ABěžná metafora je taková, že pokud je olej průmyslovou krví, pakvzácná Zeměje vitamin průmyslu.
Vzácná Zeměje zkratka skupiny kovů.Vzácná ZeměPrvky, REE) byly objeveny jeden po druhém od konce 18. století. Existuje 17 druhů REE, včetně 15 lanthanidů v periodické tabulce chemických prvkůLanthanum(Los Angeles),ceru(CE),Praseodymium(PR),Neodymium(ND), Promethium (PM), a tak přítomen Onat, byl široce používán v mnoha oblastech, jako je elektronika, petrochemikálie a metalurgie. Téměř každé 3-5 let mohou vědci objevit nová využití vzácné zeminy a jeden ze šesti vynálezů nelze oddělit odvzácná Země.
Čína je bohatá navzácná ZeměMinerály, které se první ve třech světech umístily: první v rezervách zdrojů, což představuje asi 23%; Výstup je první, což představuje 80% až 90% světových komodit vzácných zemin; Objem prodeje je první, s 60% až 70% produktů vzácných zemin vyvážených do zahraničí. Zároveň je Čína jedinou zemí, která dokáže dodávat všech 17 druhů kovů vzácných zemin, zejména střední a těžkévzácné zeminys vynikajícím vojenským využitím.
Rjsou Zeměje cenným strategickým zdrojem, který se nazývá „průmyslový monosodium glutamát“ a „matka nových materiálů“ a je široce používán v špičkové vědě a technologii a vojenském průmyslu. Podle ministerstva průmyslu a informačních technologií, jako jsou funkční materiályvzácná ZeměTrvalý magnet, luminiscence, skladování vodíku a katalýza se staly nepostradatelnými surovinami pro špičkové odvětví, jako je výroba pokročilých zařízení, nová energie a rozvíjející se průmysl. .
Již v roce 1983 představilo Japonsko strategický rezervní systém pro vzácné minerály a 83% jeho domácíhovzácné zeminypřišel z Číny.
Podívejte se znovu na Spojené státy, jehovzácná Zeměrezervy jsou na druhém místě pouze v Číně, ale jehovzácné zeminyjsou všechny lehkévzácné zeminy, které jsou rozděleny do těžkýchvzácné zeminya světlé vzácné zeminy. Těžkývzácné zeminyjsou velmi drahé a lehké vzácné zeminy jsou pro moje nehospodárnévzácná Zeměs lidmi v oboru. 80% z násvzácná ZeměDovoz pochází z Číny.
Soudruh Deng Xiaoping jednou řekl: „Na Středním východě je olej avzácné zeminyv Číně. „Důsledky jeho slov je zřejmé. Vzácná Země není jen nezbytná„ MSG “pro 1/5 high-tech produktů na světě, ale také silný vyjednávací čip pro Čínu na světovém vyjednávacím stole v budoucnu. Chraňte a vědecky využívejte.vzácná ZeměZdroje, v posledních letech se stala národní strategií, která se v posledních letech stala národní strategií, která se v posledních letech zabrání drahocennýmvzácná Zemězdroje z slepě prodávání a exportu do západních zemí. V roce 1992 Deng Xiaoping jasně prohlásil status Číny jako velkývzácná Zemězemě.
Seznam použití 17 vzácných zemí
1.Lanthanumse používá ve slitinových materiálech a zemědělských filmech
2.Ceruse široce používá ve sklenici automobilu
3 Praseodymiumse široce používá v keramických pigmentech
4.Neodymiumse široce používá v leteckých materiálech
5.promethium poskytuje pomocnou energii pro satelity
6.ApplikaceSamariumv reaktoru atomové energie
7EuropiumVýrobní čočky a displeje tekutých krystalů
8.GadoliniumPro zobrazování lékařské magnetické rezonance
9.Terbiumse používá v regulátoru křídla letadla
10.Erbiumse používá v laserovém dálkovém rozsahu ve vojenských záležitostech
11.Dysprosiumse používá jako zdroj osvětlení pro film a tisk
12.Holmiumse používá k výrobě optických komunikačních zařízení
13.Thuliumse používá pro klinickou diagnostiku a léčbu nádorů
14.YtterbiumAditive pro prvek paměti počítače
15.Applikacelutetiumv technologii energetické baterie
16.YttriumVyrábí komponenty vodičů a síly letadel
17.Skandiumse často používá k výrobě slitin
Podrobnosti jsou následující:
1
Lanthanum(LOS ANGELES)
Ve válce v Perském zálivu zařízení pro noční vidění svzácná ZeměživelLanthanumse stal ohromujícím zdrojem amerických tanků.Chlorid lanthanumprášek (datová mapa)
Lanthanumse široce používá v piezoelektrických materiálech, elektrotermálních materiálech, termoelektrických materiálech, magnetorezistických materiálech, luminiscenčních materiálech (modrý prášek), materiály pro skladování vodíku, optické sklo, laserové materiály, různé materiály z lehátka atd.Lanthanumse také používá v katalyzátorech pro přípravu mnoha organických chemických produktů, jmenovali vědciLanthanum„Super vápník“ pro svůj účinek na plodiny.
2
Ceru(CE)
CeruLze použít jako katalyzátor, oblouková elektroda a speciální sklo.Slitina ceruje odolný vůči vysokému teplu a lze jej použít k výrobě proudových částí (datová mapa)
(1)Ceru, jako skleněná aditiva, může absorbovat ultrafialové a infračervené paprsky a byl široce používán v automobilovém skle. Může nejen zabránit ultrafialovým paprskům, ale také snížit teplotu uvnitř automobilu, aby ušetřil elektřinu pro klimatizaci. V roce 1996 bylo v automobilovém skle a více než 1000 tun ve Spojených státech použito nejméně 2000 tun ceria.
(2) V současné doběceruse používá při katalyzátoru čištění výfukových plynů automobilu, který může účinně zabránit vypouštění velkého množství výfukových plynů automobilů do vzduchu. SpotřebaCeruVe Spojených státech představuje jednu třetinu celkové spotřebyvzácná Země.
(3) Sírový sulfid může být použit ve pigmentech místo olova, kadmia a dalších kovů, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské bytosti. Lze jej použít k barvení plastů, povlaků, inkoustu a papírového průmyslu. V přítomnosti je přední společnost French Rhone Planck.
(4) CE: LISAF Laser System je laser s pevným státem vyvinutými Spojenými státy. Může být použit k detekci biologických zbraní a medicíny monitorováním koncentrace tryptofanu.Ceruse široce používá v mnoha oblastech. Téměř všechny aplikace vzácných zemin obsahujíceruJako leštění prášku, materiály pro skladování vodíku, termoelektrické materiály,ceruElektrody wolframu, keramické kondenzátory, piezoelektrická keramika,ceru křemíkový karbidAbrasivy, suroviny palivových článků, katalyzátory benzínu, některé permanentní magnetické materiály, různé slitiny oceli a neželelené kovy.
3
Praseodymium(PR)
Slitina praseodymium neodymium
(1)Praseodymiumse široce používá při budování keramiky a keramiky denního využití. Může být smíchán s keramickou glazurou, aby se vytvořila barevná glazura, a může být také použita jako pigment podglazující. Pigment je světle žlutý s čistou a elegantní barvou.
(2) Používá se k výrobě trvalých magnetů.PraseodymiumaNeodymium kovmísto čistéhoNeodymium kovAby se vytvořil trvalý magnetický materiál, jeho odolnost proti kyslíku a mechanické vlastnosti se zjevně zlepšují a lze jej zpracovat na magnety různých tvarů. Je široce používán v různých elektronických zařízeních a motorech.
(3) Používá se v ropném katalytickém praskání. Aktivita, selektivita a stabilita katalyzátoru lze zlepšit přidáním obohacenéhoPraseodymiumaNeodymiumdo y zeolitového molekulárního síta pro přípravu katalyzátoru praskání ropy. China se začala v 70. letech 20. století uvádět průmyslové použití a spotřeba se zvyšuje.
(4)Praseodymiumlze také použít pro abrazivní leštění.Praseodymiumse široce používá v poli optických vláken.
4
Neodymium(nd)
Proč lze najít nádrž M1 první? Tank je vybaven ND: YAG Laser Rangeter, který může dosáhnout rozmezí téměř 4000 metrů za jasného denního světla (datová mapa)
S narozenímPraseodymium,Neodymiumvznikl. Příchod neodymia aktivovalvzácná Zeměpole, hrál důležitou roli v poli vzácných zemin a ovlivnilvzácná Zemětrh.
Neodymiumse stal horkým místem na trhu po mnoho let kvůli své jedinečné pozici v oblastivzácné zeminy.Největší uživatelNeodymium kovje NDFEB permanentní magnetický materiál. Příchod permanentních magnetů NDFEB vstříkl novou vitalitu do špičkového pole vzácných zemin. Magnet NDFEB se nazývá „Král permanentních magnetů“ kvůli jeho produktu s vysokou magnetickou energií. Pro jeho vynikající výkon se široce používá v elektronice, strojích a dalších průmyslových odvětvích. Úspěšný vývoj alfa magnetického spektrometru ukazuje, že magnetické vlastnosti NDFEB magnetů v Číně vstoupily na úroveň světové úrovně.Neodymium iS také používají v neželezných materiálech. Přidání 1,5-2,5% neodymia do slitiny hořčíku nebo hliníku může zlepšit vysoký výkon, vzduchotěsnost a odolnost proti korozi slitiny. Kromě toho, neodymium dotovaný hliníkový granát yttrium hliníkový laserový paprsek, který se široce používá při svařování a řezání tenkých materiálů s tloušťkou pod 10 mm v průmyslu. Při lékařském ošetření se ND: YAG laser používá k odstranění chirurgického zákroku nebo dezinfikace ran namísto skalpelu.Neodymiumse také používá pro omalovánky a keramické materiály a jako přísada pro gumové výrobky.
5
Promethium (PM)
Promethium je umělý radioaktivní prvek produkovaný jadernými reaktory (datová mapa)
(1) Lze použít jako zdroj tepla. Poskytněte pomocnou energii pro detekci vakua a umělý satelit.
(2) PM147 emituje nízkoenergetické β-paprsky, které lze použít k výrobě činelových baterií. Jako napájení nástrojů a hodin pokynů pro rakety. Tento druh baterie má malou velikost a lze jej používat nepřetržitě po několik let. Kromě toho se Promethium používá také v přenosným nástroji X-Ray, přípravě fosforu, měření tloušťky a majákové lampě.
6
Samarium(SM)
Kovový Samarium(Mapa dat)
Smje světle žlutá a je to surovina permanentního magnetu SM-CO a magnet SM-CO je nejčasnějším magnetem vzácné země používané v průmyslu. Existují dva druhy permanentních magnetů: systém SMCO5 a systém SM2CO17. Na začátku 70. let byl vynalezen systém SMCO5 a systém SM2CO17 byl vynalezen v pozdějším období. Nyní má poptávka posledně jmenovaného priority. ČistotaOxid SamariumPoužívá se vsamariumKobaltový magnet nemusí být příliš vysoký. S ohledem na náklady, zejména s použitím asi 95% produktů. Kromě tohoOxid Samariumse také používá v keramických kondenzátorech a katalyzátorech. Kromě tohosamariummá jaderné vlastnosti, které lze použít jako strukturální materiály, stínící materiály a kontrolní materiály pro reaktory atomové energie, takže lze bezpečně použít obrovskou energii generovanou jaderným štěpným.
7
Europium(EU)
Oxid europiumPrášek (datová mapa)
Oxid europiumse většinou používá pro fosfory (datová mapa)
V roce 1901 objevil Eugene-AntoledeMarcay nový prvek z „samarium", pojmenováno."Europium. Toto je pravděpodobně pojmenováno po slovu Evropa.Oxid europiumse většinou používá pro fluorescenční prášek. EU3+ se používá jako aktivátor červeného fosforu a EU2+ se používá jako modrý fosfor. Nyní Y2O2S: EU3+ je nejlepší fosfor ve světelné účinnosti, stabilitě povlaku a nákladů na recyklaci. Navíc se široce používá kvůli zlepšení technologií, jako je zlepšení světelné účinnosti a kontrastu.Oxid europiumv posledních letech byl také použit jako stimulovaný emisní fosfor pro nový rentgenový lékařský diagnostický systém.Oxid europiumLze také použít pro výrobu barevných čoček a optických filtrů, pro zařízení pro skladování magnetických bublin, může také ukázat svůj talent v ovládacích materiálech, stíněných materiálech a strukturálních materiálech atomových reaktorů.
8
Gadolinium(GD)
Gadoliniuma jeho izotopy jsou nejúčinnějšími absorbéry neutronů a lze je použít jako inhibitory jaderných reaktorů. (Mapa dat)
(1) Jeho vodní rozpustný paramagnetický komplex může při lékařském ošetření zlepšit zobrazovací signál NMR lidského těla.
(2) Jeho oxid síry lze použít jako matricovou mřížku osciloskopové trubice a rentgenové obrazovky se zvláštním jasem.
(3)Gadolinium in GadoliniumGallium granát je ideální jediný substrát pro bublinovou paměť.
(4) Lze jej použít jako pevné magnetické chladicí médium bez omezení katotového cyklu.
(5) Používá se jako inhibitor k řízení úrovně řetězové reakce jaderných elektráren, aby byla zajištěna bezpečnost jaderných reakcí.
(6) Používá se jako přísadasamariumCobalt magnet, aby se zajistilo, že se výkon nemění s teplotou.
9
Terbium(TB)
Oxid terbiumPrášek (datová mapa)
AplikaceterbiumVětšinou zahrnuje high-tech pole, což je špičkový projekt s technologicky náročným a znalostním, a také projekt s pozoruhodnými ekonomickými výhodami s atraktivními vyhlídkami na rozvoj.
(1) Fosfory se používají jako aktivátory zeleného prášku v trikolorických fosforech, jako je fosfátová matrice aktivovaná terbium, silikátová matrice aktivovaná terbiem a matrice a terbium aktivovaná a terbium aktivovaná a Terbium-aktivovaná matice a Terbium-aktivovaná matice aterbium-Aktivovaná matice hlinitové aluminátu Cerium-Magnesium, která všechny emitují zelené světlo v vzrušeném stavu.
(2) Magnetooptické skladovací materiály. V posledních letech dosáhly magnetooptických materiálů Terbium do rozsahu hromadné výroby. Magnetooptické disky vyrobené z amorfních filmů TB-FE se používají jako prvky počítačového úložiště a skladovací kapacita se zvyšuje o 10 ~ 15krát.
(3) Magnetooptické sklo,terbium-Klíčovým materiálem pro výrobu rotátorů, izolátorů a pozůstatek, které se široce používají v laserové technologii, je obsahující rotační sklo Faraday. Obzvláště vývoj Terfenolu otevřel novou aplikaci Terfenolu, což je nový materiál objevený v 70. letech. Polovina této slitiny spočívá zterbiumaDysprosium, někdy sHolmiuma zbytek je železo. Když je Terfenol umístěn do magnetického pole, jeho velikost se mění více než u běžných magnetických materiálů, což může umožnit přesné mechanické pohyby. Železo Terbium Dysprosium se nejprve používá hlavně v sonaru a v současné době se široce používá v mnoha polích. Z systému vstřikování paliva, kontrola kapalinového ventilu, mikropozice, k mechanickým ovladačům, mechanismům a křídlovým regulátorům pro letadlové prostorové dalekohledy.
10
Dysprosium(Dy)
Kovový dysprosium(Mapa dat)
(1) Jako přísada trvalých magnetů NDFEB přidávají asi 2 ~ 3%DysprosiumK tomuto magnetu může zlepšit svou donucovací sílu. V minulosti poptávka poDysprosiumnebyl velký, ale s rostoucí poptávkou NDFEB magnetů se to stalo nezbytným aditivním prvkem a stupeň musí být asi 95 ~ 99,9%a poptávka se také rychle zvýšila.
(2)Dysprosiumse používá jako aktivátor fosforu. TrivalentníDysprosiumje slibný aktivační ion trikolor luminiscenčních materiálů s jediným luminiscenčním centrem. Skládá se hlavně ze dvou emisních pásů, jedním je emise žlutého světla, druhá je emise modrého světla. Luminiscenční materiály dopovanéDysprosiumLze použít jako trikolorické fosfory.
(3)Dysprosiumje nezbytná kovová surovina pro přípravu slitiny terfenolu v magnetostrikční slitině, která může realizovat některé přesné činnosti mechanického pohybu.
(4)Kov dysprosiumLze použít jako magnetooptický skladovací materiál s vysokou rychlostí záznamu a citlivostí na čtení.
(5) použité při přípravěDysprosiumlampy, pracovní látka použitá vDysprosiumLampy je dysprosium jodid, který má výhody vysokého jasu, dobré barvy, vysoké teploty barev, malé velikosti, stabilního oblouku atd. a byl použit jako zdroj osvětlení pro film a tisk.
(6)Dysprosiumse používá k měření neutronového energetického spektra nebo jako absorbéru neutronů v atomové energetické průmyslu kvůli jeho velkému průřezové oblasti neutronů.
(7) DY3AL5O12 lze také použít jako magnetická pracovní látka pro magnetické chlazení. S rozvojem vědy a technologie, aplikace aplikacíDysprosiumbude neustále rozšířeno a rozšířeno.
11
Holmium(Ho)
HO-FE slitina(Mapa dat)
V současné době musí být aplikační pole železa dále rozvíjeno a spotřeba není příliš velká. NedávnoVzácná ZeměVýzkumný ústav Baotou Steel přijal vysokou teplotu a vysokou vakuovou destilační čisticí technologii a vyvinul kovový qin ho/> re> 99,9% s nízkým obsahem nevzácná Zeměnečistoty.
V současné době jsou hlavní využití zámků:
(1) Jako přísada kovové halogenové lampy je kovová halogenová lampa jako druh plynové vypouštěcí lampy, která se vyvíjí na základě vysokotlaké rtuťové lampy a jeho charakteristikou je, že žárovka je naplněna různýmivzácné EartHhalides. V současné době se používají hlavně jodidy vzácných zemin, které při výboji plynu vydávají různé spektrální linie. Pracovní látkou používanou v železné lampě je qiniodid, vyšší koncentrace atomů kovů lze získat v zóně oblouku, čímž výrazně zlepšuje radiační účinnost.
(2) Železo lze použít jako přísada pro zaznamenávání granátu železa nebo miliardy hliníku
(3) Khin-dopovaný hliníkový granát (HO: YAG) může emitovat 2UM laser a absorpční rychlost 2UM laseru lidskými tkáněmi je vysoká, téměř o tři řády vyšší než u HD: YAG. Při použití laseru Ho: YAG pro lékařský provoz tedy může nejen zlepšit účinnost a přesnost provozu, ale také snížit oblast tepelného poškození na menší velikost. Volný paprsek generovaný zámkovým krystalem může eliminovat tuk bez generování nadměrného tepla, aby se snížilo tepelné poškození zdravých tkání, uvádí se, že w-laserová léčba glaukomu ve Spojených státech může snížit bolest chirurgického zákroku. Hladina 2UM laserového krystalu v Číně dosáhla mezinárodní úrovně, takže je nutné vyvinout a produkovat tento druh krystalu laseru.
(4) Do magnetostriktivní slitiny terfenol-D lze také přidat malé množství CR, aby se snížilo vnější pole potřebné pro saturační magnetizaci.
(5) Kromě toho lze na výrobu laserového laseru, zesilovače vláken, senzoru vlákna a dalších optických komunikačních zařízení, která budou hrát důležitější roli v dnešní rychlé optické komunikaci, vlákno, navíc k výrobě laserového zesilovače, zesilovače vláken, vlákna a dalších optických komunikačních zařízení, která bude hrát důležitější roli
12
Erbium(Er)
Oxid erbiaPrášek (informační graf)
(1) Emise světla ER3 + při 1550 nm má zvláštní význam, protože tato vlnová délka je umístěna při nejnižší ztrátě optických vláken v komunikaci optických vláken. Poté, co byl nadšený světlem 980 nm a 1480 nm, přenášejí návnadové ion (ER3 +) z pozemního stavu 4115 /2 do vysoce energetického stavu 4i13 / 2. Když ER3 + ve vysoce energetickém stavu přechází zpět do základního stavu, vydává 1550nm světlo. Křemenné vlákno může přenášet světlo různých vlnových délek, ale optický útlum 1550nm pásmu je však nejnižší (0,15 dB / km), což je téměř nižší útlumová míra. Proto je optická ztráta optické vlákniny komunikace přiměřené, amplánní kompenzační schopnost kompenzační kompenzační schopnost kompenzační vhodné v vhodné matrice do vhodné kompenzační schopnosti vhodný vhodný dokážou vhodné v vhodné matrici v vhodné matrici v vhodné matrici v vhodné matrici v vhodné kompenzaci vhodné vhodné v vhodné matrice v vhodné matrici v vhodné kompenzaci vhodné vhodné v vhodné matrice v vhodné matrici v vhodné kompenzaci vhodné vhodné vhodný pomůcku v vhodné matrici v příslušném matici v příslušném matici v příslušném koncentraci je promícháno v příslušném koncentraci v amplánu v příslušném koncentraci, která je smíšena. Ztráta v komunikačním systému Podle laserového principu je proto v telekomunikační síti, která musí zesílit optický signál 1550nm, zesilovač vlákna dopovaného návnadou je nezbytným optickým zařízením. V současné době byl komercializován zesilovač oxidu křemičitého dopovaného návnady. Je uváděno, že aby se zabránilo zbytečné absorpci, dopované množství v optickém vláknu je desítky stovek pp. Rychlý vývoj komunikace optických vláken otevře nová aplikace.
(2) (2) Kromě toho, laserový krystal návnady a jeho výstup 1730nm laser a 1550nm laser jsou bezpečné pro lidské oči, dobrý atmosférický přenosový výkon, silná penetrační schopnost bojiště kouře, dobrá bezpečnost, není snadné být detekován nepřítelem a kontrast záření vojenských cílů je velký. Byl vyroben v přenosný laserový rozsah, který je bezpečný pro lidské oči při vojenském využití.
(3) (3) ER3 + lze přidat do skla za účelem vytvoření laserového materiálu vzácného Země, což je pevný laserový materiál s největší výstupní pulzní energií a nejvyšší výstupní výkon.
(4) ER3 + lze také použít jako aktivní ion vvzácná ZeměUp -konverzní laserové materiály.
(5) (5) Navíc lze návnadu také použít pro odbarvení a zbarvení skleněných sklenic a křišťálového skla.
13
Thulium(TM)
Po ozáření v jaderném reaktoru,ThuliumVytváří izotop, který může emitovat rentgen, který lze použít jako přenosný rentgenový zdroj (datová mapa)
(1)Thuliumse používá jako zdroj paprsku přenosného rentgenového stroje. Po ozáření v jaderném reaktoru TM produkuje druh izotopu, který může emitovat rentgen, který lze použít k výrobě přenosného ozáření krve. Tento druh radiometru může změnit YU-169 na TM-170 při působení vysokého a středního paprsku a vyzařovat rentgen, aby ozářil krev a snížit bílé krvinky. Právě tyto bílé krvinky způsobují odmítnutí transplantace orgánů, aby se snížilo včasné odmítnutí orgánů.
(2) (2)ThuliumLze také použít při klinické diagnostice a léčbě nádoru kvůli jeho vysoké afinitě k nádorové tkáni, těžká vzácná země je kompatibilnější než světlovzácná Země, zejména afinita Yu je největší.
(3) (3) rentgenový senzibilizátor Laobr: BR (modrá) se používá jako aktivátor ve fosforu rentgenové senzibilizační obrazovky, aby se zvýšila optická citlivost, čímž se snižuje expozice a poškození rentgenu pro lidské bytosti × radiační dávka je 50%, což má důležitou praktickou významnost při lékařské aplikaci.
(4) (4) Kovová halogenidová lampa může být použita jako aditivní v novém zdroji osvětlení.
(5) (5) TM3 + lze přidat do skla za účelem vytvoření laserového materiálu vzácného Země, což je laserový materiál v pevném stavu s největším výstupním impulsem a nejvyšší výstupní výkon.tm3 + lze také použít jako aktivační ion vzácných laserových materiálů.
14
Ytterbium(YB)
Kov ytterbium(Mapa dat)
(1) Jak tepelných potahovacích materiálů tepelného stínění. Výsledky ukazují, že zrcadlo může zlepšit odolnost proti korozi elektrodepozeného zinkového povlaku zjevně a velikost zrna povlaku se zrcadlem je menší než velikost povlaku bez zrcadla.
(2) jako magnetostriktivní materiál. Tento materiál má vlastnosti obří magnetoskrikce, tj. Rozšíření v magnetickém poli. Slitina je složena hlavně ze zrcadlového / feritového slitiny a slitiny dysprosium / feritu a přidává se určitá podíl manganu, aby produkoval obří magnetoStriction.
(3) Zrcadlový prvek používaný pro měření tlaku. Pokusy ukazují, že citlivost zrcadlového prvku je vysoká v rozsahu kalibrovaného tlaku, což otevírá nový způsob pro použití zrcadla při měření tlaku.
(4) Náplně na bázi pryskyřice pro dutiny stoliček, které nahrazují stříbrné amalgám běžně používané v minulosti.
(5) Japonští vědci úspěšně dokončili přípravu laseru vložení vlnovodu linky, což má velký význam pro další rozvoj laserové technologie. Kromě toho se zrcadlo používá také pro aktivátor fluorescenčního prášku, rádiovou keramiku, aditivum s elektronickým počítačovým pamětí (magnetická bublina), tok skleněných vláken a optické skleněné aditivy atd.
15
Lutetium(Lu)
Oxid lutetiumPrášek (datová mapa)
Křišťál křemičitanu yttrium lutetium (datová mapa)
(1) Vytvořte nějaké speciální slitiny. Například slitina hliníku lutetium může být použita pro analýzu aktivace neutronů.
(2) StabilnílutetiumNumplidy hrají katalytickou roli při praskání ropy, alkylaci, hydrogenaci a polymeraci.
(3) Přidání granátu hliníku Yttrium nebo yttrium může zlepšit některé vlastnosti.
(4) Suroviny magnetické bublinové nádrže.
(5) Kompozitní funkční krystal, lutetium dopovaný hliník yttrium neodymium, patří do technického pole růstu krystalu chlazení solného roztoku. Pokusy ukazují, že NYAB Crystal dopovaný lutetium je lepší než NYAB Crystal v optické uniformitě a laserovém výkonu.
(6) Bylo zjištěnolutetiummá potenciální aplikace v elektrochromickém displeji a nízkorozměrné molekulární polovodiči. Kromě toholutetiumse také používá v technologii energetické baterie a aktivátoru fosforu.
16
Yttrium(y)
Yttriumse široce používá, granát Yttrium Aluminium může být použit jako laserový materiál, graner Yttrium se používá pro mikrovlnnou technologii a přenos akustické energie a europium dopovaný vanadát a europium dopováoxid yttriumjsou používány jako fosfory pro barevné televizní sady. (Mapa dat)
(1) Přísady pro ocelové a neželelené slitiny. Slitina FECR obvykle obsahuje 0,5-4%yttrium, který může zvýšit oxidační odolnost a tažnost těchto nerezových ocelí; Komplexní vlastnosti slitiny MB26 jsou zjevně vylepšeny přidáním správného množství smíšených bohatých na yttriumvzácná Země, které mohou nahradit některé středně silné slitiny hliníku a být použity ve stresovaných složkách letadla. Přidání malého množství bohatého na yttriumvzácná ZeměDo slitiny Al-ZR se může zlepšit vodivost této slitiny; Tato slitina byla přijata většinou továrny na dráty v Číně. Přidání yttrium do slitiny mědi zvyšuje vodivost a mechanickou pevnost.
(2) keramický materiál křemíku obsahujícího 6%yttriuma 2% hliníku lze použít k vývoji dílů motoru.
(3) ND: Y: AL: Granátový laserový paprsek s výkonem 400 wattů se používá k vrtání, řezání a svařování velkých komponent.
(4) Obrazovka elektronového mikroskopu složené z Y-AL granátového jednoho krystalu má vysoký jas fluorescence, nízkou absorpci rozptýleného světla a dobrou odolnost proti vysoké teplotě a odolnost proti mechanickému opotřebení.
(5) VysokáyttriumStrukturální slitina obsahující 90% yttrium může být použita v letectví a na jiných místech vyžadujících nízkou hustotu a vysoký bod tání.
(6) Vodivý materiál protonového materiálu SRZro3 dopovaný YTTrium, který v současnosti přitahuje velkou pozornost, má velký význam pro produkci palivových článků, elektrolytických buněk a plynových senzorů vyžadujících vysokou rozpustnost vodíku. Kromě tohoyttriumse také používá jako vysokoteplotní stříkací materiál, ředidlo pro atomové reaktorové palivo, přísada pro permanentní magnetické materiály a getter v elektronickém průmyslu.
17
Skandium(SC)
Kovové skandium(Mapa dat)
Ve srovnání s prvky yttrium a lanthanidu má skandium obzvláště malý iontový poloměr a zvláště slabou alkalitu hydroxidu. Proto, kdySkandiuma prvky vzácných zemin jsou smíchány dohromady,Skandiumbude srážena jako první, když je ošetřena amoniakem (nebo extrémně zředěným alkálií), takže ji lze snadno oddělit odvzácná Zeměprvky metodou „zlomkového srážení“. Další metodou je použití polarizačního rozkladu dusičnanu pro separaci. Dusičnan Scandium je nejjednodušší rozkládat se, čímž se dosáhne účelu separace.
SC lze získat elektrolýzou.SCCL3, KCL a LICL jsou během rafinace skandium a roztavený zink používány jako katoda pro elektrolýzu, takže žeSkandiumje srážena na elektrodě zinku a poté se zinku odpaříSkandium. Kromě tohoSkandiumse snadno získá při zpracování rudy za účelem výroby prvků uranu, thoria a lanthanidu. Komplexní obnovení přidruženýchSkandiumz wolframu a cínu je také jedním z důležitých zdrojůSkandium.Skandiumje hlavně v trivalentním stavu ve sloučenině, která se snadno oxidujeSC2O3ve vzduchu a ztrácí kovový lesk a promění se na tmavě šedou.
Hlavní použitíSkandiumjsou:
(1)SkandiumMůže reagovat s horkou vodou pro uvolnění vodíku a je také rozpustný v kyselině, takže se jedná o silné redukční činidlo.
(2)Oxid skandiumA hydroxid je pouze alkalický, ale jeho popel na slaný lze jen stěží hydrolyzovat. Chlorid skandium je bílý krystal, rozpustný ve vodě a ve vzduchu.
(3) V metalurgickém průmyslu,Skandiumse často používá ke výrobě slitin (přísady slitin) ke zlepšení síly, tvrdosti, tepelné odolnosti a výkonu slitin. Například přidání malého množstvíSkandiumroztavené železo může výrazně zlepšit vlastnosti litiny a přidat malé množstvíSkandiumhliník může zlepšit svou sílu a odolnost proti teplu.
(4) V elektronickém průmyslu,SkandiumLze použít jako různá polovodičová zařízení. Například použití siřičitanu skandiálního v polovodičích přitahovalo pozornost doma i v zahraničí a ferit obsahujeSkandiumje také slibná v počítačových magnetických jádrech.
(5) V chemickém průmyslu,SkandiumSloučenina se používá jako dehydrogenační a dehydratační činidlo pro alkohol, což je účinný katalyzátor produkce ethylenu a chloru z odpadní kyseliny chlorovodíkové.
(6) Ve skleněném průmyslu obsahují speciální brýleSkandiumlze vyrobit.
(7) V odvětví zdroje elektrického světla,Skandiuma sodíkové lampy vyrobenéSkandiuma sodík mají výhody vysoké účinnosti a pozitivní barvy světla.
(8)Skandiumexistuje ve formě přírody 45sc. Kromě toho existuje devět radioaktivních izotopůSkandium, jmenovitě 40 ~ 44Sc a 46 ~ 49sc. Mezi nimi bylo 46sc jako stopor používáno v chemickém průmyslu, metalurgii a oceánografii. V medicíně existují lidé v zahraničí, kteří studují 46SC k léčbě rakoviny.
Čas příspěvku: Aug-09-2021