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稀土有什么用处

天枰武玫 2014-01-18 00:53:30 362  浏览
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全部评论(5条)

  • 刚正不阿的海角 2014-01-19 00:00:00
    提炼贵重金属

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  • xuyuan0579 2014-01-19 00:00:00
    稀土应用: 冶金-机械制造 三大传统领域之一 钢中加入微量稀土可以提高钢的强度、韧性、耐磨和耐腐蚀性能。铝镁铜等有色金属合金中加入稀土可细化晶粒显著提高综合性能。稀土用于铝电缆可提高材料强度、导电性和耐腐蚀性能。 石油化工 稀土可用做许多无机和有机化学反应的催化剂。用于催化裂化精炼原油,可显著提高轻质油的产率。石油直接蒸馏仅得到 15%—20%的汽油,而加稀土催化裂化取得的汽油可 达原油的 80%。稀土催化还用于机动车尾气净化、合成橡胶、油漆催干、塑料稳定剂及稀土高分子材料等众多领域。 玻璃陶瓷,稀土重要传统应用领域之一稀土在玻璃工业中被用作光学玻璃添加剂、澄清剂、脱色剂、着色剂和抛光粉。 国防与技术上,稀土永磁器件被用于火箭稀土永磁器件被用于发射“神舟 5 号”载人飞船的长征 2 号 f 型火箭上;以及“长征三号乙”捆绑式运载火箭,成功地将“亚太 6 号” 通讯卫星送入太空。 稀土镍氢动力电,池电动车发展Z具现实应用性的shou选二次电源。 与传统的化学电源(如铅酸、镍镉等)相比,镍氢动力电池具有无污染、高比能、大功率,可快速充放电,耐用性等许多优异特性,具有广阔的应用和市场前景。 永磁——钕铁硼,金属钕和镨钕合金主要用于制造钕铁硼永磁材料,用于永磁电动机、发电机、核磁共振成像仪、磁选机、音响扬声器、磁力传动、磁力起重、仪器仪表、液体磁化、磁疗设备等等。

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  • lagsmile 2014-01-19 00:00:00
    从1794年发现元素钇,到1945年在铀的裂变物质中获得钷,前后经过151年的时间,人们才将元素周期表中第三副族的钪钇镧铈镨钕钷钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥17个性质相近的元素全部找到,把它们列为一个家族,取名稀土元素,其中从镧到镥15个元素又称为镧系元素。其实,这些元素并不那么稀少。例如,铈在地壳中的含量与锡近乎相等,而钇钕镧都比铅更丰富。其余的稀土元素,除钷外都不少于银,而比金丰富得多。我国是全世界稀土资源Z丰富的国家,储量占全世界储量的4/5以上。此处仅简单介绍稀土元素的若干应用,从中可看出稀土元素应用的广泛性和重要性。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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shouchuang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。 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。 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。 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。 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。 激光器 稀土在激光器中也应用较多。目前使用Z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。 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

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  • 147783175chao 2014-01-19 00:00:00
    ?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元素,而比其他金属元素活泼。在17个稀土元素当中,按金属的活泼次序排列,由钪,钇、镧递增,由镧到镥递减,即镧元素Z活泼。稀土元素能形成化学稳定的氧化物、卤化物、硫化物。稀土元素可以和氮、氢、碳、磷发生反应,易溶于盐酸、硫酸和硝酸中。 ??稀土易和氧、硫、铅等元素化合生成熔点高的化合物,因此在钢水中加入稀土,可以起到净化钢的效果。由于稀土元素的金属原子半径比铁的原子半径大,很容易填补在其晶粒及缺陷中,并生成能阻碍晶粒继续生长的膜,从而使晶粒细化而提高钢的性能。 ??稀土元素具有未充满的4f电子层结构,并由此而产生多种多样的电子能级。因此,稀土可以作为优良的荧光,激光和电光源材料以及彩色玻璃、陶瓷的釉料。 ??稀土离子与羟基、偶氮基或磺酸基等形成结合物,使稀土广泛用于印染行业。而某些稀土元素具有中子俘获截面积大的特性,如钐、铕、钆、镝和铒,可用作原子能反应堆的控制材料和减速剂。而铈、钇的中子俘获截面积小,则可作为反应堆燃料的稀释剂。 ??稀土具有类似微量元素的性质,可以促进农作物的种子萌发,促进根系生长,促进植物的光合作用 谢谢采纳

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  • 518leopard 2017-10-07 00:00:00
      稀土的作用:   1、稀土元素可以提高植物的叶绿素含量,增强光合作用,促进根系发育,增加根系对养分吸收。稀土还能促进种子萌发,提高种子发芽率,促进幼苗生长。除了以上主要作用外,还具有使某些作物增强抗病、抗寒、抗旱的能力。   2、稀土有工业“黄金”之称,由于其具有优良的光电磁等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其Z显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。   3、稀土金属或氟化物、硅化物加入钢中,能起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,并可以改善钢的加工性能;稀土硅铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂生产稀土球墨铸铁,由于这种球墨铸铁特别适用于生产有特殊要求的复杂球铁件,被广泛用于汽车、拖拉机、柴油机等机械制造业;稀土金属添加至镁、铝、铜、锌、镍等有色合金中,可以改善合金的物理化学性能,并提高合金室温及高温机械性能。

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共聚焦显微镜有什么用处

共聚焦显微镜有什么用处?

共聚焦显微镜是一种高分辨率的光学显微镜,广泛应用于生物学、医学、材料科学等多个领域。通过其独特的成像原理,共聚焦显微镜能够提供传统显微镜无法比拟的清晰度和精细度,使得科研人员能够深入观察样本的微观结构。本文将详细探讨共聚焦显微镜的主要用途及其在各个学科中的重要应用,为读者全面了解这一先进工具的价值提供有力支持。

共聚焦显微镜的工作原理

共聚焦显微镜的核心优势在于其独特的成像原理。与传统显微镜相比,共聚焦显微镜使用了激光光源,并通过空间光阑(pinholes)来选择性地聚焦和采集光信号。这种技术可以有效去除样本中不相关区域的光散射,从而获得更加清晰的图像。激光扫描的方式还使得共聚焦显微镜能够生成高分辨率的三维图像,这对于许多科研工作来说至关重要。

生物学研究中的应用

在生物学研究中,共聚焦显微镜被广泛应用于细胞结构、组织样本及分子水平的观察。科学家们利用共聚焦显微镜研究细胞分裂、蛋白质的定位及细胞间相互作用等生物学过程。例如,在癌症研究中,研究人员可以使用共聚焦显微镜观察癌细胞与周围组织的相互作用,深入了解肿瘤的生长机制及其对药物的反应。

医学领域的广泛应用

共聚焦显微镜在医学领域中的应用同样不可忽视。由于其高分辨率成像能力,它在病理学诊断、微创手术和皮肤病理等领域发挥着重要作用。在皮肤病理中,医生可以通过共聚焦显微镜实时观察皮肤组织的细微变化,从而提早发现潜在的皮肤病变或肿瘤。在微创手术中,医生可以通过共聚焦显微镜获取更精确的视野,帮助其在进行复杂操作时提高手术精度。

材料科学中的应用

在材料科学中,共聚焦显微镜的应用则主要集中在观察材料的微观结构及表面特征。通过分析材料的微观结构,科学家可以揭示其性能和特性之间的关系。例如,在研究纳米材料时,共聚焦显微镜能够提供关于纳米粒子、薄膜等的详细三维结构信息,帮助材料科学家设计出性能更为优越的材料。

环境科学与生态学

在环境科学与生态学中,共聚焦显微镜同样展示了其不可替代的优势。研究人员可以使用共聚焦显微镜研究水样中的微生物群落,观察它们在不同环境条件下的生长和演化。这一技术在污染监测、生物修复等研究领域有着重要的应用。

结语

共聚焦显微镜作为一种先进的成像工具,凭借其高分辨率和深度扫描能力,在多个领域中都展现出了广泛的应用前景。从生物学、医学到材料科学,甚至环境学和生态学,众多学科的研究依赖于它提供的数据。随着技术的不断发展,共聚焦显微镜将在未来的科学探索中发挥更加重要的作用。

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