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稀土矿物有哪些(稀土矿的种类及成因)

稀土矿的种类及成因

一般将稀土元素划分为两个亚族:(1)轻稀土元素包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕七个元素,或称铈族(ceriumgroup)稀土,它们具有较低的原子序数和较小质量;(2)重稀土元素(heavyrareearthelements,HREE),包括钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥,它们具有较高的原子序数的较大质量,有人将化学性质与重稀土元素相近的钆也列入重稀土亚族,因此重稀土元素也称为钆族(yttriumgroup)稀土。也有将稀土元素分为三个亚族:轻稀土元素(镧-钕),中稀土元素(middlerareearthelements,MREE,钷-钬),重稀土元素(heavyrareearthelements,铒-镥)。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,目前具有开采价值的只有10种左右,现在用于工业提取稀土元素的矿物主要有四种—氟碳铈矿、独居石矿、磷钇矿和风化壳淋积型矿,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。主要成因类型可分为八种,以***的分布为例即:海底喷流(溢)沉积型(或海相火山沉积稀有金属碳酸岩型)(白云鄂博)、沉积型(贵州织金、云南昆阳)、变质岩型(湖北大别山)、花岗岩型(山东微山、内蒙"801"矿),花岗岩风化淋积型(江西寻乌、龙南等)、岩浆碳酸岩型(湖北庙垭、**瓦吉尔塔格等)、碱性岩型(四川冕宁、辽宁赛马等)、海滨砂矿(广东、海南、***)。

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能发光的矿石有哪些?

“会发光”并不神奇,含锰解理石、含稀土矿石、钡镍矿等都会发光。

“荧石”夜明珠在吸收外来光后,会发出荧光或磷光。

从准确意义上讲,夜明珠根本算不上宝石,其价值根本无法与单晶体的钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿翡翠等相比。

专家指出,在***有关权威部门的相关认定上,“宝石”中从来没有出现过“夜明珠”三个字。

真正的夜明珠应该是天然的,但随着现在科技的发达,要“人造夜明珠”就像人造大理石、人造钻石、人造水晶一样容易,在普通矿石中加入一些发光物质,即会发光,“就像以前的钟表夜光一样”。

专家说,假的夜明珠经过强的放射源照射之后,会发出荧光,有的可以保持三五个月甚至一年。

专家强调:许多发光矿物质都含有放射性,如果没经过放射性安全检测,最好不要靠近或长期接触。

发光材料大部分都是用的荧光粉吧,带射线的估计制造商也害怕,就不用你操心了 ①在我国和世界各地,都有关于“夜明珠”的传说。

②据历史记载,最早发现“夜光石”的是古代印度。

人们发现在一小山岗的一块石头周围,总有许多蛇盘踞着。

进一步观察发现,这块石头夜里能发出微蓝色的亮光,引来许多趋光的昆虫。

一些青蛙前来捕食昆虫,自己却又成了蛇的美餐。

尝到甜头的蛇于是便来到这里“守石待蛙”了。

当时,印度人称这块奇异的石头为“蛇眼石”。

③许多历史资料说明,夜明珠并不是珍珠,而是几种特殊的矿物或岩石块加工成的圆珠。

1916年,***宝石学家铃木敏认为***的夜明珠是一种红色水晶,他称之为“红色的宝石”;还有一种特殊的钻石,也能成为夜明珠。

目前,在全球内已发现能发光(即夜色现象)的矿物有莹石、金刚石、方解石、锂辉石等。

④历史记载中的夜明珠在考古中从未见到原物。

近九年来,关于夜明珠的报道却屡见报端,而且随着时间的后延,个体也越来越大。

古代的夜明珠,质量是用“两”和“钱”计算的,近期报道的夜明珠大到以千克计算。

例如,清代慈禧藏宝库一颗夜明珠213.5克,而2002年5至7月在南京和广州发现的夜明珠分别为7千克、12.96千克、20.5千克等。

迄今为止,最大的一颗夜明珠重达345千克,直径为60厘米,得几个人抬才能把它移动。

这颗巨型夜明珠是2002年春在河南南阳发现的一块1.5吨的大萤石,经过4个多月的琢磨加工而成的。

⑤萤石是人造“夜明珠”的主要原料。

萤石(CaF2)是含钙的氟化物,因含稀有元素而常呈现多种诱人的颜色;当萤石成分中混有硫化砷时,在光照或受热的条件下,即能在黑暗中显出较强的萤光。

⑥现在,除了用萤石琢磨夜明珠之外,也有用萤石粉或磷光粉和其他物质按一定比例、在一定的***度和压力下凝固成块状物,再经切割、琢磨制成珠状发光体。

⑦由此可见,夜明珠并不神秘,珠宝商店展柜里那一颗颗幽幽生辉的“夜明珠”均是人类巧夺天工的产物。

夜明珠为历代文人墨客作为一种选写文章的妙笔,历代帝王将相又将拥有夜明珠视为权贵的象征,慈禧太后口含夜明珠归天西去,也要与之永世相伴。

长期以来,夜明珠象虚无飘渺的烟云,说不清道不明的神秘,构筑了一个千古之谜让后世人评说。

史料记载的夜明珠最基本的特点是其在黑暗中会发出幽亮的光。

那么,这样的物质到底是什么?据分析有矿物、岩石、蚌、螺、珍珠及各种生物。

发光的机理一种是物质内部能量的转化,如化学元素衰变过程引起,另一种是物质受外部能量的激发,导致物质内部结构的变化。

稀土工程专业就业方向有哪些_高考知识网

高考知识网,某名企人力资源总监曾先生表示,稀土工程专业学生主要学习稀土材料,稀土冶金,稀土采矿与矿物加工等的基础理论,生产工艺和设备,实验研究与设计方法,环境保护及资源综合利用等基本知识,掌握一门外语,并具有一定的听,说,写能力,拥有较强的信息技术,新材料技术,管理及经营方面的知识,受到稀土材料及冶炼工艺的制定,工程设计,测试技能和科学研究的基本训练。

高考填报志愿已经开始了,那么稀土工程专业的就业方向有哪些?下面让高考知识网小编综合了高考知识网的建议,为各位看官介绍一下稀土工程专业就业方向分析吧,仅供参考!

稀土工程专业就业方向分析:

随着科技的进步,稀土元素的应用已扩展到诸多领域,尤其是在现代新型功能性材料的研制和应用中,稀土元素是不可缺少的原料,于是稀土研发人才也被视为“稀土金花”。目前,***只有3所院校开设有稀土工程专业,历届毕业生均被相关企业“抢购”一空!***劳动和社会保障部已将该专业定位为未来五年的十大热门专业之一。

稀土工程专业毕业生主要到金属进出口公司、材料与冶金企业、设计院所、高等院校、环境工程、化工等部门从事科学研究、技术开发、管理与经营、工程设计与生产。

明年的稀土需求将较今年增长56%,原因在于混合动力车、风力发电机以及节能灯等环保型产品的需求回暖,而稀土在环保技术中发挥的作用越来越重要。

根据Lynas在会议讲解中提供的数据,稀土实际供应将倾向于短缺;估计全球的稀土供应能力将在10万吨-13万吨之间。***有色网。今年***稀土产量配额为82,320吨,出口配额定在50,145吨。***有色网。***的稀土产量占世界产量的95%左右。

以上是稀土工程专业就业方向分析情况,更多高考专业稀土工程专业就业方向分析资讯敬请关注高考知识网职业规划频道。

高考知识网 时间:2023-06-0916:08:18

我国地下埋藏着丰富的各种矿物?

我国地下埋藏的矿物有铁,铜,稀土等

稀土是什么,稀土是什么东西矿物还是金属 - 闪电鸟

2019年的中美贸易战让大家记住了“稀土”这个词语,并且知道了稀土是一种可以用在航空航天、军事武器上的战略资源。那么稀土具体用在哪些产品上?有什么独特的功能?

稀土之所以被称为“稀土”,是因为我们的日常生活中并不能像接触“铜、铁、铝”金属一样接触到它们。其实“稀土”也是一类金属,共17种金属元素。稀土在地球上储量稀少、不可再生,并且分离提纯和加工难度大。

科学研究发现,“稀土”这类金属的光电磁等物理特性特别优良,微量的稀土金属加入到其他材料后,能将这些材料“点石成金”,大幅提高产品的质量和性能。

这里列举几种用的较多的稀土金属:钕,铒,铈。

钕(nǚ):用途最广,被应用在电子元器件、电动机、航空航天军事领域。钕铁硼磁体为稀土永磁的一种,其磁性是铁氧体的10倍,从而可以取代笨重的铁氧体,被称为“永磁王”,高性能钕铁硼可以耐200度高温。我们的卫星、火箭、导弹、飞机中就应用了一部分钕铁硼磁性材料。

比如卫星的SADA(太阳电池阵驱动机构)用直流电机、卫星上所有的磁保持继电器、飞轮的转动机构等单机上,均用到了钕铁硼磁材料。添加铷铁硼磁体后,电机不仅变轻了,而且磁性能还能保持不变,电机转速更稳定、不会产生抖动问题;磁保持继电器中添加铷铁硼材料后,吸附能力更强,可靠性更高,不用担心继电器吸合不紧而带来供电或信号传输失效问题。而每颗吨级卫星用量至少在几十公斤以上。

再比如特斯拉汽车所用的永磁电机,每台应用了大约5公斤的钕铁硼磁体,大大减轻了重量(减轻电机重量20%左右)和功耗,变相提升了锂离子蓄电池的续航里程。要知道,提升20%对于model3来说就是80公里。

铒(Er):Er发射光的典型中心波长可在1310nm和1550nm,该波长正好位于光纤通信的光导纤维的最低***失处,可用在光纤激光通信上。比如,火箭、卫星和导弹所用的激光陀螺和光纤陀螺均用到了掺铒光纤光源和掺铒光纤放大器,极大的减少了光的衰减和***失,保证了陀螺的性能稳定。要知道,陀螺可是火箭、导弹和卫星控制、制导系统的核心部件。

铈(shi):铈作为玻璃添加剂,能反射紫外线与红外线,可用于卫星或者深空探测器的表面温控。比如可制成OSR(铈玻璃二次反射表面镜)用于卫星热控涂层,通常OSR片会被贴在卫星温度敏感器件的背面,这样就能增加散热面,能有效减少太阳的辐射能量,降低了因太阳照射的变化引起的表面温度周期性波动的幅度,使温度敏感器件保持低温。太空中太阳光直射卫星时,卫星表面温度最高可到200度以上,这个温度是电子元器件所承受不了的,用OSR就很高解决了。

目前我国有六大稀土矿:北方稀土,中铝集团,五矿集团,广东稀土,厦门钨业,南方稀土,均已全部上市。

改革开放的总设计师***曾说过:“**有石油,***有稀土。”

个人理解有两层意思。一是稀土和石油一样是重要的战略资源,其对现代工业的重要性不言而喻。二是***的稀土储量,占全世界总储量的比重非常大。以目前探明的储量来计算的话,我国的储量约占全球总量的40%。

这里我们不做稀土的化学与物理解释,具体可去查阅专门的书籍和资料。在此我们主要分析一下稀土对***的战略意义——

1、早些年在***外汇储备缺乏的时候,稀土为我国换取了宝贵的外汇。在早期也曾野蛮开采,并且大肆***卖。此前***已经意识到,并逐渐治理完善。

2、21世纪大国之间比拼的是科技水平的较量。稀土在高精尖设备上的应用十分广泛,并且无法替代。

3、即使不是军事专家,我们大家也知道,导弹是现代战争中最重要的武器。而生产导弹稀土是必不可缺的。

当然,除此之外稀土还有非常非常广泛的用途。在此不一一详细列举。

我们所要做的就是珍惜和合理利用稀土资源,让它在我国的科技发展和国防工业上发挥最大的作用,为广大人民群众谋福祉。

稀土元素有哪些

稀土元素目录稀土元素的发现稀土元素组成稀土元素的电子结构稀土元素在地壳中的含量稀土元素的特性稀土矿物稀土元素用途编辑本段稀土元素的发现稀土一词是历史遗留下来的名称。稀土元素(RareEarthElement)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(RareEarth,简称RE或R)。这些稀土元素的发现,从1794年芬兰人加多林(J。Gadolin)分离出钇到1947年***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的一些矿物学家、化学家、冶金学家等发现制取的。钷是***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。过去认为自然界中不存在钷,直到1965年,芬兰一家磷酸盐工厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷。稀土元素的发现者及命名原因编辑本段稀土元素组成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。通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土元素(铈组稀土),钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇称为重稀土元素(钇组稀土)。也有的根据稀土元素物理化学性质的相似性和差异性,除钪之外(有的将钪划归稀散元素),划分成三组,即轻稀土组为镧、铈、镨、钕、钷;中稀土组为钐、铕、钆、铽、镝;重稀土组为钬、铒、铥、镱、镥、钇。周期系ⅢB族中原子序数为21、39和57~71的17种化学元素的统称。其中原子序数为57~71的15种化学元素又统称为镧系元素。编辑本段稀土元素的电子结构稀土元素外层电子结构编辑本段稀土元素在地壳中的含量稀土元素是周期表中IIIB族钪、钇和镧系元素之总称。其中钷是人造放射性元素。他们都是很活泼的金属,性质极为相似,常见化合价+3,其水合离子大多有颜色,易形成稳定的配化合物。溶剂萃取和离子交换是目前分离稀土的较好方法。镧、铈、镨、钕等轻稀土金属,由于熔点较低,在电解过程可呈熔融状态在阴极上析出,故一般均采用电解法制取。可用氯化物和氟化物两种盐系,前者以稀土氯化物为原料加入电解槽,后者则以氧化物的形式加入。在自然界中主要矿物有独居石、铈硅石、铈铝石、黑稀金矿和磷酸钇矿。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,故得名。已经发现的稀土矿物有250种以上,最重要的有氟碳铈镧矿[(Ce,La)FCO3]、独居石[CePO4,Th3(PO4)4]、磷钇石(YPO4)、黑稀金矿[(Y,Ce,Ca)(Nb,Ta,Ti)2O6]、硅铍钇矿(Y2FeBe2Si2O10)、褐帘石[(Ca,Ce)2(Al,Fe)3Si3O12]、铈硅石[(Ce,Y,Pr)2Si2O7·H2O]。现已查明,稀土元素并不稀少,特别是***的稀土资源十分丰富,有开采价值的储量占世界一位。从1794年芬兰J加多林从瑞典斯德哥尔摩附近的于特比镇发现钇开始,一直到1947年***JA马林斯基从铀的裂变产物中分离出钷,共经历150多年。大多数稀土元素呈现顺磁性。钆在0℃时比铁具更强的铁磁性。铽、镝、钬、铒等在低温下也呈现铁磁性,镧、铈的低熔点和钐、铕、镱的高蒸气压表现出稀土金属的物理性质有极大差异。钐、铕、钇的热中子吸收截面比广泛用于核反应堆控制材料的镉、硼还大。稀土金属具有可塑性,以钐和镱为最好。除镱外,钇组稀土较铈组稀土具有更高的硬度。稀土元素已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机、能源、轻工、环境保护、农业等领域。应用稀土可生产荧光材料、稀土金属氢化物电池材料、电光源材料、永磁材料、储氢材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超导材料、磁致伸缩材料、磁致冷材料、磁光存储材料、光导纤维材料等。常用的氯化物体系为KCl-RECl3他们在工农业生产和科研中有广泛的用途,在钢铁、铸铁和合金中加入少量稀土能大大改善性能。用稀土制得的磁性材料其磁性极强,用途广泛。在化学工业中广泛用作催化剂。稀土氧化物是重要的发光材料、激光材料。***拥有丰富的稀土矿产资源,成矿条件优越,堪称得天独厚,探明的储量居世界之首,为发展***稀土工业提供了坚实的基础。

稀土矿物家族中的明星

稀土矿物家族中的明星,你认识几个呢?大部分人是很少有机会见到他们的,除非你是专门从事与矿石矿物相关工作的专业人员,才有机会一睹他们的风采。既然曝光率这么低,那怎么能称其为明星呢?

一、母以子贵

“母以子贵”意思是指母亲因儿子的显贵而显贵。如果把稀土元素比作儿子,那么稀土矿物就是稀土元素的母亲了。

我们从稀土元素发现史,就能看出他们的“母子关系”。1794年,芬兰化学家加多林从瑞典的小镇伊特比(Ytterby)所产的黑色矿石-硅铍钇矿中发现钇土(Y2O3),随后人们对钇土不断分离研究,相继分离出了铽、铒、钪、铥、镱、镥、钬、镝等元素;1803年德国化学家克拉普罗特分析了一种新的矿石-赭色矿(ochroite),确定有一种新的金属氧化物存在,称它为ochra(赭色土)。同时,瑞典化学家贝采利乌斯和瑞典矿物学家希辛格在分析铈硅石(cerite)矿石时,也发现了同一新元素氧化物,并称它为ceria(铈土),元素命名为cerium(铈)。后来人们对铈土的不断分析研究,发现了镧、镨、钕、钐、钆、铕元素。稀土元素包含元素周期表ⅢB族中的钪(Sc)、钇(Y)和镧(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)等17种元素。除了钷之外,稀土元素均发现自稀土矿物,也就是说,稀土矿物是稀土元素的母体。

稀土矿物与稀土元素发现关系图

稀土元素应用简表

应用领域

代表产品

主要元素

磁性材料

磁性管阀、永磁材料、磁致伸缩材料、磁光材料

钕、镝、铽、钆、钐、镨

光学材料

光学玻璃、吸收紫外线玻璃、特种陶瓷、荧光材料、激光材料、弧光灯材料、光纤材料

钇、铕、铽、铒、镧、铈、镝、钆、钪、镨、铥、镱

电学材料

热电子发射材料、发热材料、电容器、电阻、超导材料、传感器

镝、镧、钇、铥

航空航天

发动机部件、飞机壳体及构件

钕、铽、镧、钐、钪

原子能

工业

核反应堆机构材料、核反应堆控制材料、核反应堆屏蔽材料、导弹制导材料

钆、钐、钷、镝

生物医*

稀土生物材料、稀土医疗材料、植物生长调节剂

钇、钕、铽、铕、铥、镱、铈、钆、钬

储氢材料

储氢电池

钕、镧、铈

冶金机械

钢铁添加剂、铸铁、合金钢、耐热合金、有色合金

钕、铽、铈、镱、镧、镥

石油化工

石油裂化催化剂、汽车尾气催化剂、燃料电池

镧、铈、镨、钪

 

二、稀土矿物家族

“稀土”这一名称是历史遗留下来的。稀土元素自18世纪末陆续被发现,当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土,例如,将氧化铝称为“陶土”,氧化钙称为”碱土“等。“稀土”一般是以氧化物状态分离出来的,当时比较稀少,因而得名为稀土(RareEarth,简称RE或R)。

稀土矿物家族中可分为***稀土矿物和含稀土矿物两类: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;稀土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,如磷灰石、萤石等。据统计,***的稀土矿物约170种,加上含稀土矿物合计超过250种。但具有工业价值的稀土矿物只有50~60种,目前,具有开采价值的只有10种左右。

 

三、明星登场

在稀土矿物家族成员中,具有工业经济价值的稀土矿物为数不多。独居石、氟碳铈矿、磷钇矿和硅铍钇矿凭借其自身价值脱颖而出,他们是提取稀土元素的主要矿物。

1.独居石(monazite;phosphocerite )

化学式:CePO4或(Ce、La)PO4

颜色:红棕色、棕色、浅黄色、粉红色、绿色、灰色

光泽:树脂光泽、玻璃光泽、金刚光泽

晶系:单斜晶系

比重:4.6~5.7

硬度:5~5.5

               

独居石

独居石这个名字是源于它经常以单晶体存在。它是一种含有铈和镧的磷酸盐矿物,是提炼铈、镧的主要矿物。稀土元素含量(RE203) 65.13%。

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4.6~5.7。电磁性中弱。在X射线下发绿光。在阴极射线下不发光。

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。

应用价值:是提炼铈、镧的主要矿物;早先发现这种矿物会放射钍-232,之后会吸收慢中子而变成铀-233,而铀-233可作核燃料之用;商业钚的主要来源,而钚-239常被用在核子反应炉及核武器中。

晶体完整且色泽优美的独居石常可作为宝石,但很多时候独居石中常含有钍,因此需注意其潜在的放射性危害。

2.氟碳铈矿(bastnasite )

化学式:(Ce,La,Nd…)CO3F

颜色:黄色、棕色、黄褐色、红褐色

光泽:蜡质玻璃光泽‍

晶系:六方晶系

比重:4.72~5.12

硬度:4~4.5

         

氟碳铈矿

氟碳铈矿是具有重要工业价值的铈族稀土元素矿物,属氟碳酸盐类型。稀土元素含量(RE2O3)一般为74.89%。

物理性质:颜色有黄色、棕色、黄褐色、红褐色,具有蜡质玻璃光泽。透明至半透明。硬度4~4.5。比重4.72~5.12。具放射性和弱磁性。

晶体结构及形态:六方晶系类。晶体呈板状或六方柱状。

应用价值:是提取铈、镧的重要矿物原料;还可用于合成橡胶、人造纤维、有机合成等。

3.磷钇矿(xenotime )

化学式:Y[PO4]

颜色:黄褐、红、灰色

光泽:玻璃光泽至油脂光泽

晶系:四方晶系

比重:4.4~5.1

硬度:4~5

       

磷钇矿

磷钇矿是稀土元素矿床的主要矿石矿物之一。含三氧化二钇(Y2O3)一般为61.40%,是提取钇的重要矿物原料。常含铒、铈、镧和钍等元素。

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。

晶体结构及形态:四方晶系,晶体呈四方柱状或双锥状

应用价值:提取钇和钇族稀土的重要原料;还可用于合成橡胶、人造纤维、有机合成等。

4.硅铍钇矿(gadolinite )

化学式:Y2FeBe2(SiO4)2O2

颜色:黑色或绿黑色

光泽:玻璃光泽或树脂光泽

晶系:单斜晶系

比重:4~4.65

硬度:6.5~7

     

硅铍钇矿

硅铍钇矿是稀土矿物家族的尊者,最早的稀土元素的发现就源自硅铍钇矿。含Y2O3一般为51.8%,是提取钇的矿物原料。常含其它稀土元素和钍等。

物理性质:黑色或绿黑色,玻璃光泽至树脂光泽,硬度6.5~7,比重4.0~4.65,具强放射性。

晶体结构及形态:单斜晶系,晶体呈柱状或扁柱状

应用价值:提取钇等稀有元素的原料。在宝石学领域,其晶体可用于磨制翻型宝石,块体则磨制弧面型宝石,但须注意有无放射性。

作者:赵 民(西安地质调查中心)

审核:校培喜(西安地质调查中心)

编辑:梦  华

排版:徐悦菡

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哪种矿石中含有稀土?

是火焰原子吸收光谱法,首先所有使用的玻璃仪器要用硝酸浸泡,然后用超纯水清洗。然后矿石也用超纯水洗干净晾干,实验时,先精密称量矿石,然后加入浓硝酸(也可以加入一些高氯酸危险性高点)然后放入微波消解仪里面硝解,到无色透明液体的时候即可以定容,然后在火焰原子中使用标准品做出标准曲线,定量的测定,某一种金属。这个需要一定的仪器,而且稀土是混合物需要很多的标准品,会花很多钱

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