第一种副族铜元素检测是钪还是铜?

稀土,曾称稀土金属,或称稀土元素,是元素周期表第Ⅲ族副族元素钪、钇和镧系元素共17种化学元素的合称。稀土是制造被称为“灵巧炸弹”的精密制导武器、雷达和夜视镜等各种武器装备不可缺少的元素。因其天然丰度小,又以氧化物或含氧酸盐矿物共生形式存在,故叫“稀土”。
中镧系元素——(La)、(Ce)、(Pr)、(Nd)、(Pm)、(Sm)、(Eu)、(Gd)、(Tb)、(Dy)、(Ho)、(Er)、(Tm)、(Yb)、(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——(Sc)和(Y)共17种元素,称为(RareEarth),简称稀土(RE或R)。其中原子序数为57~71的15种化学元素又统称为镧系元素。
稀土元素是制造被称为“灵巧炸弹”的、和等各种武器装备不可缺少的元素。其中,钪是典型的分散元素,钷是自然界中极为稀少的放射性元素。这两种元素与其他稀土元素在矿物中很少共生,故在稀土生产中一般不包括它们。其余的元素常以微量共同存在于独居石和钪钇等矿石中。
在自然界中主要稀土矿有、、铈铝石、和磷酸钇矿等。稀土的天然丰度小,多以氧化物或含氧酸盐矿物共生形式存在。
稀土 - 发现
稀土一词是历史遗留下来的名称。稀土元素是从18世纪末开始陆续发现,当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土。稀土一般是以氧化物状态分离出来的,又很稀少,因而得名为稀土。
从1794年芬兰人加多林(J.Gadolin)分离出钇,到1947年美国人马林斯基(J.A.Marinsky)等制得钷,历时150多年。其中大部分稀土元素是欧洲矿物学家、、冶金学家发现制取的。钷是美国人马林斯基、格兰德宁(L.E.Glendenin)和科列尔(C.D.Coryell)用离子交换分离,在铀裂变产物的稀土元素中获得的。1965年,芬兰一家工厂在处理磷灰石时首次在自然界发现了痕量的钷。
稀土 - 性质
&&&&多数呈银灰色,有光泽,晶体结构多为HCP或FCC。性质较软,在潮湿空气中不易保存,易溶于稀酸。
&&& 主要是正三价(铈正四价较稳定,镨和铽也有极个别的四价氧化物,钐、铕、镱有二价化合物),能形成稳定的配合物及微溶于水的、、、及氢等。
在三价稀土氧化物中,的吸水性和碱性与相似,其余则依次转弱。三价稀土的化学性质除钪的差异较显著外,其余都很相似,所以分离较难。
稀土 - 分类
稀土分类表
根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为二组:
轻稀土包括:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。
重稀土包括:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。
按矿物特点分
铈组(轻稀土)—镧、铈、镨、钕、钷、钐和铕;
钇组(重稀土)—钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇和钪。
按硫酸复盐溶解度分
铈组(硫酸复盐难溶)—镧、铈、镨、钕和钷;
铽组(硫酸复盐微溶)—钐、铕、钆、铽、镝和钬;
钇组(硫酸复盐易溶)—铕、铒、铥、镱、镥、钇和钪。
按萃取分离分
轻稀土(P204弱酸度萃取)—镧、铈、镨、钕和钷;
中稀土(P204低酸度萃取)—钐、铕、钆、铽和镝;
重稀土(P204中酸度萃取)—钬、铕、铒、铥、镱、镥、钇和钪。&&
稀土 - 稀土资源
稀土元素在地壳中的含量并不稀少,总的达到了234.51%,比常见元素(克拉克值10%)、(克拉克值5%)、(克拉克值4%)、(克拉克值16%、镍(克拉克值8%)、(克拉克值3%)都多。
稀土元素在自然界矿物中的分布总体上看存在着三个特点:
&①随的增加,稀土元素的克拉克值呈下降趋势;
&②原子序数为偶数的稀土元素的克拉克值一般大于与其相邻的奇数元素;
&③铈组元素(La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd)在地壳的含量大于钇组元素(Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y)。
稀土金属材料
一是缺少和硫酸盐(只有极个别的),这说明稀土元素具有亲氧性。
二是稀土的硅酸盐主要是岛状,没有层状、架状和链状构造。
三是部分稀土矿物(特别是复杂的氧化物及硅酸盐)呈现非晶质状态。
四是稀土矿物的分布,在及中以及氧化物为主,在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。富钇的矿物大部分都赋存在花岗岩类岩石和与其有关的伟晶岩、气成热液矿床及热液矿床中;
五是稀土元素由于其原子结构、化学和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中,即铈族稀土和钇族稀土元素常共存在一个矿物中,但这类元素并非等量共存,有些矿物以含铈族稀土为主,有些矿物则以钇族为主。
稀土 - 存在状态
稀土元素在地壳中主要以矿物形式存在,其赋存状态主要有三种:
作为矿物的基本组成元素,稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中,构成矿物的必不可少的成分。这类矿物通常称为稀土矿物,如独居石、氟碳铈矿等。
作为矿物的杂质元素,以类质同象置换的形式,分散于造岩矿物和稀有金属矿物中,这类矿物可称为含有稀土元素的矿物,如、等。
呈离子状态被吸附于某些矿物的表面或颗粒间。这类矿物主要是各种、类矿物。这类状态的稀土元素很容易提取。
稀土 - 世界分布
稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分散而已。已经发现的稀土矿物约有250种,但具有工业价值的稀土矿物只有50~60种,具有开采价值的只有10种左右,用于工业提取稀土元素的矿物主要有四种-、独居石矿、和淋积型矿,前三种矿占西方稀土产量的95%以上。独居石和氟碳铈矿中,轻稀土含量较高。磷钇矿中,重稀土和钇含量较高,但矿源比独居石少。
世界稀土资源拥有国除中国外,还有、、、、、等;主要稀土矿物是氟碳铈矿、离子吸附型矿、独居石、磷钇矿、黑稀金矿、磷灰石、铈铌钙钛矿等。主要进行开采、选矿生产的国家是中国、美国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度、巴西、马来西亚等。1998年全世界稀土精矿产量13万余吨(自然吨位)。
中国占世界稀土资源的23%,是一个名符其实的稀土资源大国。中国稀土资源有分布“北轻南重”、资源类型较多、轻稀土矿伴生的放射性元素对环境影响大、离子型中重稀土矿赋存条件差等四大显著特点。
白云鄂博稀土矿山
主要稀土矿有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿、江西风化壳淋积型稀土矿、湖南褐钇铌矿和漫长海岸线上的海滨砂矿等等。
&&& 稀土矿与铁共生,主要稀土矿物有氟碳铈矿和独居石,其比例为3∶1,都达到了稀土回收品位,故称混合矿,稀土总储量REO为3500万吨,约占世界储量的38%,堪称为世界第一大稀土矿。
微山稀土矿和冕宁稀土矿是以氟碳铈矿为主,伴生有等,是组成相对简单的一类易选的稀土矿。江西风化壳淋积型稀土矿是一种新型稀土矿种,它的选冶相对较简单,且含中重稀土较高,是一类很有市场竞争力的稀土矿。
中国的海滨砂也极为丰富,在整个南海的海岸线及海南岛、台湾岛的海岸线可称为海滨砂存积的,有近代沉积砂矿和古砂矿,其中独居石和磷钇矿是处理海滨砂回收钛铁矿和锆英石时作为副产品加以回收。
总之中国的稀土资源储量大,矿种和稀土元素齐全,稀土品位高,矿点分布合理等。海外市场的刺激,致使国内稀土行业乱采滥挖现象严重,几近疯狂的开采使中国的稀土探明储量从1995年的4300万吨、占全球总量的43%,下降到2009年的3600万吨、占全球总量的36.52%。
美国稀土资源约占12.50%,其稀土消费和氟碳铈矿产量曾经一直居世界第一,2011年稀土产量退居第二位,让位于中国(由于美国政府十分重视稀土的保护,而中国稀土由于管理不善被严重浪费)。美国稀土资源主要有氟碳铈矿、独居石及在选别其它矿物时,作为副产品可回收黑稀金矿、硅铍钇矿和磷钇矿。
位于加利福尼亚的圣贝迪诺县的芒廷帕斯矿,是世界上最大的单一氟碳铈矿,该矿山1949年勘探放射性矿物时发现,稀土品位为5~10%REO,储量达500万吨之多,是一大型稀土矿。
美国很早就开采独居石,最著名的是佛罗里达州的格林科夫斯普林斯矿。矿床长约19km,宽1.2km,厚为6m,独居石较为丰富。此外,北卡罗来纳州、、、和也有砂矿分布,储量也相当可观。
印度主要矿床是砂矿。印度的独居石生产从1911年开始,最大矿床分布在喀拉拉邦、马德拉斯邦和奥里萨拉邦。有名矿区是位于印度南部西海岸的恰瓦拉和马纳范拉库里奇称为特拉范科的大矿床,它在年间的供矿量占世界的一半,截止到2011年底仍然是重要的产地。1958年在铀、钍资源勘探中,在比哈尔邦内陆的兰契高原上发现了一个新的独居石和钛铁矿矿床,规模巨大。
印度独居石钍含量高达8%ThO2。在马纳范拉库里奇采的重砂独居石占5~6%。钛铁矿占65%,金红石3%,锆英石5~6%,石榴石7~8%。
前苏联的稀土储量很大,主要是伴生矿床位于
,存在于碱性岩中的含稀土的磷灰石。前苏联的主要稀土来源就是从磷灰石矿石中回收稀土,此外,在磷灰石矿石中,还可回收的稀土矿物有铈铌钙钛矿,含稀土为29~34%。另外,在赫列比特和森内尔还有氟碳铈矿。
澳大利亚是独居石的生产大国,独居石是作为生产锆英石和金红石及钛铁矿的副产品加以回收。澳大利亚的砂矿主要集中在西部地区。澳大利亚也产磷钇矿。
澳大利亚可开发利用的稀土资源,还有位于昆士兰州中部艾萨山的采铀的尾矿,南澳大利亚州罗克斯伯唐斯铜、铀金矿床。
加拿大产的铀矿
加拿大主要从铀矿中副产稀土。位于安大略省布来恩德里弗-埃利特湖地区的铀矿,主要由沥青铀矿、钛铀矿和独居石、磷钇矿组成,在湿法提铀时,可把稀土也提出来。
此外,在省的地区拥有的烧绿石矿,也是稀土的一个很大潜在资源。还有和省境内的斯特伦奇湖矿,也含有钇和重稀土正准备开发。
南非是非洲地区最重要的独居石生产国。位于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。此外,在东南海岸的查兹贝的海滨砂中也有稀土,在布法罗萤石矿中也伴生独居石和氟碳铈矿,正计划和研究回收。
主要从锡矿的尾矿中回收独居石、磷钇矿和铌钇矿等稀土矿物,曾一度是世界重稀土和钇的主要来源。
埃及从钛铁矿中回收独居石。矿床位于
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。
巴西是世界稀土生产的最古老国家,1884年开始向德国输出独居石,曾一度名扬世界。巴西的独居石资源主要集中于东部沿海,从
到北部 ,长达约643km地区,矿床规模大。
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中国稀土并非不可替代
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稀土金属(稀土元素),是元素周期表第Ⅲ族副族元素钪、钇和镧系元素共17种化学元素的合称。土元素在地壳中的丰度相当高,其中铈在地壳元素丰度甚至与铜接近。
  中评社北京2月15日讯/温家宝总理近日在广州与德国总理默克尔参加会议时,否认了中国限制稀土出口的观点,称中国在稀土问题上对外国企业没有歧视,并且在稀土的供应上,对中国企业和外国企业标准和数额也都是一致的。但另一方面,值得思考的是:近年来,中国的稀土出口量一直是世界第一,同时中国也把稀土当做一种重要的战略资源保护,但其实相比于我们赋予稀土的重要地位,它本身远没有它名字所暗示的那么稀有和不可替代。
  ■稀土在地球上并不稀有,只是不便开采 
  ——稀土金属(稀土元素),是元素周期表第Ⅲ族副族元素钪、钇和镧系元素共17种化学元素的合称。钪和钇因为经常与镧系元素在矿床中共生,且具有相似的化学性质,故被认为是稀土元素。但与其名称暗示的不同,稀土元素在地壳中的丰度相当高,其中铈在地壳元素丰度甚至与铜接近。然而,由于其地球化学性质,稀土元素很少富集到经济上可以开采的程度。稀土元素的名称当初命名正是因为种相对匮乏性。
  稀土在地壳中含量很高,部分元素含量比铅还多
  “稀土”中的“土”字实际上指的是氧化物。这些元素被发现时人们以为它们在地球上分布非常稀少。实际上它们在地壳内的含量却相当高,最高的铈是地壳中第25丰富的元素,比铅还要高,与铜接近。而最低的“稀土金属”镥在地壳中的含量比金也还要高出200倍。因此,国际纯粹与应用化学联合会现在甚至已经废弃了“稀土金属”这个称呼。
  所以稀土“稀少”只是一个没有及时更新的错误概念。1992年邓小平所说的“中东有石油,中国有稀土。”,现在看来也不是完全正确的。日英国科学杂志《自然地球科学》还刊登了日本东京大学等研究团队的发现,更是证明了稀土的丰富:太平洋广大范围的海底泥中藏有大量的稀土矿,其蕴藏量约八百至一千亿吨,是陆地稀土的八百甚至一千倍,由于此海域主要是公海,且位处太平洋水深三千五百至六千米的海底,厚约二至七十米的泥土中,这些稀土易于采取及精炼。
  稀土元素的定价更多的取决于运输成本和税率,而不是由于其稀缺性
  由于稀土元素本身的物理和化学性质,所以不易形成大规模矿区,所以必以大量挖掘后再予以过滤。副作用是损失大量土方及飞尘污染,多被课征巨额环保税。扣除上列因素,原则上能挖掘的古大陆地形其实都能开采稀土,早期伴随煤铁石油钻石矿区一起挖掘,例如:近北极圈各国与中欧。近代机械工具发达后,稀土的开采便不受限制,稀土的价格多半由运输成本及出口税率而定。&
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为什么第二副族的元素没有+3价,而第一副族的元素有+3价
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第一副族元素为铜副族元素,该族元素的原子核最外层电子构型为(n-1)d10ns1,其中d电子层也可以失去两个电子形成+3价离子:第二副族元素为锌族元素,该族元素的原子核最外层电子构型为(n-1)d10ns2,因为第二副族元素原子半径较第一副族元素原子半径较小,院子和对核外电子的吸引力较大,是d层电子不能解离出来,所以只能形成+1和+2两种离子.
第一副族元素为铜副族元素,该族元素的原子核最外层电子构型为(n-1)d10ns1,其中d电子层也可以失去两个电子形成+3价离子:第二副族元素为锌族元素,该族元素的原子核最外层电子构型为(n-1)d10ns2,因为第二副族元素原子半径较第一副族元素原子半径较小,院子和对核外电子的吸引力较大,是d层电子不能解离出来,所以只能形成+1和+2两种离子。...
第一副族元素为铜副族元素,该族元素的原子核最外层电子构型为(n-1)d10ns1,其中d电子层也可以失去两个电子形成+3价离子:第二副族元素为锌族元素,该族元素的原子核最外层电子构型为(n-1)d10ns2,因为第二副族元素原子半径较第一副族元素原子半径较小,院子和对核外电子的吸引力较大,是d层电子不能解离出来,所以只能形成+1和+2两种离子。...
第二副族最外层只有两个价电子(d10s2),所以最多失去两个显2价,再失去一个电子要破坏八电子稳定结构,需要的能量非常大,一般的化学反应提供不了这么巨大的能量。第一副族最外层有三个价电子(s2d1)所以可以全部失去显3价  温家宝总理近日在广州与德国总理默克尔参加会议时,否认了中国限制稀土出口的观点,称中国在稀土问题上对外国企业没有歧视,并且在稀土的供应上,对中国企业和外国企业标准和数额也都是一致的。但另一方面,值得思考的是:近年来,中国的稀土出口量一直是世界第一,同时中国也把稀土当做一种重要的战略资源保护,但其实相比于我们赋予稀土的重要地位,它本身远没有它名字所暗示的那么稀有和不可替代
  稀土在地球上并不稀有,只是不便开采 
稀土金属(稀土元素),是元素周期表第Ⅲ族副族元素钪、钇和镧系元素共17种化学元素的合称。钪和钇因为经常与镧系元素在矿床中共生,且具有相似的化学性质,故被认为是稀土元素。但与其名称暗示的不同,稀土元素在地壳中的丰度相当高,其中铈在地壳元素丰度甚至与铜接近。然而,由于其地球化学性质,稀土元素很少富集到经济上可以开采的程度。稀土元素的名称当初命名正是因为种相对匮乏性
稀土金属(稀土元素),是元素周期表第Ⅲ族副族元素钪、钇和镧系元素共17种化学元素的合称。土元素在地壳中的丰度相当高,其中铈在地壳元素丰度甚至与铜接近。
稀土在地壳中含量很高,部分元素含量比铅还多
&稀土&中的&土&字实际上指的是氧化物。这些元素被发现时人们以为它们在地球上分布非常稀少。实际上它们在地壳内的含量却相当高,最高的铈是地壳中第25丰富的元素,比铅还要高,与铜接近。而最低的&稀土金属&镥在地壳中的含量比金也还要高出200倍。因此,国际纯粹与应用化学联合会现在甚至已经废弃了&稀土金属&这个称呼。
所以稀土&稀少&只是一个没有及时更新的错误概念。1992年邓小平所说的&中东有石油,中国有稀土。&,现在看来也不是完全正确的。日英国科学杂志《自然地球科学》还刊登了日本东京大学等研究团队的发现,更是证明了稀土的丰富:太平洋广大范围的海底泥中藏有大量的稀土矿,其蕴藏量约八百至一千亿吨,是陆地稀土的八百甚至一千倍,由于此海域主要是公海,且位处太平洋水深三千五百至六千米的海底,厚约二至七十米的泥土中,这些稀土易于采取及精炼。
稀土元素的定价更多的取决于运输成本和税率,而不是由于其稀缺性
由于稀土元素本身的物理和化学性质,所以不易形成大规模矿区,所以必以大量挖掘后再予以过滤。副作用是损失大量土方及飞尘污染,多被课征巨额环保税。扣除上列因素,原则上能挖掘的古大陆地形其实都能开采稀土,早期伴随煤铁石油钻石矿区一起挖掘,例如:近北极圈各国与中欧。近代机械工具发达后,稀土的开采便不受限制,稀土的价格多半由运输成本及出口税率而定。
  稀土开采污染巨大,环境成本极高  
中国《稀土工业污染物排放标准》2011年2月才由环境保护部与国家质量监督检验检疫总局联合批准发布,在日起才开始实施。在该标准实行之前,中国的稀土开采一直出于零环境成本的&裸奔&状态,稀土开采也存在大量的污染环境和资源浪费的象;而即便《标准》颁布之后,对稀土开采的监督和标准的执行效果也仍是未知数。
与稀土低廉的价格相对应的是环境的破坏和工人的疾病。
土壤稀土污染是导致茶叶稀土超标的主要因素之一,2011年11月立顿部分批次的铁观音茶叶监测出稀土超标,2012年1月,广东省质监局抽查200批次茶叶产品,其中24批次检出稀土超标。
稀土开采对操作工人健康损害极大,会引起从业人员癌症高发
内蒙古白云鄂博矿产中的稀土资源储量占全国的97%,但稀土开采的利用率仅为10%。在开采过程中,大量的尾矿浆排入包钢尾矿湖内。原国家计委稀土专家组专家、原包头市稀土研究院院长马鹏起透露,包钢尾矿坝占地11平方公里,是世界上最大的&稀土湖&,堆放尾矿浆1.35亿吨。&稀土湖&中含有约7万吨的放射性金属钍。据了解,钍和铀有着及其相似的特性,而远近闻名的癌症村打拉亥上村就位于包钢&稀土湖&正西方2公里处
而由中国疾控中心辐射防护与核安全医学所在年的研究《稀土铁共生矿矿工吸入钍尘对矿工健康影响与防治措施系列研究》也证明了接尘矿工由于长期吸入较高浓度的含钍稀土矿尘和较高浓度的钍射气的短寿命子体会诱发肺癌。
稀土开采引发的环境污染甚至会危及食品产业链
2011年11月,立顿部分批次的铁观音茶叶监测出稀土超标,而在之后联合利华的解释中,将对稀土含量超标解释为土壤等自然因素。今年1月,广东省质监局公布去年下半年茶叶、糕点等六种食品生产环节专项抽检情况。茶叶稀土超标问题严重,抽查的200批次产品,25批次不合格,其中24批次属于稀土超标。土壤稀土污染真是导致茶叶稀土超标的主要因素之一,但卫生部日曾在其网站上发布了《食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定中却取消了对稀土在食品中限量的硬性指标。
中国科学院上海冶金研究发表的《微量稀土元素的药效及保健作用》显示:稀土元素如果被长期低剂量摄入,可在肝脏中蓄积,导致肝脏形态和病理组织变化、肝细胞损伤、肝代谢紊乱引起脂肪肝。
  稀土可以替代,但国外使用稀土的先进技术却难以替代  
中国稀土储量仅占世界稀土储量的30%左右,却占了世界稀土供应量的97%,与其说中国的稀土不可替代,不如说是中国提供的不计环境成本的低价稀土不可替代。而即使环境换来的市场占有率,也随时会因为价格升高而瓦解。再有,稀土原材料的出口只是产业链的最低端,真正能大幅提高稀土价值的提纯和应用的技术中国却仍然高度依赖发达国家。
世界最大的稀土矿美国加州芒廷帕斯矿山(Mountain Pass)。
风力发电机的电动机材料需要含稀土成分钕铁硼永磁材料,是稀土的主要应用之一。
中国只占世界稀土储备量的30%,却占世界稀土供应量的95%
《瞭望》新闻周刊曾刊文称,中国稀土的实际储量与社会上流传的数额有较大出入。从目前获得息看,中国的稀土资源储量仅占全球的30%左右。据介绍,半个世纪前全球对稀土矿的勘探较少,技术条件相对落后。因而随着白云鄂博矿山稀土资源的发现,中国的稀土资源储量在全球的比重一度跃升至90%左右,然而实际上今天世界上最大的稀土矿产在美国加州。自上世纪60年代起,随着国外在稀土资源勘探上的技术取得突破,中国稀土资源量在全球的比重大幅下降。但是,据国家发改委等部门统计,2009年,中国稀土矿产品产量为12.94万吨(以稀土氧化物计算),同比增长3.94%。目前全球约95%的稀土产品由我国生产供应。
而美国,俄罗斯和澳大利亚这些同样稀土资源丰富的国家,近几年的产量一直为零
美国能源政策分析家MarcHumphries曾于2010年7月向国会提交了一份名为《稀土元素:全球供应链条》的报告,详细列举了各国2009年的稀土相关数据:2009年,中国稀土储量为3600万吨,占世界36%;产量则为12万吨,占世界产量的97%。与中国形成鲜明对比的是,美国2009年的稀土储量为1300万吨,占世界13%,产量为零;俄罗斯储量为1900万吨,占世界19%,产量为零;澳大利亚储量为540万吨,产量为零;印度储量为310万吨,占世界3%,产量为2700吨,占世界2%。
中国坐拥稀土储量第一大国,却难称稀土应用大国
中国&稀土之父&、中国科学院院士、2008年国家最高科技奖获得者徐光宪在接受采访时就表示,稀土应用包括&原矿&&精矿&&分离产品&&功能材料&&器件&&实用商品&这样一个产业链,其中越接近后端,对环境的破坏越小,效益越高。而中国在产业量的末端,与发达国家还存在很大的差距。其中最明显的就是制作电动机的钕铁硼永磁材料,这个材料是美国、日本的专利,所以中国在使用过程还要付巨额专利费。而这样的现象还广泛存在于其它领域中,从丰田的普锐斯电动车到波音787飞机,这些材料中广泛应用了稀土元素的科技产品,中国依然要花高价进口。
   回收技术的提高和新技术的应用,也降低了稀土的地位  
日本由于没有稀土资源,稀土完全需要进口。但日本的稀土使用技术世界领先,而且还是全球储备稀土资源最多的国家。《日本时报》网站2010年10月援引日本经济产业省的数据显示,日本从1993年起开始建立稀有金属储备制度和基地。据估计,目前日本的稀土存量已经足够该国使用至少20年。
日本的&城市矿山&计划绿色的从垃圾中提取有用的金属物质。
稀土是&工业维生素&,应用广泛,但用量不大
稀土是这组化学元素,由于包含的化学元素多,应用也比较广泛,小至节能灯、磁铁以及平板电视的镜面屏幕,大到混合动力汽车、风力涡轮机以及军事装备和武器,都需要稀土元素作为“调料”式的应用。但与应用广泛相比,应用的数量大多只是微量。包头稀土研究院前院长马鹏起称,稀土在尖端、国防领域确实有相关应用,但用量却非常少。
日本&城市矿山&计划,从垃圾中大量回收稀土金属
据香港《文汇报》报道,1967年,日本一家公司就开发出“溶媒萃取分离法”并将其运用于工业化生产,实现了将稀土内十几种性质相近元素进行分离的产业化应用。而据香港《文汇报》报道,“城市矿山”的开采是日本资源战略近些年来的一个新侧重点。“城市矿山”是对废弃的电子产品中所含有的金、铂等贵金属以及钯、铟等稀有金属的一个形象比喻,因为很多城市里那些废弃产品所含的资源总量之大已经相当于一个“矿山”的含量。而因为在资源回收再利用技术上的飞速进步,这些“城市矿山”对于日本来说不亚于甚至超过天然矿藏。如今,日本产业界已有近50年的稀土提取与应用的技术积累。
日本还解决了技术难题,开发出了不使用稀土元素的电动机
2012年1月,日本电产公司宣布了开发出不使用稀土的新一代电动机,而这种电动机预计2013年可批量生产,供应国内外电动汽车和混合动力车生产厂商。过去由于对电流控制不好,存在噪音和振动大的缺点,因而没能实用化。而新一代电动机不使用含稀土的永久磁铁,而是通过切换轴承的周围电流使电动机转动,具有结构简单、不易发热、成本低、可批量生产等特点。
   稀土不可替代这一早已过时的概念之所以仍有市场,很大程度上是因为把&西方国家坐拥稀土储备和技术,而为了环境成本减少开采或者不开采&当成了没有稀土可采,而反之,中国在付出了高昂环境代价的前提下,稀土却以极低的价格卖了出去。虽然得到了国际稀土市场短暂的控制权,丢掉的却更多。所以,稀土与其说是不可替代的资源,不如说是中国送给国际友人的礼物。
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