,提高矿石附加值,而不是通过低价竞争来赚取外汇。
2006年,中国对稀土出口征收了最高25%的关税,这让日本感到不安,开始寻找替代途径,从其他几个国家间接获取稀土资源。 当2010年年底日本因购买废玻璃而被举报时,尽管事件曝光,日本并未立即公开反驳,反而表现得模糊不清,令人质疑其动机。事实上,日本国内也拥有一些稀土矿产资源。例如,2011年曾传出在小笠原群岛发现了可以供应日本使用700多年的稀土矿藏,预计储量可达1600万吨,但该矿藏深埋海底8000米,开采难度极大。
为了应对资源短缺,日本从60年代开始研究怎么样有效利用稀土资源。目前,日本已积累了几十年的提取技术,在分离和使用稀土方面有丰富的经验。与此同时,日本还尝试寻找可以替代稀土的新材料,如帝人集团便曾探索使用氮和铁代替稀土元素,但仍难以缓解对稀土的巨大需求。 当中国提高出口关税后,日本便开始寻找新的稀土来源,包括从美国、越南等国进口稀土,同时也加大了对稀土回收的投入。
日本不仅在回收旧手机中发现稀土元素,还从空调、冰箱等家电中提取稀土资源。据悉,日本的旧家电中蕴含着约30万吨稀土元素,如果这些资源得到充分回收利用,将大幅度减少对外部稀土资源的依赖。 碎玻璃就是这里面一种回收材料。特别是精密仪器中的废玻璃,含有铈和镧等稀土元素。日本通过其先进的提取技术,可以从废玻璃中提取这些元素,并加以利用,已形成了相关产业。 除了旧家电和废玻璃外,一些高档相机镜头、特种镜片和激光器等产品也含有稀土元素。此外,磁铁废品也具有一定的回收价值,随着电子科技类产品的增多,产生的磁铁废品也逐渐增多。然而,磁铁中的重稀土提取工艺复杂,回收率低,因此大部分回收工作仍集中在废玻璃上。 通过回收利用这些废弃物,不但可以减少对稀土矿石的依赖,还能保护地球环境。然而,由于回收过程存在一定的浪费,因此回收率难以达到100%。 稀土作为不可再生资源,其再生周期非常缓慢,几乎以万年为单位逐渐积累。而与石油不同,稀土元素无论如何使用都不会完全消失。因此,虽然稀土回收利用仍面临许多挑战,但作为未来工业发展的关键资源,中国在资源储备和研发技术方面已走在世界前列。返回搜狐,查看更加多