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2023년 7월 4일 희토류 가격 동향
2005년 7월 23일 관리자가 작성
제품명 가격 등락 금속란타늄(위안/톤) 25000~27000 - 세륨(위안/톤) 24000~25000 - 금속네오디뮴(위안/톤) 575000~585000 -5000 금속디스프로슘(위안/kg) 2680~2730 - 테르븀 금속(위안/kg) 10000-10200 -200 프라세오디뮴 네오디뮴...
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디스프로슘: 식물 성장을 촉진하는 광원으로 만들어짐
2003년 7월 23일 관리자가 작성
한나라의 가의(嘉儀) 주기율표 66번 원소인 디스프로슘(Dysprosium)은 『진나라의 10가지 죄』에서 “천하의 모든 군사를 모아 선양에 모아 팔아야 한다”고 썼다. 여기서 '디스프로슘'은 화살표 끝이 뾰족한 것을 뜻합니다. 1842년 모산더가 헤어진 후...
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희토류는 전자 제품에 색상과 광채를 더해줍니다.
2003년 7월 23일 관리자가 작성
일부 해안 지역에서는 생물발광 플랑크톤이 파도에 부딪히면서 밤바다에서 가끔 청록빛을 내는 경우도 있습니다. 희토류 금속은 자극을 받으면 빛을 방출하여 전자 제품에 색상과 광채를 더해줍니다. de Bettencourt Dias는 그 비결이 f 전자를 간지럽히는 것이라고 말했습니다.
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현대 군사 기술에 희토류 물질 적용
23-06-29에 관리자가 작성
현대 군사 기술에 희토류 소재 응용 특수 기능성 소재로서 신소재의 '보물'로 알려진 희토류는 다른 제품의 품질과 성능을 크게 향상시킬 수 있으며 현대의 '비타민'으로 알려져 있습니다. 산업. 넓을 뿐만 아니라..
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희토류 나노물질의 응용 및 생산기술
23-06-27에 관리자가 작성
희토류 원소 자체는 풍부한 전자 구조를 갖고 있으며 많은 광학적, 전기적, 자기적 특성을 나타냅니다. 희토류 나노물질화 후 작은 크기 효과, 높은 비표면 효과, 양자 효과, 극도로 강한 광학적 특성 등 많은 특성을 나타냅니다.
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이 희토류 물질은 큰 잠재력을 가지고 있습니다!
23-05-29에 관리자가 작성
희토류 나노물질 희토류 나노물질 희토류 원소는 독특한 4f 하위층 전자 구조, 큰 원자 자기 모멘트, 강한 스핀 궤도 결합 및 기타 특성을 갖고 있어 매우 풍부한 광학, 전기, 자기 및 기타 특성을 갖습니다. 그들은 필수 불가결합니다 ...
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마법의 희토류 화합물: 산화프라세오디뮴
23-05-26에 관리자가 작성
산화프라세오디뮴, 분자식 Pr6O11, 분자량 1021.44. 유리, 야금 및 형광 분말의 첨가제로 사용할 수 있습니다. 산화프라세오디뮴은 경희토류 제품의 중요한 제품 중 하나입니다. 독특한 물리적, 화학적 특성으로 인해 ...
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중국의 미국 희토류 영구자석 수출 증가율은 1~4월 감소했다.
23-05-26에 관리자가 작성
1월부터 4월까지 중국의 미국 희토류 영구자석 수출 증가율이 감소했다. 세관 통계 데이터 분석에 따르면 2023년 1월부터 4월까지 중국의 미국으로의 희토류 영구 자석 수출은 전년 동기 대비 2195톤에 달했습니다.
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사염화지르코늄 Zrcl4에 대한 비상 대응 방법
23-05-25에 관리자가 작성
사염화지르코늄은 조해되기 쉬운 흰색의 빛나는 결정 또는 분말입니다. 금속 지르코늄, 안료, 섬유 방수제, 가죽 태닝제 등의 생산에 일반적으로 사용되며 특정 위험이 있습니다. 아래에서는 z의 비상 대응 방법을 소개하겠습니다.
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사염화지르코늄 Zrcl4
23-05-24에 관리자가 작성
1, Breif 소개 : 실온에서 사염화 지르코늄은 입방 결정 시스템에 속하는 격자 구조를 가진 백색 결정 성 분말입니다. 승화온도는 331℃, 녹는점은 434℃이다. 기체 사염화지르코늄 분자는 사면체 구조를 가지고 있습니다...
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식물에서 희토류의 생리적 기능은 무엇입니까?
23-05-24에 관리자가 작성
희토류 원소가 식물 생리학에 미치는 영향에 대한 연구는 희토류 원소가 작물의 엽록소 함량과 광합성 속도를 증가시킬 수 있음을 보여주었습니다. 식물 뿌리를 크게 촉진하고 뿌리 성장을 가속화합니다. 이온 흡수 활동 및 물리 기능을 강화합니다.
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산화세륨이란? 그 용도는 무엇입니까?
23-05-23에 관리자가 작성
이산화세륨으로도 알려진 산화세륨은 분자식 CeO2를 갖습니다. 연마 재료, 촉매, UV 흡수제, 연료 전지 전해질, 자동차 배기 흡수제, 전자 세라믹 등으로 사용할 수 있습니다. 2022년 최신 응용 분야: MIT 엔지니어는 세라믹을 사용하여 포도당 연료 전지를 만듭니다.
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