Ⅰ 稀土在中国是怎么被发现的
中国最早的稀土矿发现于1934年,发现人是何作霖教授。
1927年,地质学家丁道衡随中国瑞典西北科学考察团在内蒙古发现白云鄂博大铁矿。1933年丁道衡深知何作霖在偏光显微镜方面有深厚的功底,便委托他研究白云鄂博的矿石。他详细研究了丁道衡采集的十几箱标本,用当时仅有的仪器偏光显微镜,在1934年发现了两种细小的新奇矿物,当时定名为白云矿和鄂博矿(后来证明是独居石和氟碳钙锦矿),并经中央研究院物理研究所光谱分析,证明是稀土矿物。他大胆地预测该矿稀土元素储量丰富。当时,丁道衡指出此矿是有希望的铁矿,而有关部门却认为是无稽之谈,无足轻重。
直到中华人民共和国建立后,要建设包钢,白云鄂博矿山的地质勘探工作大规模开展起来。1958年中国科学院与苏联科学院组成联合考察队,研究白云鄂博矿的物质组成,何作霖被任命为中方队长,在他的领导下,经过几年的艰苦努力,终于查明,这个矿山不仅仅是大型铁矿,而且是世界上最大的稀土矿,稀土储量占世界总储量的80%。其矿物组成超过150种,可称世界之最。1959年又发现其中含有大量的铌和钽,证明这个矿为一大型的铌钽矿床,使中国成为世界上绝对的“稀土大国”,人民不会忘记何作霖的功绩。1984年,包钢建设30周年成就展览,何作霖和丁道衡一起被记入包钢史册。对于一个矿物学家来说,这是人民最高的奖赏
中国主要稀土矿的发现历程如下:
1927年丁道衡教授发现白云鄂博铁矿,1934年何作霖教授发现白云鄂博铁矿中含有稀土元素矿物以来,中国地质科学工作者不断探索和总结中国地质构造演化、发展的特点,运用和创立新的成矿理论,在全国范围内发现并探明了一批重要稀土矿床。20世纪50年代初期发现并探明超大型白云鄂博铁铌稀土矿床,20世纪60年代中期发现江西、广东等地的风化淋积型(离子吸附型)稀土矿床,20世纪70年代初期发现山东微山稀土矿床,20世纪80年代中期发现四川凉山"牦牛坪式"大型稀土矿床等。这些发现和地质勘探成果为中国稀土工业的发展提供了最可靠的资源保证,同时还总结出中国稀土资源具有成矿条件好、分布面广、矿床成因类型多、资源潜力大、有价元素含量高、综合利用价值大等最基本的特点。
截止目前为止,地质工作者已在全国三分之二以上的省(区)发现上千处矿床、矿点和矿化产地,除内蒙古的白云鄂博、江西赣南、广东粤北、四川凉山为稀土资源集中分布区外,山东、湖南、广西、云南、贵州、福建、浙江、湖北、河南、山西、辽宁、陕西、新疆等省区亦有稀土矿床发现,但是资源量要比矿化集中富集区少得多。全国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区,形成北、南、东、西的分布格局,并具有北轻南重的分布特点。
Ⅱ 现在全世界拥有稀土最多的国家是哪个最好能有前十个国家的排名
中国:
中国是名副其实的世界第一大稀土资源国,已探明的稀土资源量约6588万吨。中国稀土资源成矿条件十分有利、矿床类型齐全、分布面广而有相对集中。但是因为中国稀土占据着几个世界第一:储量占世界总储量的第一,尤其是在军事领域拥有重要意义且相对短缺的中重稀土;生产规模第一,造就了一些国家的贪婪。至2012年初统计数据显示,我国稀土世界占有量由2005年的96%下降至30%。
美国:
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(占全球百分之十三),是一大型稀土矿。美国很早就开采独居石,现在开采的砂矿量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、南卡罗来纳州、佐治亚州、爱达荷州和蒙大拿州也有砂矿分布,储量也相当可观。不过美国早已关闭了许多的稀土矿,包括全球最大的芒廷帕斯矿山
印度:
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1911~1945年间的供矿量占世界的一半,现在仍然是重要的产地。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:
前苏联的稀土储量很大,主要是伴生矿床位于科拉半岛,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:
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:
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,在魁北克省的奥卡地区拥有的烧绿石矿,也是稀土的一个很大潜在资源。还有纽芬兰岛和拉布拉多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;
南非是非洲地区最重要的独居石生产国。位于开普省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。
马来西亚;
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:
埃及从钛铁矿中回收独居石。矿床位于尼罗河三角洲地区,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:
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,从里约热内卢到北部福塔莱萨,长达约643km地区,矿床规模大。
Ⅲ 世界最大的稀土资源国是哪个国家
中国是世界最大的稀土资源国,工业储量占世界探明储量的80%,而且品种全,质量优。起步于50年代的我国稀土工业在改革开放的年代里迅猛发展。近十几年来,我国稀土产量以年均40%的增长率递增,稀土产量和生产能力跃居世界首位,产品日益向高纯化发展。随着科学技术的进步,我国稀土的应用推广工作在80年代取得重大进展,国产稀土产品广泛用于机械、钢铁、有色、石化、轻纺、电子、农牧养殖和高科技等领域,一些稀土应用技术已居国际领先地位。据介绍,稀土的推广应用每年为国家多生产130万吨汽油,新增粮油2亿公斤,节电20亿千瓦时。稀土农用技术是我国独创。1987年以来,全国施用稀土微肥的土地达1.3亿亩,新增经济效益15亿多元。
Ⅳ 世界上最大的稀土资源国是
稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分散而已。因此,虽然稀土的绝对量很大,但就目前为止能真正成为可开采的稀土矿并不多,而且在世界上分布极不均匀,主要集中在中国、美国、印度、前苏联、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家,其中中国的占有率最高。
(1)中国
��中国占世界稀土资源的41.36%,是一个名符其实的稀土资源大国。稀土资源极为丰富,分布也极其合理,这为中国稀土工业的发展奠定了坚实的基础。
��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。
��白云鄂博稀土矿与铁共生,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,伴生有重晶石等,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黄金海岸,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。
(2)美国
��美国它的稀土资源约占12.50%,其稀土消费和氟碳铈矿产量几年来一直居世界第一,但近几年稀土产量已退居第二位,让位于中国。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,现在开采的砂矿量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、南卡罗来纳州、佐治亚州、爱达荷州和蒙大拿州也有砂矿分布,储量也相当可观。
(3)印度
��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1911~1945年间的供矿量占世界的一半,现在仍然是重要的产地。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%。
(4)前苏联
��前苏联的稀土储量很大,主要是伴生矿床位于科拉半岛,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。
(5)澳大利亚
��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。
(6)加拿大
��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,在魁北克省的奥卡地区拥有的烧绿石矿,也是稀土的一个很大潜在资源。还有纽芬兰岛和拉布拉多省境内的斯特伦奇湖矿,也含有钇和重稀土正准备开发。
(7)南非
��南非是非洲地区最重要的独居石生产国。位于开普省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。
(8)马来西亚
��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。
(9)埃及
��埃及从钛铁矿中回收独居石。矿床位于尼罗河三角洲地区,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。
(10)巴西
��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,从里约热内卢到北部福塔莱萨,长达约643km地区,矿床规模大。
世界稀土资源储量巨大,除我国已探明资源量居世界之首外,澳大利亚、俄罗斯、美国、巴西、加拿大和印度等国稀土资源也很丰富,近年来在越南也发现了大型稀土矿床。另外,南非、马来西亚、印度尼西亚、斯里南卡、蒙古、朝鲜、阿富汗、沙特阿拉伯、土耳其、挪威、格陵兰、尼日尔爾利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、布隆迪、马达加斯加、莫桑比克、埃及等国家和地区也发现具有一定规模的稀土矿床。世界上主要稀土资源国中一批大-超大型稀土矿床的发现与开发是世界稀土资源的主要来源。中国内蒙古白云鄂博铁、铌、稀土矿床,中国四川冕宁"牦牛坪式"单一氟碳铈矿矿床,中国南方风化淋积型稀土矿床;澳大利亚韦尔德山碳酸岩风化壳稀土矿床,澳大亚利东、西海岸的独居石砂矿床;美国芒顿帕斯碳酸岩氟碳铈矿矿床;巴西阿腊夏、寨斯拉估什碳酸岩风化壳稀土矿床;俄罗斯托姆托尔碳酸岩风化壳稀土矿床,希宾磷霞岩稀土矿床;越南茂塞碳酸岩稀土矿床等,其稀土资源量均在100万吨以上,有的达到上千万吨,个别超过1亿吨,构成世界稀土资源的主体。据有关资料统计,我国稀土资源从20世纪70年代占世界总量的74%,到80年代下降到69%,至90年代末下降到45%左右,这主要是澳大利亚、俄罗斯、加拿大、巴西、越南等国近20年来在稀土资源的勘查与研究方面取得重大进展,先后发现了一批大-超大型稀土矿床,如澳大利亚的韦尔德山、俄罗斯的托姆托尔、加拿大的圣霍诺雷、越南的茂塞等稀土矿床。但我国稀土资源仍占世界首位,且资源潜力很大,因此有理由认为今后相当长的时间内不会改变中国稀土资源大国的地位。
Ⅳ 稀土是什么为什么国际上都非常重视稀土
稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇等17种金属元素的总称。自然界中一共有250余种稀土矿,自然储量超过1.5亿吨,而中国是名副其实的稀土资源比较多的国家之一。因为稀土的开发对于工业制造、石油化工、农业等方面都有着重要的作用,所以一直是各国要争取的资源。
一、稀土的特征稀土由14种自然元素和3种合成元素组成的。在18世纪,芬兰化学家从一块类似沥青的矿石中分离出来第一种稀土元素。那个时候,稀土矿物比较少,所以人们把它称为土,因而得名稀土。稀土资源非常珍贵,用途广泛,被称为工业黄金或工业维生素,是各个国家争夺的资源之一。
正因为稀土在各方面都性能良好,所以它是各个国家抢夺的对象。亲爱的读者朋友们,你们对稀土还有什么其他的了解?欢迎在评论区中指出,我们一起来互相学习。
Ⅵ 稀土是什么稀土到底是什么资源
稀土资源就是化学元素周期表中镧系元素—镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素—钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素,也叫稀土资源,简称稀土。
稀土元素又称稀土金属。稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。
稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分布极不均匀,主要集中在中国、美国、印度、前苏联、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家。中国是世界稀土资源储量最大的国家,主要稀土矿有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿等。
Ⅶ 稀土是什么
稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自然界中有250 种稀土矿。
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两组:
1、轻稀土包括:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。
2、重稀土包括:钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。
(7)稀土资源是哪个国家发明的扩展阅读:
稀土的常见类型
1、独居石
独居石(Monazite)又名磷铈镧矿。
晶体结构及形态:单斜晶系,斜方柱晶类。晶体成板状,晶面常有条纹,有时为柱、锥、粒状。
物理性质:呈黄褐色、棕色、红色,间或有绿色。半透明至透明。条痕白色或浅红黄色。具有强玻璃光泽。硬度5.0~5.5。性脆。比重4.9~5.5。电磁性中弱。在X射线下发绿光。在阴极射线下不发光。
生成状态:产在花岗岩及花岗伟晶岩中;稀有金属碳酸岩中;云英岩与石英岩中;云霞正长岩、长霓岩与碱性正长伟晶岩中;阿尔卑斯型脉中;混合岩中;及风化壳与砂矿中。
用途:主要用来提取稀土元素。
2、氟碳铈矿
晶体结构及形态:六方晶系。复三方双锥晶类。晶体呈六方柱状或板状。细粒状集合体。
物理性质:黄色、红褐色、浅绿或褐色。玻璃光泽、油脂光泽,条痕呈白色、黄色,透明至半透明。硬度4~4.5,性脆,比重4.72~5.12,有时具放射性、具弱磁性。在薄片中透明,在透射光下无色或淡黄色,在阴极射线下不发光。
生成状态:产于稀有金属碳酸岩中;花岗岩及花岗伟晶岩中;与花岗正长岩有关的石英脉中;石英─铁锰碳酸盐岩脉中;砂矿中。
用途:它是提取铈族稀土元素的重要矿物原料。铈族元素可用于制作合金,提高金属的弹性、韧性和强度,是制作喷气式飞机、导弹、发动机及耐热机械的重要零件。亦可用作防辐射线的防护外壳等。此外,铈族元素还用于制作各种有色玻璃。
3、磷钇矿
物理性质:黄色、红褐色,有时呈黄绿色,亦呈棕色或淡褐色。条痕淡褐色。玻璃光泽,油脂光泽。硬度4~5,比重4.4~5.1,具有弱的多色性和放射性。
生成状态:主要产于花岗岩、花岗伟晶岩中。亦产于碱性花岗岩以及有关的矿床中。在砂矿中亦有产出。 用途:大量富集时,用作提炼稀土元素的矿物原料。
Ⅷ 什么是钕铁硼它又是怎么制造出来的哪年发明的又是谁发明的/
佐川真人
钕铁硼的发明(现)人叫佐川真人。如果真有测名猜字的话,真人的名字一定是位有大作为的炼丹人。链接的网络解说对佐川真人的说法不妥,实情应该是佐川真人本人在获得2012年日本奖的介绍How the World’s Strongest “Neodymium Magnet” Came to Exist。
佐川真人本人应该说是个草根,非名牌大学出身,但在日本的东北大学金属材料专业拿了博士。这个东北大学是当年鲁迅留学的地方,据说当年的教室依然保存着。这也是个财产,至少可以吸引很多中国的游客都慕名而来,就如同去看加拿大的白求恩故居一样。这个东北大学在世界上以金属材料、尤其是磁性材料出名。永久磁铁铝镍钴合金就是这个学校的Mishima教授在1931年的发现。东北大学的冶金鼻祖可以追溯到本多光太郎,他的一项发明就是KS钢,这是日本人1917年的工作。
1978年的佐川真人在富士通公司研究改良Sm2Co17磁铁。电子(计算机)公司里研究磁铁当然是很不受待见了,当然这是后话。1978年初,佐川真人参加了一个日本金属学会举办的研讨会《稀土元素的磁铁——从基础到应用》其中有个东北大学的浜野人在介绍了R-Co的相图和SmCo5和Sm2Co17后,对有相同结构的Sm2Fe17为什么不能成为磁铁材料多说了几句(SmFe5不存在)。在c轴方向上的Fe-Fe的距离太近了,导致Sm2Fe17的居里温度太低,不能实用。
所谓是说者无 意听者有心。熟知Sm2Co17结构的佐川真人立马就想到了用C、B这样的小原子掺到Sm2Fe17里的话,Fe-Fe的距离不就可以拉开了么?这个思路在金相学里也是个常识了。虽然最终钕铁硼强磁的原因并不是因为Fe-Fe间拉开了距离,而是由于B的参加导致Fe的电子状态与Co的相似,但是在此时解释是无所谓的,最要紧的是行动。
佐川真人立马动手,花了不到一年就找到了Nd-Fe-B配方,算是挖到一个金矿脉。但是电子计算机公司里的磁铁研究难免被人冷落。佐川真人大约还是个急性子的人,因为一点儿事儿与上司不合。与上司吵了一架后,炒了富士通的鱿鱼,到了住友特殊金属另谋高就了。大约现在富士通要后悔死了。佐川真人敢作敢为除了有了Nd-Fe-B这个金矿脉的“藏宝图”之外,年龄也是个重要的因素。三十过半,应该说是人生的一个转折点。
花了约3年的时间,在住友特殊金属的佐川真人完成了钕铁硼磁铁的发明。所谓发明,是指主张钕铁硼这个物质(材料)结构具有良好的磁性的使用价值。这个思路与药物的发明有些相似。当然Nd-Fe-B之所以能成为故事,除了有用之外,在研发的过程里还有曲折。Nd15-Fe77-B8的磁性虽好(单位体积里储能高),但温度特性很差。在100度时的特性只有在室温条件下的不到1/3。用在马达上的话,稍有发热就会导致减磁,无法用于产业。在过来后的今天,人们可以当然可以平常心对待。但在当时,这个问题无疑是堵墙,挡在佐川真人的面前。幸好稀土里有一大堆元素,佐川真人的团队花了一些时间,搞清了掺杂一些Dy元素可以改善钕铁硼磁铁的温度特性。
钕铁硼磁铁的专利的故事也是个很好的话题。等谁有机会可以专门从专利制度的视点讲讲这个问题。网络的钕铁硼磁体解说中对历史的解读、解释太不负责任了,基本上就是愤青言论。美国GE的等方性钕铁硼磁铁(粉)可以用于塑体磁铁。这类产品最然在性能上不是最好,但是可以与塑料混合,形成各类的磁铁产品。
稀土有17个元素。前八个称为轻稀土,后九个称为重稀土。白云鄂博虽然有名,但是重稀土不多。江西的龙南一带才是重稀土的储量世界之首。世界上的Dy矿源主要是来自这里。能有这样的矿产算是当地的福分。但是资源挖完了之后怎么办?这是需要当地人和资本方思考的问题。说到稀土,中国是个稀土资源的大国,不能总是想着如何利用垄断地位控制市场。被WTO判输是个很没有面子的事情,这样的思路正是孔孟所说的“缺德”思考,与当年朝廷用义和团思考没有多少进步。这种失策都是文科弱的体现。当然,理工科能强些,不靠出口原料也能挣钱的话,也就没有哪么多的事儿了。
Ⅸ 稀土是什么东西东西
稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。稀土最早是由芬兰的化学家加多林,从重质矿石中分离出来的。其在军事方面、冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷、农业等方面都有一定的应用。
首先要说明的是,稀土不是土而是金属,它是指在化学周期表中,镧系元素和钪、钇共17种金属元素的合称。也就是说只要矿石里面含有其中任何一种都可以称之为稀土。
在18世纪末,人们通常把不溶于水的氧化物称为土。
虽然地球上稀土的储量非常高,但是却很分散,这样就导致了很少聚在一起形成有开采价值的矿场。同时受到当时的冶炼水平的限制,提纯难度很高,所以就显得稀少,因此得名稀土。
而这种叫法受到世界范围内广泛的认可,一直延续至今。
稀土分为轻稀土还有重稀土。
轻稀土相对于重稀土来说并没有那么重要,然而还是具备一定的价值,比如用于冶金、陶瓷、玻璃等行业。
而重稀土却不同,它被广泛应用于智能设备、电动汽车、国防工业、尖端制造业等多个领域。
这么说吧,它是高科技领域多种功能性材料的关键元素,比如咱们的手机、电脑里面的芯片制造就用到重稀土。
那么,作为能够媲美石油的重要资源,稀土产业在中国的发展情况如何?
数据表明,现在全世界发现的稀土总量大概有1.2亿吨,中国稀土储量约为4400万吨,全球占比高达37%左右,稳居世界第一,并承担了世界90%以上的市场供应。
中国现在是全世界最大的稀土产品生产国和最大稀土制成品的出口国。主要的稀土出口对象就是欧美日。
而由于美国对外部资源的高度依赖,中国又作为美国稀土等关键矿产80%的主要供应国。可以说,中国稀土为发达国家的高新技术发展提供了重要保障。
但是由于稀土是不可再生资源,因此中国一直控制着稀土的开采量。