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稀土金属的用途前景及研究

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稀土磁性材料及其应用稀土元素独特的物理化学性质,决定了它们具有极为广泛的用途。由于它具有独特的4f电子结构,大的原子磁矩,很强的自旋轨道耦合等特性,在新材料领域,稀土元素与其它元素形成稀土配合物时,它丰富的光学、电学及磁学特性得到了广泛的应用。它在稀土磁性材料应用主要包活:稀土永磁材料、稀土磁致伸缩材料、稀土磁光材料、稀土磁致冷材料、稀土巨磁阻材料、稀土磁记录材料等。1、稀土永磁材料稀土永磁材料是将衫、钛混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。主要分为稀土钴永磁材料、稀土钕永磁材料、稀土铁氮(RE-Fe-N系)或稀土铁碳(RE-Fe-C系)永磁材料3类。其中稀土钴永磁材料中SmCo磁体的磁能积在15~30MGOe之间,具有极高的内禀矫顽力和较好的温度特性,稀土钕永磁材料中NdFeB系永磁休的磁能积在27~50MGOe之间,是目前磁性最高的永磁材料。稀土永磁材料由于其优异的永磁性,20世纪获得了巨大的发展,在现代高技术和人们日常生活中发挥着重大的作用。稀土永磁材料主要应用在机电、医疗、磁选、计算机及外围设备、各种仪表、扬声器和耳机、微波器件等方面。永磁材料在近年来我国生产的钕铁硼磁体,包活出口,用得最多的是音响器件,其次是电机和油井除蜡器。而在国外用量最多的是音圈马达等领域,在这两个应用领域所用的磁体,不仅要求磁性能高,均匀性、一致性好,而且要求加工精度高,镀层质量好,国内大多数厂家的产品难于满足上述使用要求,使得我国的应用很少。1.1 氮化物或碳化物的制备合金制备是用电弧炉或者感应炉熔炼一定配方的金属来完成的,然后在一定的温度下进行热处理,进而获得均匀的单相金属间化合物。氮化物的制备有以下2种途径:(1)将平均粒度5~50μm的合金粉末在N2气氛中热处理(~500℃)一段时间(2h或更长),压力为1个或几个(乃至几十个)大气压。每个2:17分子式的N原子数为2~3;每个1:12分子式的N原子数为1左右。(2)将(1)中的N2气改为NH3和H2混合气体,气压为1个大气压(混合气体常为流动状态),热处理温度为400~500℃,时间为数分钟到数十分钟。在一定的温度和时间条件下,NH3/N2比值越大,那么合金的吸氮量就越多。采用此方法可以使每个2:17分子式的氮原子可以超过3(最大值为6)。碳化物的制备同氮化物制备法(1)类似,只是将N2气换成C-H气体,例如C2H2或CH4等。金属间化合物同气体在一定温度和压力下的反应特性可以通过热压分析仪获得。它的工作原理是加热在一定密闭空间(充满一定质量的气体)中的粉末样品,测量压强随温度的变化曲线。1.2 氮化物或碳化物的晶体结构R2Fe17是最富铁的二元金属间化合物。它存在于除La本身之外的整个La系,并具有两种晶体结构。对于比Gd轻的稀土元素,R2Fe17结晶为菱形对称的Th2Zn17结构;对干比Tb重的稀土元素,R2Fe17结晶为六角对称的Th2Ni17结构(空间群P63/mmc);对于Gd2Fe17和Tb2Fe17,以上两种结构可能共存。这两种晶体结构的差别仅在于沿C轴方向六角平面堆砌的次序不同,它们都是由Fe-Fe哑铃对在CaCu5结构中以不同的方式取代而得到的。通常Th2Zn17和Th2Ni17都在六角晶胞下指标化。对于前者,a≈0.85nm,c≈1.24nm,z=3(3个晶胞);对于后者,a≈0.85nm,c≈0.83nm,z=2。N原子进入R2Fe17化合物中,并不破坏该化合物的结构,仅占据间隙位置。对于Th2Ni17结构,N原子占据9e位(x≤3)和18g位(3<X<6)。C原子在Th2Zn17结构中占据间隙位9e,在Th2Zn17结构中占据2b孔位。1.3氮化物或碳化物的内禀磁性将N或C原子引进稀土铁金属间化合物中,除使晶体结构膨胀外,对磁性最明显的影响就是使居里温度Tc提高了200~400K。Tc随稀土元素的变化同其它稀土过渡族金属间合化物相似,在Gd化合物处达到最大值。运用分子场理论对居里温度进行分析,结果表明无论是2:17或1:12氮(或碳)化合物,铁原子之间的交换作用增强而铁原子和稀土原子之间的交换作用减弱。在低温4.2K下的磁测量表明,N原子的间隙占位使得R2Fe17铁次晶格的自发磁化强度增加,ΔMs/Ms≈10%。Fe原子磁矩的增加也可以从57Fe超精细场的变化获得,ΔBhf/Bhf ≈13%。R2F17Cy碳化物的情况与氮化物类似。所不同的是C原子的间隙占位对母合金的自发磁化强度影响很小。2、稀土磁致伸缩材料磁致伸缩材料是指磁性材料由于磁场的变化,其体积和长度都要发生微小变化的一种功能性材料。稀土金属间化合物磁致伸缩材料,称为稀土超磁致伸缩材料。稀土超磁致伸缩材料的磁致伸缩系数达到1500-2000ppm,比磁致伸缩的金属与合金和铁氧体磁致伸缩材料的磁致伸缩系数大1~2个数量级;磁致伸缩应变时产生的推力很大,能量转换效率高,其弹性模量随磁场而变化,可调控;响应时间短,仅百万分之一秒;频率特性好,工作频带宽;稳定性好,可靠性高,其磁致伸缩性能不随时间而变化,无疲劳,无过热失效问题。广泛应用于声纳、致动器、换能器。卫星定位系统、智能电喷阀、微型助听器、超声洗衣机、医疗器械、位移传感器等。近几年来,国外研制了近千种应用器件,我国实验室研究达到了较高水平,在声纳、精密机械、高速阀问等方面应用取得了一些进展,但目前都没有实现规模生产。21世纪将利用声纳系统探测水下移动通讯,海水温度、海流、海底地形地貌等。低频大功率是声纳用和水声对抗用发射水声换能器今后的发展方向。而稀土超磁致伸缩材料是制造低频大功率水声发射换能器的关键材料。另外,稀土超磁致伸缩材料在声频和超声技术方面也有广阔的应用前景。超大功率超声波技术可以产生低功率超声技术所不能产生的新物理效应和新的用途,可加速化工过程的化学反应。用该材料制造的电声涣能器,可用于波动采油,可以提高油井的产油量达20~100%,促进石油工业的发展。有专家认为,稀土超磁致伸缩材料的应用可诱发一系列的新技术。新设备、新工艺,是21世纪战略性功能材料。2.1巨磁致伸缩材料TbFe2系稀土化合物是磁致伸缩系数高达10-4~10-3的著名的巨磁致伸缩材料。为了降低其工作磁场,又研制出Tb0.3Dy0.7Fe2的低场巨磁致伸缩材料。一般采用浮区熔炼法或改进的Bridgman法制成材料,并添加少量化学元素,如C、B、AI、Ga、Mn、Co或H,观测制造工艺条件和少量添加物对磁性,特别是对巨磁致伸缩效应的影响。最近又研究了V代换Fe(Fel-xVx)的影响。利用振动样品磁强计、X射线衍射仪、微分扫描量热计、偏振光显微镜和应变规分别测量研究了多晶样品的磁性(最大磁场为2T),X射线衍射谱和晶格参数,居里温度,微结构及室温磁致伸缩系数。实验研究的主要结果为,X=0的合金为MgCu2型简单立方相,X=0.1时出现少量富稀土相;晶格参数随V(x)的增加呈线性增大(x

稀土金属的现状

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“中国对西方发动稀土战”的论调就在西方满天飞。稀土这种分布在世界多国的资源,被描述成中国要挟他国的“独门武器”。德国《每日镜报》援引一名德国经济界驻京代表的话说,中国人玩稀土就像当年欧佩克玩石油一样;美国《新闻周刊》则称,稀土是高悬于中国贸易伙伴头上的“达摩克利斯之剑”。根据《2013-2017年中国稀土金属冶炼行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析,以下是几个地区稀土现状:1,日本。是渲染稀土荒担忧论调声音最大的,没有稀土资源,却身为世界稀土消费大国的日本。虽然它已廉价从中国购买、储备了能用20年的稀土,但仍然大张旗鼓地迈开了全球寻找稀土廉价供应商的脚步。日本外交官的身影频繁穿梭于印度、越南、蒙古、哈萨克斯坦等国家,这些国家有个共同点:拥有或可能拥有稀土。日本迅速同欧美组成“抗议阵营”,日媒指责中国的稀土战略,同俄罗斯玩弄天然气管道的手法如出一辙,是彻头彻尾的“资源武器化”。并搬出WTO规则来大肆制造国际舆论,目的恐怕不仅是想迫使中国在稀土出口上对日实质让步,而是要借此在国际舆论中将中国孤立化。2,美国。美国稀土生产商表示,计划在2012年年底前,将集团在美国的稀土年产量大幅提升至2万吨,并以中国的一半价钱,抢占1/6市场。美国稀土生产商指出,从中国装运出口的稀土数量肯定减少。为打破中国控制稀土供应的局面,美国在加州的矿场计划在2013年1月1日动工,项目将耗资5.11亿美元。美国能源部助理部长9月30日表示,重要资源供应源的多元化势在必行。3,欧盟。据路透报道,欧盟贸易专员Karel De Gucht周三表示,他将在下月与中国举行会谈时向该国施压,要求其保证稀土供应,尽管尚无确凿的证据显示中国限制稀土出口已损及欧洲的相关产业。他表示,“如果需要,我们肯定会向世界贸易组织提出投诉,但直至目前,尚无确凿的证据显示欧洲企业因此受到影响。”4,印日合作。印度总理辛格在日本访问向媒体透露,在中国减少对日稀土出口、中日关系面临考验时,印度将利用“大好机会”,促进与日本在稀土贸易及其它方面的合作。印度前外交官员则称,印日合作,可把中国“将死”。5,真正目的。“事实上,除铁矿石之外,世界对于石油、煤炭资源的争夺仍然十分激烈,惨烈程度远远大于对稀土的争夺。”中国商务部研究院日本问题专家唐淳风说,一些西方国家渲染“稀土大战“其实是没影儿的事”。一位中国专家称,不要把稀土和其他的一些金属资源以及石油,放在一起类比,它们并不一样。全球一年只需要12万吨,这是非常小的用量,其中还有很多是被有战略远见的国家储备起来的,稀土根本就不是像铁、铜、铝、石油这样大量消耗的资源,而是像味精一样稍用一点就能发挥巨大作用的战略元素。这位专家说,真正需要的那些应用强国,早就以低价大量储备了中国的稀土,所以中国对稀土的调控,根本不会威胁到它们。它们大肆炒作,其实是想让中国继续以不合理的廉价,供给他们稀土;同时消耗中国具有独特优势的战略资源,等到中国优势转为弱势,他们就会以极为昂贵的价钱反卖给中国。这正是几个稀土进口大国与中国较量的手法。有日本专家也认为,以日本为突出代表的国家,大造寻找或重启稀土开发的势头,不排除是为了牵制中国的一种姿态。那些用资源换取政治利益,换取美国的战略支持的国家,将很快会发现自己陷于战略被动。英国《每日电讯报》题为“稀土争端:一些大实话”的文章为中国说了些公道话。文章引述分析人士的话说,稀土一直都太便宜,世界需要习惯这些材料变得更贵,特别是中国本土工业开始使用更多的稀土,“这是中国在价值链上攀升的结果,也再度说明中国影响世界之大”。

有色金属行业分析主要分析哪些内容?

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根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国有色金属冶炼行业市场前瞻与投资规划分析报告》分析:有色金属行业内部表现差异较大,其中黄金、稀土行业财务表现相对较好,铜行业表现一般,电解铝和铅锌行业盈利能力差、债务负担重,财务表现差。

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崔荣国2004年世界稀土矿产品产量107950t,中国控制了生产总量的91%。世界稀土矿产品消费量90000t,供应量超过需求量。主要消费国为中国、日本、美国等。预测未来几年电子、磁体、玻璃与陶瓷,以及与消费类电子产品相关的行业对稀土的需求将会增加,年增长率平均可达3.2%。一、储量和资源已知含稀土的矿物约有200余种,但已开采利用的仅10种左右,其中轻稀土矿物主要有氟碳铈矿、独居石、铈铌钙钛矿;重稀土矿物主要有:磷钇矿、褐钇铌矿、钛铀矿等。除中国外,独联体国家、美国、澳大利亚、印度等地都有较丰富的稀土资源。自2002年开始,由于中国和巴西公布的稀土资源数据较以往有较大的变动,致使美国地调局估计的全球稀土储量由10000万t调整为8800万t,储量基础仍保持15000万t(表1)。世界稀土资源丰富,可长期满足世界的需求。表1 2005年世界稀土储量和储量基础 单位:万t(REO)资料来源:Mineral Commodity Summaries,2006。全球稀土金属资源丰富,但分布不均匀而且勘查程度总体不高。美国和世界的资源主要为铈矿与独居石矿。世界上大部分经济可采的稀土资源是集中在中国和美国的铈矿;独居石矿主要分布在澳大利亚、巴西、中国、印度、马来西亚、南非、斯里兰卡、泰国和美国。稀土资源还包括磷灰石、富钍独居石、异性石、次生独居石、铈铌钙钛矿、磷矿、含吸附离子稀土的粘土矿和磷钇矿等。稀土的资源潜力巨大,在未来足以满足需求。二、生产1960年以前,巴西、印度、马来西亚、澳大利亚都曾在稀土原料生产上各领风骚,到60年代中期美国才在稀土生产上居主导地位。从80年代起中国逐渐进入国际稀土市场,1986年以后中国在稀土的生产中一直保持了绝对领先地位。目前世界上主要进行开采、选矿生产的国家有中国、美国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度、巴西、马来西亚等。而法国在高纯单一稀土的生产上,日本在稀土深加工产品的生产上均居世界领先地位。2004年在中国产量增加的拉动下,世界稀土氧化物矿山产量增加1050t,增长1.0%(表2)。表2 世界稀土产量 单位:t注:NA表示数据缺失。资料来源:U.S.Geological Survey,Minerals Yearbook,2001~2004。中国稀土生产企业分布在内蒙古、江西、四川等8个省(区),矿产品年产能为11万t。冶炼加工处理能力达到14万~15万t/年。生产能力超过世界总需求量。因此,未来10~15年国家原则上不再批建新的稀土冶金项目,矿产品生产量控制在9万t水平。重点是加强稀土新材料开发及应用研究。美国钼公司是一家长期从事稀土生产的企业,但是已经降低产量。该公司属美国优诺克(Unocal)公司的全资子公司,主要生产稀土精矿和单一稀土高纯产品,设计生产能力为2万t/年(REO),目前实际年产量约5000t。在印度,主要有两家稀土生产企业,即印度稀土公司(IRE)和喀拉拉邦矿物和金属公司(KMML)。IRE公司经营着3个独居石重砂矿,分别位于喀拉拉邦恰瓦纳海岸、泰米尔纳德邦马纳范拉库里奇(Manavalakurichi)、奥里萨邦,主要产品是钍氯化物和氢氧化物。KMML公司在喀拉拉邦恰瓦纳海岸也有一个独居石重砂矿,平均含稀土氧化物57.5%,氧化钍7.96%,磷酸盐28.2%。估计资源量钛铁矿24000万t,金红石2000万t,锆石5000万t,矽线石6000万t,独居石400万t。目前,公司正在新建一座分选厂,建成后公司钛铁矿生产能力可达300万t/年。在澳大利亚,林纳斯(Lynas)公司在西澳大利亚的韦尔德山矿开发的稀土项目即将完成。2002年12月用采掘出的矿石样品进行了浮选试生产。计划2003年6~7月开始商业化建设,2004年3月正式开工生产,生产的碳酸稀土(浓缩原料)委托中国分离厂加工。韦尔德山矿是一个稀土、钽、铌和磷酸盐的共生矿,1980年被发现,稀土矿石的可开采量为770万t,品位为12%(91.7万t,REO),放射性物质含量(ThO2为0.0654%,U3O8为0.0039%)与中国白云鄂博矿相比,不到白云鄂博矿的1%。2002年林纳斯获得该矿100%权益。在爱沙尼亚,塞尔麦特(Silmet)公司自1969年起就在锡拉迈埃(Sillamäe)处理厂从事稀土矿物分离,专门处理铈铌钙钛矿精矿,原一半以上原料由俄罗斯的劳沃尤斯基厂提供。1992年,原料改用俄罗斯索里加姆基镁厂的无水氯化稀土和碳酸稀土,也从中国进口原料。1999年,公司与俄罗斯的索里加姆斯基镁厂和索沃里德金属厂建立了合资企业,使铈铌钙钛精矿的处理能力增加了30%~40%,达到了12000t/年,REO 产量由2400t/年增加到了3000t/年。在爱沙尼亚东北部的芬兰湾,塞尔麦特还有1个生产能力为700t/年的稀土金属生产厂和1个合金冶炼厂。在法国,罗地亚电子与催化剂材料集团企业是生产稀土下游产品的大型跨国公司,实际上已升级为全球主管稀土新材料的公司。目前已在中国投资了15个合资企业,在上海建有8个科研实验室,公司总部设在法国西部的海滨小城拉·罗歇尔(La Rochelle)市。2002年该公司宣布已经研制出新一代用于柴油机汽车的催化剂Eolys,这种稀土产品可除去柴油机90%以上甚至99%的颗粒排放物,目前已应用于标致和雪铁龙轿车上。三、用途和消费目前稀土的消费领域主要有:催化(石油化工、汽车尾气净化)、冶金、玻璃陶瓷、永磁体、荧光粉、镍/金属氢化物电池等新材料。主要的消费国或地区有中国、美国、西欧、日本。20世纪90年代以来,随着汽车、计算机、消费类电子产品以及移动式电子装置需求的增长,使得稀土的应用,尤其是在汽车尾气催化剂、永磁体和充电电池中的应用持续增加。2004年世界稀土氧化物总消费量为90000t,同比增长2.4%(表3)。表3 美国、中国、世界稀土消费量 单位:t(REO)注:1992~2004年美国视消费量数据引自美国地调局Minerals Commodity Summaries相关年度的统计。1992~2002年中国消费量引自《中国矿产资源年报2003》,2004年消费量引自中国稀土在线。世界总消费量参考了Judith Chegwidden、姚钰、林成河等人及中国稀土在线的文献资料。NA为资料暂缺。中国自1998年起稀土消费量就已超过美国一直居于世界第一位。2004年我国稀土产品消费量为29600t,同比增长0.3%,占世界总消费量的32.9%。其中,高科技材料的用量为10610t,占全国总消费量的35.8%;冶金及机械5400t,占18.2%;石油与化工4450t,占15.0%;农业、轻工和纺织3090t,占10.4%;玻璃和陶瓷6050t,占20.6%。日本是世界上稀土研究开发水平最高的国家,其稀土应用领域主要集中在永磁体、荧光粉、镍氢电池、抛光粉和防紫外线辐射玻璃等高新技术产业上。按视消费量统计,2004年美国视消费量为16400t,同比增长16.2%,居世界第三。欧洲稀土年消费量约10000t,主要消费领域是汽车尾气净化催化剂和玻璃抛光粉等。四、贸易和市场世界稀土贸易主要在稀土资源较丰富的国家和经济发达国家之间进行。中国自1998年以来一直保持着稀土出口国的特殊地位,不仅是世界第一稀土出口大国,也是高纯、高附加值产品出口大国。在世界稀土市场上,我国是唯一能够大量供应不同等级、不同品种稀土产品的国家。中国稀土产品出口主要流向日本、美国、法国、荷兰、意大利和韩国等40多个国家和地区。美国一方面从中国、法国、印度等国家进口稀土,另一方面向世界30多个国家和地区出口稀土产品。2004年美国稀土产品进口量为23500t,同比增长41.0%。出口量为12100t,同比增长60.2%,主要是因为加拿大、爱沙尼亚、德国和日本的进口量大增引起的。美国稀土金属和化合物进口源主要为中国、法国、日本和俄罗斯等。日本没有稀土资源,需利用进口稀土原料来发展其稀土产业。2004年稀土产品产量为6015t,进口量为26762t,同比增长4.1%,其中稀土化合物和稀土金属进口量增长而钇的进口量下降。来源于中国的进口量为24174t,占90.3%。其他进口来源包括美国、法国、印度、爱沙尼亚、中国台湾、马来西亚、瑞典、丹麦、奥地利、德国、挪威等地。价格方面,2000~2005年中国稀土产品价格持续下跌,稀土市场仍处于低谷时期。其中,金属钐,Sm≥99%,2005年价格为100~140元/kg,保持不变;金属铈,Ce≥99%,35~40元/kg,同比下跌11%;氧化镧,La2O3≥99%,12~26元/kg,同比下跌20.0%;氧化铕(Eu2O3≥99%),1800~2200元/kg,同比下跌21.4%;只有金属钕,Nd≥99%,价格上涨为95~105元/kg,同比增长31.9%。主要原因是稀土产品过剩,各厂家削价竞销所致。美国国内市场价格比较平稳,2003~2004年变化不大。2004年氟碳铈矿精矿价格为5.51美元/kg,保持不变,独居石精矿价格保持0.73美元/kg。而进口价格下降的产品有:稀土金属,从6.97美元/kg下降到5.22美元/kg。进口价格上升的产品是铈化合物(不包括氯化铈),从4.15美元/kg上升到4.67美元/kg;氯化稀土,平均进口价从2003年的1.50美元/kg上升到2.41美元/kg。其他产品2004年进口价基本与2003年持平。罗地亚公司稀土氧化物出厂价格也比较稳定,与2003年相比,2004年价格基本未变(表4)。表4 2004年罗地亚公司稀土氧化物出厂价价格 单位:美元/kg资料来源:Minerals Yearbook,2004。五、展望近年来,稀土产品一直处于供大于求的状况,并且在2001年下半年还出现了价格战,不仅导致了某些产品价格下跌40%以上,而且给产品的利润空间造成了极大的压力,迫使许多效益不好的企业破产,即便是现存的企业其大多数也在极低的利润下运作,2003年稀土的消费量虽然有所增长,但产量仍然过多,导致价格持续低迷。根据美国商业通讯公司的分析,似乎这种状况在2003年已经到达最低点,预计境况即将出现扭转。特别是随着汽车、计算机、消费类电子产品以及移动式电子装置需求的增长,稀土的应用,尤其是在汽车尾气催化剂、永磁体和充电电池中的应用将会持续增加。在未来几年,用于永磁体以及汽车尾气催化净化器的钕、铈的需求量将会以较大的幅度增加。Ni-MH电池、医疗设备、传感器以及牙科与外科用激光器对稀土需求也会增加。磁制冷将会商业化。掺铒光导纤维将进入新一轮需求旺期。因此,美国商业通讯公司预测,今后几年全球对于稀土的需求将以平均每年3.2个百分点的速度增长,到2007年将达9万~10万t。届时,全世界稀土的产值将达20亿美元。增长强势的行业有电子、永磁体、玻璃与陶瓷,以及与消费类电子产品相关的行业。主要参考文献[1]Rogers Euis.Rare Earths.Mining Communications Ltd.,Mining Annual Review,2005[2]稀土信息,No.1~No.3,2005[3]稀土信息,No.1~No.3,2006[4]香港第二届国际稀土会议闭幕——中国稀土发展势头强劲.中国稀土在线:http://www.cre-ol.com/aboutus/meeting/0328b.htm官方服务官方网站

稀土在传统产业区域和高新技术领域的应用现状

惚漠无形
胡僧
  1、钢的脱硫 在钢中添加混合稀土金属的目的之一是控制硫夹杂物的含量和形状。炼钢时通常要添加锰,锰与硫结合形成硫化物夹杂物,这种夹杂物在轧钢时会变形。而添加混合稀土金属则能产生稀土的硫化物、硫氧化物,它们在轧钢时形状保持不变,这可使钢的性能得到改善。  2、稀土球墨铸铁 混合稀土金属以稀土硅铁合金或硅镁钛合金的形式加入铁不中促进石墨的球化,从而提高铸铁的可锻强度。产品称球墨铸铁。  3、打火石 混合稀土金属还用于制造打火石,这是用75%的混合稀土金属和25%的铁制成的一种合金。  4、用于有色金属合金中 稀土金属有色金属合金中也获得广泛应用。例如有一种稀土镁合金(含有Mg,Zn,Zr,La,Ce)可用于制造喷气式发动机的传动装置,直升飞机的变速箱,飞机的着陆轮和座舱罩。在镁合金中添加稀土金属的优点是可提高其高温抗蠕变性,改善铸造性能和室温可焊性。有一种铝锆钇合金用作电线,其特点是输出功率高、耐热、耐振动和耐腐蚀。  5、永磁材料 有一种永磁材料——钕铁永磁合金,其磁能积达300千焦/立方米,比钐钴永磁合金(它在70年代取代昂贵的铂钴永磁体市场产生过重大影响)几乎高出一倍。然而钕铁永磁合金也有缺点,它在居里温度达3250℃左右,(钐钴永磁合金的是760℃左右),并且铁容易腐蚀。研究发现,把硼添加到钕铁永磁合金中可提高其磁能积和抗退磁的能力。这些性能优良的永磁材料用于飞机及宇宙航行器的仪表,精密仪器,微型电机等。  6、石油裂化催化剂等 稀土分子筛裂化催化剂是用于石油裂化工艺中性能优良(催化活性大,产品收率高)的催化剂。这种催化剂多数用混合稀土氯化物与相应的钠型分子筛发生阳离子交换反应制成。  7、稀土金属元素的化合物作为催化剂还用于很多其他催化反应中。如将已除去铈的混合稀土金属元素的环烷酸盐溶于汽油中可用作合成戊橡胶工艺中的催化剂,这是我国首创的,又如为净化汽车废气而设计的汽车催化器中,能将一氧化碳和未燃烧尽的碳氢化合物减少到极低的水平,其中所用的催化剂LACOO3,有效地地催化CO、烃类的燃烧,其活性、寿命与铂基催化剂无甚差别,而价格则便宜得多。  8、镧玻璃 一种具有优良光学性质的镧玻璃,含氧化镧La2O360%,氧化硼B2O340%,具有高的折射率,低的色散和良好的化学稳定性。这种光学玻璃是制造高级照相机的镜头和潜望镜的镜头的不可缺少的光学材料。  9、玻璃脱色 采用稀土使玻璃脱色的原理涉及到铁的氧化态。玻璃中的二价铁杂质使玻璃显蓝色,它氧化成三价铁后则使玻璃显极浅黄色,颜色淡得多。二氧化铈是很好的玻璃脱色剂,因为铈(Ⅳ)具有强氧化性,能将二价铁氧化成三价铁,而它本身则还原成稳定的铈(Ⅲ),CeO2 Ce2O3都无色。  10、荧光粉 在彩电的显像管中采用的性能优良的红基色荧光粉,以钇的化合物Y2O2S或Y2O3作基质,以铕Eu3+作激活剂。这种产生出红色基色的荧光粉的使用效果,远远比过去(1964年以前)使用的非稀土硫化物红色荧光粉为好。  11、各种稀土荧光粉的用途颇广,如用于黑白电视显像管、X射线增感屏、雷达显像管、荧光灯、高压水银灯等。  12、激光器 稀土在激光器中也应用较多。目前使用最广的激光工作物质是掺钕钇铝石榴石Y3Al5O12:Nd3+和掺钕玻璃。前苏联曾研制出一种新型激光器——掺Cr3+,Nd3+的钆钪镓石榴石,其效率比钕激光器高3.5倍。  13、储氢 在合适的温度和压力下,五镍镧LaNi5合金能吸收氢分子:LaNi5+3H2=LaNi5H6冷却该合金时氢就被吸收,加热时就解吸,这提供了一种安全的储氢方法。  在室温及2.5大气压下,1公斤的LaNi5合金能吸收14克氢,而稍加热即可把储藏的氢完全放出。LaNi5和LaNi5H6的密度分别约为6.4和6.43克/厘米。由此可算得每立方米LaNi5约可吸收储存氢90克之多,而1米3液氢却不过重71克,可见LaNi5的储氢效率之高(而且还有比液氢安全的优点)。已发现的类似的储氢材料还有CeNi5,LaMg17,La2Ni5Mg13等。这样的储氢材料在利用氢作燃料方面有潜在的应用前景。  光上面稀土永磁这块应用来说就可以用于:  1、微特电机  在美国、日本和西欧等发达国家,稀土永磁材料在电机中的应用已占稀土永磁总销售额的60%以上。各国国情不同,稀土永磁在电机中的应用情况不尽相同。日本在VCM中的应用量占稀土永磁的50%左右,美国则在航空、航天、军工、汽车和机床等领域电机中的用量最大,欧洲则在数控机床中应用最多。  2006年,我国生产稀土永磁电机3700余万台,其中大中型节能电机5万台。  2、汽车工业  据有关市场研究机构的最新调查报告显示,2004年全球轿车和轻型车总产量达到5490万辆,至2005年,将达到6000万辆大关,创历史最高纪录。  1997年中国汽车产量为158.3万辆,2001年达到234.2万辆,其中轿车产量为69.5万辆。轿车在全部汽车产量中所占的比例不到30%,2002年是中国加入世界贸易组织后的第一年,当年中国汽车产量一举超过300万辆大关,达到325.1万辆,增长38.3%,轿车产量更是增长了52.84%,首次突破百万辆大关,达到106.924万辆,轿车比重达到32.7%。进入2003年,这一行情得以持续,当年生产各类汽车444万辆,销量439万辆,分别增长75.28%,在世界的排名由2002年第5位上升至2003年的第4们。2004年,中国汽车总产量为507万辆,增长14.2%左右,其中轿车240万辆,增长16%左右。2005年,中国汽车总产量在571万辆,其中轿车比重达到48.49%。2006年,中国汽车总产量达728万辆,跃居世界第三位,其中轿车比重已经达到53.15%左右。  由于汽车工业已经成为中国国民经济发展的第五大支柱产业,它的发展必将带动一系列的产业,包括磁性材料行业。稀土永磁电机的最大应用潜力市场之一将是汽车工业。汽车工业是钕铁硼永磁应用最多的领域之一。在每辆汽车中,一般可以有几十个部位要使用永磁电机,如电动座椅、电动后视镜、电动天窗、电动门窗、电动雨刮、空调器等随着汽车电子技术要求的不断提高,其使用电机的数量将越来越多。  3、电动汽车  当前世界各国对电动汽车的关注热情愈发高涨,一些国家投入大量经费用于研制和开发,其中电机和传动系统是电动汽车的心脏,稀土永磁电机以其体积小、效率高、性能优异而成为各国研制新一代电动汽车的首选方案。中国第一汽车集团公司与丰田汽车公司就推动混合动力汽车在中国市场的发展与普及进行合作,2005年已将丰田目前最先进的“绿色环保节能车”——“先驱”(PRIUS)混合动力汽车在中国进行生产,目前已小批量投入市场。“先驱”(PRIUS)混合动力汽车在日本的产量为10000台/月左右。最近。日本丰田推出了雷克萨斯LS600h混合动力高档汽车,V8引擎加上一个高效的电机,整个系统输出功率430马力,堪称混合动力的领先杰作。2008年福特翼虎混合动力SUV,155马力,油耗为7—8升/100km,只有同功率汽油发动机的一半。  可以预见,在不远的将来,混合动力电动汽车将大量进入普通家庭,成为一种大众消费。这对于稀土永磁电机及其钕铁硼永磁材料的带动作用是相当可观的。  4、电动自行车  自行车是我国的传统支柱产业之一,随着人民生活水平的提高和环保意识的增强,近年对电动自行车的需求越来越大。据中国助力车专业委员会不完全统计,我国的电动自行车从研制开发到1997年的小批量投放市场至现在,其生产和销售呈逐年大幅增长的势头,1998年产量为545万辆,2006年产量已超过1000万辆。以每辆电动自行国平均需要0.3公斤烧结钕铁硼计算,年需用磁体3000吨(折合成毛坯近6000吨)。  5、现代医疗设备  永磁式RMI-CT核磁共振成像设备过去采用铁氧体永磁,磁体重量达50吨,如今采用最新钕铁硼永磁材料,其磁场强度提高了一倍,图像清晰度也大大提高,并节省了大量原材料。每台核磁共振成像仪需钕铁硼永磁体0.5—3吨,按世界市场年需要量1千台计,年需磁体500—3000吨。目前,美国通用电器和德国西门子在中国均有核磁共振成像设备生产基地。  6、扬声器、耳机等电声元件  扬声器和耳机是永磁体传统应用领域。稀土永磁材料出现后在同样输出功率与音质不采用钕铁硼永磁体可减小尺寸和提高性能。目前稀土永磁扬声器和耳机已应用到高级随身听等领域。随着电声器材技术革新向高保真和小型化发展,要求使用性能更高的磁体,在这个领域,钕铁硼永磁材料已经开始得到广泛应用。  7、磁悬浮列车  可乘坐32人、拥有自主知识产权的磁悬浮样车——“中华01号”磁悬浮技术验证车2004年10月22日在大连亮相。此次研制成功的“中华01号”采用中国自主研发的永磁补偿式悬浮技术。  其原理是利用车载磁体与轨道磁体间产生的排斥力和吸引力共同作用,从而产生向上悬浮力,使列车脱离轨道运行。所用磁体为稀土永磁材料;“中华01号”悬浮耗能几乎为零,其净悬浮力可达4吨/米,运输能力相当于现行火车,而且采用车与路一体化结构设计,安全性大大提高。中国首个吊轨磁悬浮验证车“中华06号”2005年5月亮相大连。使用Nd-Fe-B磁体的3km永磁悬浮列车线已列入建设日程。  近年为,磁悬浮飞机国际有限公司(Magplane International Ltd)在我国推介美国磁悬浮飞机系统。磁悬浮飞机系统为新型悬浮设计,采用钕铁硼永磁体。每公里需配2辆磁悬浮飞机(列车),每一辆磁悬浮飞机(列车)将使用10吨烧结钕铁硼材料。试验线正在筹建之中。  磁悬浮飞机系统是建立在磁悬浮理论基础上的一种最新型地面轨道交通系统。据介绍,该系统优化了各类交通资源,集合了多样性技术特征,不仅造价和运行成本相对较低,而且实现了高速、大容量、智能化的统一。如果磁悬浮飞机系统进入实际应用,将使市内短程交通与城际间中长途交通系统融为一体,为一体化解决城市繁杂的交通系统提供帮助。稀土可以用于镜面抛光,强磁,金属添加增强其性能,以及汽车尾气的催化等应用。

稀土金属特性

心法
无衣
稀土在钢中的应用 1 概况 稀土,系指元素周期表中第ⅢB族镧系元素以及与镧系元素在化学性质上相近的钪和钇,共计17种元素。是芬兰学者加多林(Johan Gado1in)在1794年发现的。当时在瑞典的矿石中发现了矿物组成类似“土”状物而存在的钇土,且又认为稀少,便定名为“稀有的土”(Baxe Earth)。此后,又陆续发现了与此同类的多种元素,总称为稀土。但后来研究发现,稀土在地壳中的丰度要比人们想象的多得多。如铈比锡多得多,钇也比铅多,即使丰度最少的稀土元素也比铂族元素多,说明稀土并不稀少。也不是“土”,全部是金属元素。 我国稀土资源丰富,为世界上其它任何一个国家所不及。现己探明的工业储量为3600万吨,约占全世界总量的80%,且品种繁多,分布集中。其中包头市白云鄂博矿山的储量就占了全国储量的95%以上。所以才有了“世界稀土在中国,中国稀土在包头”之说。现在包钢每年采出的稀土矿石量为230万吨-250万吨,这一部分矿石中多数稀土品位都比较高,能达到7.25%以上。经过几十年的研究开发,生产技术不断完善,生产 规模不断扩大。现已形成了年产稀土精矿6万吨,稀土合金1.5万吨、湿法稀土产品折合氧化物5800吨的83个品种、195种规格的世界最大的稀土矿产品生产基地。 包钢虽然有很丰富的稀土资源,但在稀土处理钢的品种及处理效果等方面,与武钢、济钢、本钢等相比还有很大差距。如何把稀土的资源优势变成经济优势,还需进一步研究和开发。 2 稀土在钢中应用的现状 近几年来国内外的钢铁生产实践表明,钢经过稀土处理,可对钢的性能产生一系列的作用。现在我国用稀土处理钢有80多个品种,年产量达60万吨,预计2002年全国稀土钢产量达300万吨。包钢是稀土之乡,稀土处理钢也开发了一些,但只占包钢钢产量的0.5%。 因此大力开发应用稀土资源,进行稀土钢的开发及应用研究,应提到日程上来。 包钢研究稀土在钢中的应用始于60年代。当时稀土当作灵丹妙药,认为无论放到哪种钢里都有作用,甚至提出过“以稀土代替镍、铬”的口号,到70年代中期,对稀土在钢中的应用出现了两种截然不同的见解,一种意见认为稀土在有些钢中作用很明显,应该继续进行试验研究;另一种意见则认为,稀土对含硫较高的钢有一些作用,但是随着生铁含硫量的降低,稀土这一作用将逐渐消失,因此稀土处理钢是没有前途的。到80年代后期,由事实证明,稀土确实有用,当然也不是万能的。钢中含有微量稀土元素,即可明显地优化铸坯质量,提高钢的塑、韧性,改善钢材横向性能和低温韧性。初步有了定性的概念。 进入90年代,随着钢铁工业的发展,出现了众多与稀土有关的课题,炉外精炼、模铸、连铸等不同工艺的稀土应用领域,极大地推动了稀土处理钢生产的发展。进一步确认稀土在钢 中有净化钢液、变性夹杂和微合金化作用,有利于提高钢的冷冲压成型性,横向及低温韧性、高温强度、焊接性及耐蚀性等,进一步有了定性的概念。由于没有达到量化,所以至今尚未制定有关稀土钢的标准,只能把稀土处理钢叫做稀土钢。对某一钢种来讲,钢中含有多少稀土,它对什么性能有多大影响等,还没有搞清楚,对稀土钢的生产技术和控制手段还没有完全掌握,这样也影响了稀土钢的发展。 3 稀土的用途 稀土元素根据他们性质上差异和分离工艺的要求一般分为轻稀土和重稀土两组,其中镧、铈、镨、钕、钜、钐、铕为轻稀土。稀土元素是典型的金属元素,它们的金属活泼性仅次于碱金属和碱土金属,比其他金属元素都活泼,可与多种元素化合,且稀土金属的燃点很低,如铈165℃,钕270℃,极易与氧起反应。所有的稀土金属能在180℃-200℃的空气中被氧化成RE203型氧化物,稀土氧化物的熔点都很高,生成自由能负值很大,说明它们都是很稳定的化合物。由于稀土元素的特殊性质,决定了稀土的用途。钢铁工业中应用的主要是稀土硅铁合金(含轻稀土混合金属20%-45%),稀土硅铁镁合金(稀土金属6%-25%,镁7%-12%),重稀土硅铁合金(含钇类混合稀土60%以上)。混合稀土金属(含轻稀土95%以上),富铈或镧的稀土硅铁合金(Ce占70%或La占50%以上)。其中炼钢生产中最常用的有两种,一是稀土合金,块状稀土硅铁合金,以前用于大包投入,大包压入,粉状一般用于大包内喷粉、模铸中注管喷粉等方法加入钢中;二是混合稀土金属,制成丝(φmm-φmm)或棒(≥φmm),丝用于钢包、中注管或连铸结晶器,使用喂丝机喂入钢中,棒采用模内吊挂的方法熔入钢中。稀土金属包芯线作为线性添加材料的新品种,由于喂丝技术在炼钢生产中的广泛应用,必将得到进一步的发展。 4 稀土在钢中的作用机理 4.1 微合金化作用 稀土元素的微合金化作用初步认定主要是稀土原子在晶界上偏聚与其它元素交互作用,引起晶界的结构、化学成分和能量的变化,并影响其它元素的扩散和新相的成核与长大,最终导致钢组织与性能的变化。钢中稀土金属含量因不同钢种,不同冶炼方法和不同的稀土加入方法而有很大差异。稀土在钢中的含量与微合金化的直接关系,还有待研究。 4.2 与其它有害元素的作用 一定量(量的多少还需进一步测算)的稀土可以与钢中磷、砷、锡、锑、铋、铅等低熔点有害元素相作用。一方面,稀土可以与这些杂质形成熔点较高的化合物;另一方面,还能抑制这些夹杂在晶界上的偏祈。例如,钢存在热脆性,是由于钢中有一些低熔点的金属元素,当把稀土加入钢液中,生成高熔点金属化合物,不熔于钢中而进入炉渣,起到净化作用,使钢中杂质减少,从而克服了热脆性。 4.3 稀土元素的脱硫、脱氧 热力学分析和大量有关钢中稀土夹杂研究表明,钢中[O]、[S]含量在一定范围内,钢液中加入稀土时,极易生成稀土的氧硫化物。当钢中氧含量降至201ppm以下时、加入钢液中的稀土首先形成RE203S型夹杂物,而后形成RE3S4或RES型的硫化物,这些硫化物可能包裹在氧硫化物外围,组成复合夹杂物或稀土硅酸盐化合物,它们熔点高且非常稳定,显球状,钢液经过适当的镇静之后,这些稀土氧化物、硫化物或稀土硅酸盐化合物将从钢中排除,从而净化了钢液。稀土在钢中的作用90%是通过对硫化物形态的控制来实现的。当RE/S为2.7-3.0时,硫化物形 态控制效果达到最佳状态。 4.4 捕氢作用 稀土能吸收大量的氢,可以制成储氢材科,稀土加到钢中,可以抑制钢中氢引起的脆性和白点。已有研究表明,稀土有降低氢的扩散系数,延缓氢在裂纹尖端塑性区的富集,从而使裂纹扩展的孕育期和断裂时间延长 因此,稀土有抑制钢的氢脆作用。 4.5 弥散硬化作用 向钢液中喷吹稀土氧化物(CeO2)粉剂, 可以提高钢的强度和韧性,降低脆性转变温度提高钢的持久强度。其原因是一方面 Ce02可以作为结晶核的细化铸态晶粒;另一方面,弥散分布的Ce02质点可以提高晶界对位错运动的阻力。 4.6 变性夹杂 稀土加入钢液中生成球状稀土硫化物或硫氧化物,取代容易形成的长条状MnS夹杂,使硫化物形状得到控制,提高了钢的热塑性,特别是横向冲击韧性,改善钢材的各向异性。稀土使棱角状高硬度的氧化铝夹杂转为球状硫氧化物及铝酸稀土,有利于提高钢的疲劳性能。 5 稀土对钢材性能的影响 目前开发的稀土钢品种有:稀土铌重轨,高韧性压力容器用钢,45kg级桥梁板,稀土船板钢,稀土车轴钢,大型桥梁用型钢等。这些钢由于稀土的存在,在性能与用途方面得到了提高。说明稀土对钢材性能的影响独具其魅力。 5.1 稀土对钢轨钢的影响 当钢轨钢中稀土(Ce、La、Pr、混合稀土) 含量为O.029%以上时,可产生如下影响: ①稀土可延缓钢轨钢接触疲劳裂纹的萌生和扩展,推迟钢轨表面剥离的发生。 ②稀土可明显减小钢轨钢接触疲劳贯穿角和贯穿深度。 ③稀土可缩小钢轨钢接触疲劳表面的塑性变形范围,改善加工硬化效果。 ④稀土具有净化钢液,变性夹杂和微合金化作用。 ⑤既能减小应力集中区,又能细化组织、提高强度,增强钢轨钢抗变形能力。 ⑥由于稀土极易氧化,并与氧化合成氧化膜,附着于钢轨表面,由此产生的“白润滑”作用既能减小摩擦系数,又能提高表面结合强度,从而改善了钢轨的疲劳和磨损,耐磨性比普通轨增加1倍。 5.2 稀土对60Cr Mn Mo 的影响 加稀土处理后,使钢中稀土含量达到0.05%—0.07%时,可明显提高热轧辊用钢的热疲劳寿命和塑性。 5.3 稀土对16MnRE的影响 显著改善了钢的韧、塑性,特别是钢的横向韧、塑性,冲压性能好。此钢材广泛用于制作汽车、桥梁、造船、容器以及建筑行业。 5.4 稀土对09MnRE的影响 显著提高汽车及车辆用钢的塑性。用于中型汽车发动机挡板及车厢边框边板等。 5.5 稀土对石油钻管钢的影响 稀土元素在钢中的主要作用是除去钢水中的杂质元素,特别是钢中加入稀土后可使硫含量从0.025%降到0.01%,并能改变残留夹杂物,主要是硫化锰的形状,从而提高钢的强度,这是因为残留的稀土夹杂物较硬,轧制时呈现球状,而不形成易于引起裂纹的细长薄片。其次当钢中有氢一类有害气体存在时,稀土在钢中可起到脱氢作用。这些特性对油井钻探用钢是很重要的,添加混合稀土金属可以提高钻管钢的使用寿命。

稀土和稀有金属的区别是什么?

放課後
沙撒
稀有金属是储量和分布稀少,人类应用较少的 ,稀土是钇,钪,和镧系元素。当然稀土金属也属于稀有金属稀有金属通常指在自然界中含量较少或分布稀散的金属。它们难于从原料中提取,在工业上制备和应用较晚。但在现代工业中有广泛的用途,如用于制造特种钢、超硬质合金和耐高温合金,在电气工业、化学工业、陶瓷工业、原子能工业及火箭技术等方面。稀有金属的名称具有一定的相对性,随着人们对稀有金属的广泛研究,新产源及新提炼方法的发现以及它们应用范围的扩大,稀有金属和其它金属的界限将逐渐消失,如有的稀有金属在地壳中的含量比铜、汞、镉等金属还要多。稀土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(Rare Earth)。简称稀土(RE或R)。简单点说,稀土属于稀有金属元素,但稀有金属元素不单单指稀土,它的范围更广。本回答被网友采纳

稀土工程前景如何? 高人指点指点.....谢谢了

中矣
河曲马
可以以二本的分数,上一本的专业,走一本的就业,很实惠。。。但是想在这个领域做出一番事业,那就深造吧,本科是不可能的。。。  近年来,我国稀土应用正逐步拓宽,由传统的冶金、农用、纺织等领域逐渐拓展到磁性材料、发光材料、储氢材料等新材料领域,新材料领域巨大的应用前景为行业带来了巨大的投资机会。同时,行业正面临兼并重组的关键时期,兼并整合中也透露着机遇。针对国内稀土行业集中度低、产业竞争力差、稀土定价权缺失等问题,工信部提出稀土行业将加速整合,形成2-3家大型稀土产业集团。根据工信部2012年8月份发布的《稀土行业准入条件》,当前50%左右的冶炼分离企业达不到行业准入标准,面临着被整合或淘汰的命运。  前瞻产业研究院发布的《中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析显示,当前中国稀土WTO诉讼面临败局,稀土出口管制很有可能于2015年终结。因此,在此之前,国家迫切面临着采取市场化手段替代行政化手段以控制稀土供给的现实压力,而稀土大集团整合无疑是实现市场化手段控制稀土供给的最佳途径,维护稀土国际定价权也为国家推进大集团整合提供了现实动力。

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节用
持戒
000758 中色股份 -0.60 -0.30 1.09 39.45 有色金属 6.12 37 39.46 39.49 39.20 39.69 40.39 39.20 137.28 1038182976 3.00 42583.03 000795 太原刚玉 -0.92 0.11 1.16 17.32 非金属品 1.97 4 17.31 17.32 17.48 17.48 17.69 17.12 550.80 94860808 3.26 27679.23 000897 津滨发展 0.86 0.00 1.29 4.68 房地产 0.35 2114 4.67 4.68 4.64 4.64 4.70 4.60 --- 26262312 2.16 161700.73 000969 安泰科技 -0.99 0.00 1.45 21.01 有色金属 1.27 30 20.95 21.01 21.51 21.22 21.52 20.76 102.86 228998736 3.58 85370.39 000970 中科三环 -0.37 0.14 1.32 21.27 电子信息 0.97 17 21.26 21.27 21.30 21.35 21.69 20.95 90.22 104907888 3.47 50760.00 002056 横店东磁 -0.29 -0.10 0.95 27.77 电子器件 0.62 56 27.77 27.81 27.86 27.85 28.20 27.51 54.09 70910840 2.48 41089.67 002057 中钢天源 0.00 0.57 1.67 20.85 电子器件 1.39 5 20.76 20.85 20.70 20.85 21.30 20.60 129.25 24355454 3.36 8400.00 600058 五矿发展 -1.16 0.08 1.38 36.65 物资外贸 1.80 56 36.64 36.65 37.00 37.08 37.48 36.33 31.64 711606144 3.10 107191.07 600111 包钢稀土 -1.29 -0.32 1.07 77.00 有色金属 3.52 82 77.00 77.08 78.00 78.01 78.49 76.38 48.18 2013303168 2.70 73973.49 600259 广晟有色 3.68 -0.45 4.61 72.62 有色金属 11.79 5 72.61 72.62 73.45 70.04 74.47 71.45 248.77 1050637888 4.31 12192.80 600330 天通股份 -0.76 0.00 1.43 13.02 电子器件 0.95 74 13.02 13.04 13.14 13.12 13.32 12.92 102.47 72884000 3.05 58881.83 600362 江西铜业 0.36 -0.38 1.28 33.73 有色金属 0.42 38 33.73 33.74 33.70 33.61 33.99 33.17 18.40 289762272 2.44 207524.73 600366 宁波韵升 1.28 0.05 1.52 18.98 有色金属 1.03 267 18.95 18.98 18.83 18.74 19.20 18.75 40.42 77375848 2.40 39576.75 600549 厦门钨业 0.28 0.09 1.91 42.44 有色金属 0.85 1 42.38 42.41 42.45 42.32 43.10 41.99 70.57 246377792 2.62 68198.00 600980 北矿磁材中国铝业是短线好股,就看有没有胆量跟,能不能把握好机会了。