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  • 国家标准化管理委员会对《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 硫酸根含量的测定》 等159项拟立项国家标准项目公开征求意见
    各有关单位:经研究,现对《橡胶和橡胶制品 生物基含量的测定 第1部分:通用原则和采用胶料配方的计算方法》等159项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2024年8月22日。请登录请登录标准技术司网站征求意见公示网页http://std.samr.gov.cn/gb/gbSuggestionPlan?bId=10001939,查询项目信息和反馈意见建议。 2024年7月23日部分标准如下:#项目中文名称制修订截止日期1铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 镜面反射率和镜面光泽度的测定修订2024-08-222密闭式炼胶机炼塑机修订2024-08-223建筑材料人工气候老化试验方法修订2024-08-224铝粉 第1部分:空气雾化铝粉修订2024-08-225氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第13部分:氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法修订2024-08-226平板硫化机修订2024-08-227稀土氧化物固态电解质粉制定2024-08-228稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法第2部分:钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷、钛量的测定修订2024-08-229彩晶装饰玻璃修订2024-08-2210水泥基胶凝材料浸水安定性检验方法制定2024-08-2211稀土金属及其化合物物理性能测试方法 第1部分:稀土化合物粒度分布的测定修订2024-08-2212稀土系储氢合金吸放氢反应热力学性能测试方法制定2024-08-2213稀土系储氢合金吸放氢循环稳定性测试方法制定2024-08-2214离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 硫酸根含量的测定制定2024-08-2215稀土废渣、废水化学分析方法 第6部分:铊、钒量的测定 电感耦合等离子体质谱法制定2024-08-22
  • Nature Materials | 李殿中研究员团队在低氧稀土钢研究领域取得进展
    在国家自然科学基金项目(批准号:52031013、U1708252、51725103)等资助下,中国科学院金属研究所李殿中研究员率领其团队与所内相关课题组合作,在低氧稀土钢研究领域取得进展。相关研究成果以“低氧稀土钢(Low-oxygen rare earth steels)”为题,于2022年9月8日在《自然材料》(Nature Materials)上在线发表。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-022-01352-9。国内外大量研究表明,在钢中添加微量的稀土即可显著提高钢的韧塑性、耐磨、耐热、耐蚀等性能。然而,由于稀土金属极为活泼,在其电解制备时容易形成大尺寸稀土氧化物,这些稀土氧化物随稀土金属或合金加入到钢液中,带入的大尺寸稀土夹杂物难以上浮去除,从而导致稀土钢性能波动并与耐火材料反应堵塞浇口。该工作利用自主发明的夹杂物萃取三维表征技术,分析了稀土GCr15轴承钢和进口某轴承钢中的夹杂物形貌,发现在三维尺度上进口轴承钢中以氧化铝和大尺寸硫化锰夹杂物为主(图1a),而稀土轴承钢中夹杂物主要是细小的球状稀土氧硫化物(图1b)。与氧化铝夹杂物相比,稀土氧硫化物在疲劳加载过程中可以发生塑性变形,引发夹杂物周围应力集中显著减小,有效延缓疲劳裂纹的萌生。基于上述发现,研究人员阐明了氧的关键作用,开发了钢液低氧和稀土金属低氧的控制技术(“双低氧稀土钢”技术),有效解决了稀土钢工业应用中的瓶颈问题。研究表明,在高纯净度的GCr15轴承钢中应用后,与不加稀土的轴承钢相比,稀土轴承钢±800MPa拉压疲劳寿命提升了40倍,滚动接触疲劳寿命提升了40%,而添加现有商业稀土金属(稀土金属中氧含量为270ppm)的对比样品疲劳寿命出现明显波动(图2)。同时研究人员利用计算和表征证实了钢中存在一定数量的固溶稀土,固溶的稀土能够显著降低钢中碳的扩散系数,为通过调控碳扩散优化钢的显微组织和力学性能提供了新途径。图1 某进口轴承钢(a)与双低氧稀土轴承钢(b)中的夹杂物对比图2 稀土轴承钢与不加稀土的轴承钢、添加商业稀土的轴承钢的拉压疲劳和滚动接触疲劳寿命对比该工作揭示了稀土在钢中的关键作用机制,即控制夹杂物和稀土固溶,制备出性能优越、稳定的低氧稀土钢,吨钢只需添加百余克的镧铈轻稀土,即可在成本基本不增加、工艺流程基本不变的条件下显著提升钢的性能,对于发挥我国稀土资源优势,平衡稀土资源利用,提升优特钢的品质具有重要意义。
  • 我国将积极推动稀土标准走向国际化
    我国将积极推动稀土标准走向国际化 全国稀土标准化技术委员会近日在浙江杭州召开了我国稀土标准审定、预审和讨论会,来自全国高等院校、科研院所、检测机构等30多家单位的60余名代表参加。 会上,全国稀土标准化技术委员会秘书长高兰表示,今后提出申报的国家标准将严加审核 只有安全、环保方面才能建立强制标准,其他方面不予建立 团体标准的地位,明确为国家标准的有益补充,经过运行按程序可以上升为行业标准及国家标准 要积极做好国家标准的英文翻译工作,将稀土标准推向国际化。 本次会议审定了包头稀土研究院承担的国家标准《稀土废渣、废水化学分析方法》,专家给出了相关意见及建议,并认为该项标准达到国际先进水平 讨论了包头稀土研究院翻译的《稀土术语》和《烧结钕铁硼永磁材料》国家标准,根据反馈意见修订并报送翻译稿。本次会议还讨论通过了《氟碳铈矿-独居石混合精矿》、《氧化镱》、《氧化镥》等行业标准。 专家表示,此次会议明确了我国稀土标准发展方向,为我国稀土标准逐步迈向国际标准积累了经验。内容来自中国稀有金属网
  • 国之重器 | 稀土——iCAP TQ ICPMS分析高纯稀土中痕量稀土杂质
    "工业的维生su"稀土元素被誉为"工业的维生su",具有丰富的磁、光、电等特性,在现代高新技术产业和功能材料中起到了至关重要的作用。这些材料主要包括稀土永磁材料、稀土催化材料、发光材料、贮氢材料、磁制冷材料、光导纤维、磁光存储材料、巨磁阻材料、稀土激光材料、超导材料、介电材料等,在航空、航天、信息、电子、能源、交通、医疗卫生等领域得到了广泛的应用。高纯稀土通常是指纯度高于99.99%的稀土金属或其氧化物。高纯稀土材料中存在的其它稀土杂质元素常会对最终产品的功能产生影响,随着提炼技术的不断改进,使得稀土氧化物纯度可达到6N(行业上通指稀土杂质元素含量),从而对于痕量稀土杂质测定方法提出了更高的要求。针对高纯稀土中的杂质检测会有下面难点。主基体的浓度太高,会干扰杂质元素的检测对于高纯稀土中的杂质检测,往往样品是5N(99.999%)及以上级别含量非常低,需要仪器有足够高的灵敏度案例分析测定6N级高纯稀土氧化钆(Gd2O3 )中的14种稀土杂质目前氧化钆中稀土杂质检测方法主要依据国标GB/T18115.7中的电感耦合等离子体发射光谱法( ICP-OES) 和质谱法( ICP-MS)。在ICP-OES分析中,由于Gd的谱线十分密集,对其他稀土杂质元素的谱线干扰非常严重,测定范围在0.001%-0.05%之间,难以满足更高纯度要求。单杆ICP-MS 质谱法具有更低的检出限,但Gd具有7个天然丰度同位素,当采用SQ-ICP-MS方法进行氧化钆中其它稀土杂质元素分析时,Yb和Lu将受到严重的[ 152 154 155 156 157 158 160 Gd16 17 18 O]+和[ 152 154 155 156 157 158 160 Gd 16 17 18 OH]+类多原子类干扰,在现有的GB/T18115.7标准方法中,针对氧化钆中镱和镥的测定制定了采用C272柱分离钆基体后再进行ICP-MS法测定方案,各杂质元素的最di定量下限可达0.0001%,能够实现近5N级钆纯度的测定。但这种分离技术非常费时,步骤繁琐,对方法测定结果的影响因素多。"赛默飞三重四极杆ICPMS"赛默飞三重四极杆ICPMS不经任何基体分离手段,能轻松解决高纯稀土元素中杂质元素检测的干扰问题,为高纯稀土质量提供有力质量控制手段。(点击查看大图)实验测定结果(点击查看大图)iCAP TQ 三重四极杆ICPMS-高纯稀土元素检测利器超qiang抗干扰能力利用 Q1的iMS智能化质量筛选功能可有效地将高纯稀土基体离子进行剔除,然后通过Q2碰撞反应池中加入特定的反应气体,如氧气或者氨气,将待测稀土杂质离子或者基体氧化物离子的质量数进行迁移,解决了质量数重叠干扰。简单操作赛默飞Qtegra™ 智能科学数据处理软件(ISDS™ )通过自带的Reaction Finder 软件工具,能够自动为分析任务确定最you测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。为全国稀土行业的客户提供解决方案赛默飞采用iCAP TQ ICPMS/MS三重四极杆质谱仪无需采用繁杂的分离稀土基体技术,就能轻松去除基体元素形成的干扰,从而准确测定稀土杂质元素的含量,为全国稀土行业的客户提供解决方案以满足行业发展的迫切需求。如需合作转载本文,请文末留言。
  • 第15届全国稀土分析大会在“稀土之都”包头落幕
    p  2015年8月5-7日,第十五届全国稀土分析化学学术研讨会在“稀土之都”内蒙古包头市举行。本次会议由中国稀土学会理化检验专业委员会和中国稀土行业协会检测与标准分会主办,包头稀土研究院与国家稀土产品质量监督检验中心承办。来自全国各地的稀土分析科研院所、检测中心、稀土生产企业的约150位专业人士共聚包头,就稀土分析及稀土分离、制备、应用等相关领域的问题展开了热烈的讨论与广泛的交流。/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongimg style="WIDTH: 450px HEIGHT: 300px" title="01.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/a1f8d9da-cd19-4412-afd7-0ac011a4d3a3.jpg" width="450" height="300"//strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong第15届全国稀土分析大会在包头召开/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 450px HEIGHT: 338px" title="02.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/cc8eb521-b30f-42a2-b66d-3b4a917d6e86.jpg" width="450" height="338"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong包头“稀土国际大酒店”会议厅座无虚席/strong/pp  30场报告中,既有顶级专家展示对前沿技术的探索,也有最新应用成果的分享交流,高潮迭起。内蒙古国家稀土产品质量监督检验中心主任孙磐介绍了“稀土产品国家监督抽查情况分析”,厦门大学分析科学研究所所长王秋泉教授作了题为“镧系元素编码的生物分子和细胞的ICP-MS分析”的报告,武汉大学化学与分子科学学院副院长胡斌教授介绍了“电热蒸发-等离子体光谱/质谱联用技术及其在痕量稀土元素分析中的应用”,包头稀土研究院郝茜教授分享了“镨钕金属标准样品的研制”,北京有色金属研究总院刘鹏宇教授分享了“NFM/ATC-CBL-2013-01氧化镨实验室间比对总结情况”,地科院国家地质实验测试中心曾普胜教授介绍了“白云鄂博稀土-铌-铁矿床的新观测与勘查思考”,北京大学公共卫生学院中心实验室主任王京宇则做了“稀土元素与生命现象”的探索,包头稀土研究院任旭东介绍了稀土氧化物中硫元素存在的价态研究,中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室靳兰兰介绍了共沉淀-气溶胶稀释ICP-MS法测定高盐地下水超痕量稀土元素。/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongimg style="WIDTH: 450px HEIGHT: 300px" title="03.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/f25d1c33-a2e4-499f-9cf2-a745fde59c3b.jpg" width="450" height="300"//strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中国地科院国家地质实验测试中心曾普胜教授/strong/pp  作为全球知名的元素分析整体解决方案供应商,德国耶拿公司鼎力支持了本次会议,作为大会主会场赞助商,耶拿公司的产品专家为听众分享了高分辨率ICP-OES PQ9000在稀土分析中的独特应用。众所周知,稀土元素分析中,由于发射谱线多、谱线集中,常见谱线重叠干扰严重的现象,这对ICP-OES提出了更高的要求,尤其是高分辨率、高灵敏度等。而PQ9000恰恰满足了这些需求,独有0.003nm光学分辨率,是目前市场上分辨率最高的ICP,能显著提高信背比并改善BEC(背景相当浓度),可谓稀土分析的一柄利器。此外,耶拿公司还作为晚宴的冠名赞助商表达对与会听众的诚挚欢迎。/pp style="TEXT-ALIGN: center" img style="WIDTH: 450px HEIGHT: 302px" title="04.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/9ba845ba-3b9d-4488-b0ce-bf43c3aee3f0.jpg" width="450" height="302"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong德国耶拿公司产品专家介绍高分辨率ICP PQ9000的独特应用/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 450px HEIGHT: 338px" title="05.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/8e241496-27e7-4680-9ff1-796d26f61aae.jpg" width="450" height="338"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong德国耶拿公司送上对全国稀土届用户朋友的真诚祝愿/strong/pp  与会一致认为,此次学术研讨会的成功召开,对提高我国稀土研究和分析的学术水平,促进稀土元素分析方法及稀土应用技术更好地为我国市场经济建设服务将起到积极的推动作用。/p
  • 中国稀土学会2017学术年会:多院士领衔共话稀土发展
    p  strong仪器信息网讯 /strong2017年5月11-13日,由中国稀土学会主办的“中国稀土学会2017学术年会”将在北京裕龙国际酒店举行。年会吸引了近600名来自全国各地的众多学者及相关企业代表积极参加。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/77b6153a-a56b-49fd-875b-92f0729edae3.jpg" title="000.jpg"//pp style="text-align: center "  strong大会会场/strong/pp  本届年会旨在交流、展示中国稀土基础研究、应用研究及产业领域取得的最新进展及成果,深入探讨稀土资源开发、功能材料及器件领域所面临的挑战与机遇。会议研讨主题主要包括:稀土资源开发与环境保护、稀土磁性材料及应用器件、玻璃陶瓷材料与器件、稀土催化材料、稀土光功能材料、稀土储氢材料、稀土在钢铁及有色金属中应用技术、稀土材料化学、稀土产业经济与市场。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 324px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/effa28bf-8cf1-4177-91a2-368fd4ae2750.jpg" title="00.jpg" height="324" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong部分出席年会领导、嘉宾、专家/strong/pp  (第一行由左至右:中国工程院院士干勇,中国稀土学会理事长 李春龙,中国科协学会学术部副巡视员 王晓彬,中国科协学会服务中心副主任 徐强 第二行由左至右:中国工程院院士 唐任远,中国工程院院士 屠海令,中国科学院院士 严纯华,中国工程院院士 李卫)/pp  年会采取大会报告、分会场报告、墙报交流、检测设备展览等多种形式进行,并设立了“中国稀土学会青年科学家奖”。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/0699220d-90d2-4e05-a231-edaaaa5063a8.jpg" title="002.jpg"//pp style="text-align: center "  strong“中国稀土学会青年科学家奖”颁奖仪式/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e01935ed-8f26-439f-9543-2c511f60431b.jpg" title="IMG_9014.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong报告人:中国工程院院士 干勇/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:“十三五”能源新材料发展/strong/pp  报告开始,干勇首先向大家介绍了工信部、中国工程院联合进行制造业强国战略研究的概况,表示10个重点领域可分为四个方面:高端装备是核心,新一代信息技术、新材料和生物医药及高性能医疗器械是基础。同时,详细讲解了“1+X方案”(五大工程+六个规划)。接着,阐述了能源体系、环境技术、电子信息技术、生物技术、材料技术等世界工程科技的发展趋势。报告后半部分干勇主要讲解了稀土新材料的重要性及广泛需求,稀土是“二十一世纪的战略元素”,被誉为“现代工业的维生素”和“新材料宝库”。在军事应用上,没有稀土,就无法制造各种高科技武器装备 汽车产业升级换代需要稀土新材料的支持(高端汽车稀土新材料部件高达100件以上) 高频非晶/永磁电机+宽禁带半导体控制器将成为未来驱动电机。最后,干勇表示,中国高能源新材料产业化核心技术正在进入重点突破的创新阶段,新型材料不断涌现、产业化空间巨大。抓住机遇,今后5-10年中国在先进能源材料发展方面一定会取得令世人瞩目的成就。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/f7918536-7277-4021-b234-6cc2d2f6db84.jpg" title="IMG_9257.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国科学院院士 严纯华/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土纳米材料及其生物应用/strong/pp  严纯华在报告中讲到,稀土材料应用十分广泛,我国具有得天独厚的稀土资源,如何充分利用好这个资源就是我们稀土人的责任所在。稀土纳米材料在生物医学中的应用主要是基于稀土的一些特殊性能,如变价特性中的氧化还原性变化等。人类老年退行性疾病的原因之一就是氧化还原体系受到伤害,自由基的自然积累得不到适当消除导致的。这时,如果利用稀土材料的特性对氧化还原作用进行控制,达到“看得到、看得清、还可以治疗”的目的就是稀土材料在生物医学方面的一个应用实例。稀土材料在生物医学方面的应用很广泛,包括核磁共振、CT等成像过程 抗氧化、光热等治疗 作为载带器将药物载带到特定位置实现精准治疗等。最后,在小结中,严纯华认为以下三点工作还需大家共同努力:规模制备稀土纳米材料(达到公斤级)、稀土纳米材料在生物应用中的精确定位、加强稀土纳米材料对生物毒性的研究。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3ebb413c-48ae-47d0-9927-7442a4897f55.jpg" title="IMG_9299.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国工程院院士 唐任远/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土永磁电机的优势、应用和发展/strong/pp  唐任远首先介绍了稀土永磁电机的优点与不足,优点包括:电机效率高、功率因数高 高功率密度或高转矩密度 直接驱动 电机结构多样化等。不足包括:稀土永磁材料价格较贵,影响永磁电机的推广应用 永磁材料比较晚,加工工艺复杂 调磁或弱磁困难等。接着唐任远分别例举了稀土永磁电机的应用实例,表示其应用十分广泛,《中国制造2025》列出的10大重点领域中就有7个领域提出了对稀土永磁电机的要求。应用实例包括:超超高效永磁电机(小型高效系列、中型高效系列、变频高效系列) 低速大转矩永磁电机(在皮带传送机中的应用、在桥式起重机中的应用、在螺杆泵采油机中的应用等) 高速永磁电机 永磁伺服电机(机床、机器人用、电动汽车用等)。在最后,唐任远提出三点展望:提高质量,创中国品牌 提高性价比,扩大应用范围 向高端高性能方向发展。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/85d44431-134b-4e1c-a62c-ba7fd8aa76c3.jpg" title="IMG_9369.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国工程院院士 都有为/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土元素在磁性材料中的应用/strong/pp  都有为首先讲解了稀土元素的重要性,美国认定的35个二十一世纪战略元素和日本选定的26个高科技元素中,都包括了全部的稀土元素(17个稀土元素)。接着分析了磁性材料从公元前1400年的铁磁到亚铁磁,再到3d-4f低纬FM/AFM耦合交叉的磁性材料发展进程。随后,都有为分别按照永磁材料、软磁材料、超磁致收缩材料等分类依次介绍了稀土元素在磁性材料中的应用原理、各自的特点、各领域应用情况等。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3e69f30c-f769-4f79-8ef2-7614c4ab2fd8.jpg" title="IMG_9407.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国工程院院士 徐惠彬/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土在空天材料中的应用研究/strong/pp  徐惠彬从磁致伸缩材料、高温永磁材料、热障涂层材料三个应用领域讲解了稀土在空天材料中的应用研究情况。稀土磁致伸缩材料的大应变和快速响应对空天领域的高精度微位移控制很重要。传统磁致伸缩合金包括FeNi磁致伸缩合金、TbDyFe稀土巨磁致伸缩合金等,2000年,美国报道了一种新型FeGa磁致伸缩合金,其滞后小、应用磁场低、成本低,是一种有重要发展前景的新材料。多电(全电)飞机不仅代表未来新型飞机的发展方向,也是高能定向武器大功率机载发电机的迫切需要,而多电飞机中内置大功率发电机和高温磁悬浮轴承,均必需采用高温磁性材料。涡轮叶片是发动机的最关键核心部件,高压涡轮叶片承温和载荷最苛刻,高性能发动机必须采取热障涂层技术,而稀土改性就是提高热障涂层性能的主要途径。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 450px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/0c3f1835-d273-4bbb-be2b-78934dc3b3bb.jpg" title="003.jpg" height="450" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong部分/strongstrong精彩分会场报告/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 338px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/87372709-5e40-41c8-80b4-186c1a67ede7.jpg" title="11.JPG" height="338" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong日立高新公司李慷作分会场报告/strong/pp  在分会场,日立高新李慷为大家分享了题为《稀土功能材料热分析和成分分析》的报告,报告中讲到,热分析是材料制备条件探索及最终产物论证的基本工具。传统的设备中,原子吸收是定量分析材料中金属元素的一种准确、可靠、快速、经济的方法,更多的小型设备达到甚至超过了大型设备的性能。报告从技术层面,分享了稀土功能材料研究过程中更好的使用检测工具的方法。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/7a838fce-aecc-4b14-b149-f8852b8bed06.jpg" title="IMG_9245.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong岛津展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/8e42a9ea-e364-4d94-9202-19f3536d382b.jpg" title="IMG_8940.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong日立高新展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/284e178f-b1b5-48d1-89d7-9a89f3348281.jpg" title="IMG_9236.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong徕卡展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/1d48f74a-9276-4cf8-ab11-f3b06e11be91.jpg" title="IMG_9239.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strongQuantum Design展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/7dbf16fe-66d0-489f-b9e6-a790ff883678.jpg" title="IMG_8942.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong钢研纳克展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/06489751-6832-4e50-b270-1ebc5896df0d.jpg" title="IMG_9228.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong精微高博展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/9c41c159-92ee-4ba9-9d0d-b75e2f06962b.jpg" title="IMG_9233.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong卓立汉光展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/9ba04f62-66c4-4d24-bea0-c17cc8a552a9.jpg" title="IMG_8927.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong合肥科晶展台/strong/p
  • 2011年3项稀土行业测试国标将被制修订
    关于转发2010年稀土国家标准制、修订计划的通知各会员单位及有关单位:  根据国家标准化管理委员会“关于下达2010年国家标准制修订计划的通知”(国标委综合[2010]87号),现将2010年稀土国家标准制、修订计划转发给你们,并就有关问题通知如下:  一、根据稀土标委[2010]32号文精神填写《落实任务书》,并于2011年2月18日前报全国稀土标准化技术委员会秘书处   二、要严格按《落实任务书》的安排开展工作。各阶段工作进展情况要及时报全国稀土标准化技术委员会秘书处,以便掌握工作进度。如有特殊情况,需推迟或撤消项目,必须写出书面申请报告   三、标准制修订的程序和格式应严格按GB/T 1.1、GB/T 1.3、GB/T 20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求进行。上报报批稿时,应同时提供书面文本及符合《国家标准编写模板》的电子文本。  附件1: 2010年稀土第一批稀土国家标准制修订计划项目表.doc 序号计划号标准项目名称标准性质制修订完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位代替标准号1 20100365-T-469柴油车排气净化氧化催化剂推荐制定2012稀土标委会昆明贵研催化剂有限责任公司 2 20100366-T-469镧镁合金推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 3 20100367-T-469镧镁合金化学分析方法推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院 4 20100368-T-469离子型稀土矿碳酸稀土推荐制定2012稀土标委会赣州有色冶金研究所 5 20100369-T-469钕铁硼快冷厚带推荐制定2012稀土标委会有研稀土新材料股份有限公司 6 20100370-T-469镨钕镝合金推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 7 20100371-T-469镨钕镝合金化学分析方法推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院 8 20100372-T-469钇镁合金推荐制定2012稀土标委会中国科学院长春应用化学研究所与包头稀土研究院 9 20100373-T-469贮氢合金压力-组成等温线(PCI)的测试方法推荐制定2012稀土标委会内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 10 20101492-T-469稀土术语推荐修订2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司GB/T 15676-199511 20101493-T-469氧化铈推荐修订2011稀土标委会江阴加华新材料资源有限公司GB/T 4155-200312 20101494-T-469氧化钇铕化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥的量推荐修订2011稀土标委会江阴加华新材料资源有限公司GB/T 18116.1-200013 20101495-T-469粘结钕铁硼永磁材料推荐修订2011稀土标委会核工业第八研究所GB/T 18880-2002  附件2: 标准制修订项目落实任务书.doc
  • 南京土壤所首次利用稀土元素和C双向标记研究团聚体动态变化
    p  团粒结构是肥沃土壤的物质基础,有机质是形成团粒结构的重要胶结剂。如何提高土壤有机碳,促进团粒结构形成一直为土壤学研究热点。团聚体形成稳定与有机质周转密切相关,目前已形成共识认为团聚体物理保护是土壤有机质周转的关键机制。但是我们不知道有机质腐解过程中团聚体是由哪些小团聚体形成的,有机质矿化过程中大团聚体又破碎成哪些小团聚体,也不清楚有机质如何进入团聚体。其关键原因是缺乏类似于13C/14C示踪有机质周转的方法来示踪团聚体周转路径,也导致团聚体动态模型模拟研究难以取得突破。/pp  最近,中国科学院南京土壤研究所研究员彭新华团队发现干湿交替显著提高了稀土元素氧化物与土壤颗粒的结合能力,湿筛后回收率接近100%,加上稀土元素氧化物对微生物活性影响弱、氧化物颗粒小、易测定等特点,提出了稀土元素标记团聚体的方法(图左),即每一粒级团聚体用一种稀土元素标记,然后组合成土壤。根据稀土元素在不同粒级团聚体的重新分布,提出了团聚体周转路径与速率计算方法(图右)。发现团聚体向相邻粒级的周转比重较大,大团聚体周转速率要快于小团聚体。添加外源有机质显著提高了周转速率,团聚体周转速率与13C累积含量呈线性关系。这一成果近期发表于土壤学期刊Soil Biology & Biochemistry(Peng et al., 2017,109: 81-94),得到国际同行的高度评价,认为这是首次利用稀土元素和13C双向标记研究团聚体动态变化,这篇文章最重要的贡献是提出了计算团聚体周转速率,这一工作真正代表了团聚体研究的领先水平。稀土元素示踪团聚体周转研究方法将为揭示土壤有机碳物理固碳机制,构建团聚体周转模型等提供强有力的手段。/pp  centerimg alt="" src="http://n.sinaimg.cn/translate/20170502/G9kq-fyetwtf9521839.jpg" width="550" height="310"//centerp/pp /pp style="TEXT-ALIGN: center"  稀土元素标记团聚体的方法(左)和周转路线图(右)/p/p
  • 这类战略资源竟被征税清单排除在外 看分析仪器助力稀土行业发展
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strong style="text-indent: 2em "背景:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "2019年5月10日起,美国政府宣布,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。/spanspan style="text-indent: 2em "值得注意的是,strong稀土/strong并不在美国的加税清单中。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "反观中方的加税清单中涵盖稀土有关产品的数量比去年2000亿反制清单中的产品明显增加,主要涉及三大块:strong氧化物产品:镧、铈(20%关税)、镨、钇(25%关税)/strong;strong金属产品:镧、铈、镝、钇(5%关税)/strong和strong原矿产品:主要是美国的美国矿(25%关税)/strong。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/7b377eda-a16d-4fbf-9829-b87a83a85b52.jpg" title="屏幕快照 2019-05-23 下午12.34.25.png" alt="屏幕快照 2019-05-23 下午12.34.25.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "此外,5月20日,A股稀土板块出现涨停潮,成为20日A股市场最大亮点。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "一系列的事件可以说明:西方国家一直喜欢给中国的出口贸易设置重重阻碍,但却一直希望中国的稀土出口“多多益善”。就当最近美国将一轮又一轮的关税大棒挥向中国的时候,在其长长的加征关税产品清单中,中国稀土却一直不在其列。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong为何是稀土?/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/1a965254-edf9-44bc-bd39-e64656b195cf.jpg" title="稀土.jpg" alt="稀土.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "稀土因其独特的物理化学性质,广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域,是现代工业中不可或缺的重要元素,也是不可再生的重要战略资源。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "根据国务院新闻办公室2012年发布的《中国的稀土状况与政策》白皮书:中国的稀土储量约占世界总储量的23%。同时,中国以/spanstrong style="text-indent: 2em "23%的稀土资源承担了世界90%以上的市场供应/strongspan style="text-indent: 2em "。中国生产的/spanstrong style="text-indent: 2em "稀土永磁材料、发光材料、储氢材料、抛光材料等均占世界产量的70%以上/strongspan style="text-indent: 2em "。中国的稀土材料、器件以及节能灯、微特电机、镍氢电池等终端产品,满足了世界各国特别是发达国家高技术产业发展的需求。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong稀土行业对分析仪器的需求/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中国既是世界上最大的稀土供应国,也是最大的稀土消费国。90%以上的稀土分离冶炼厂和80%以上的磁材厂都在中国境内。随着世界及我国稀土工业的快速发展,高纯稀土产品的不断提高, 以及稀土功能材料产品的广泛应用, 稀土分析测试技术也迅猛发展。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong重量法、容量法、滴定法、分光光度法/strong等经典的化学分析方法常应用于稀土化学分析中;高纯稀土产品分析中则需要电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS);ICP-OES具有检测限低、线性范围宽和多元素同时测定的优点, 目前已成为稀土元素分析的主要检测手段,对于3 N~4 N的纯度分析是十分有效的,但对于大于4 N的纯度分析,检出限不能满足要求;ICP-MS具有快速高效、检出限低、能多元素的同时检测、谱图简单的优点,用ICP-MS可满足4 N~6 N等诸多高纯稀土的直接测定。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "点击ICP-MS仪器专场了解更多:a href="https://www.instrument.com.cn/zc/293.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "stronghttps://www.instrument.com.cn/zc/293.html/strong/span/a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "点击ICP-OES仪器专场了解更多:span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "https://www.instrument.com.cn/zc/39.html/a/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "各行各业对稀土元素的竞争也越来越激烈,采集稀土原矿的效率及资源再利用便是当务之急,因此对稀土原矿床的合理采集和保护就非常重要了。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "点击X射线仪器专场了解更多:a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1080.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "stronghttps://www.instrument.com.cn/zc/1080.html/strong/span/a/pp style="text-indent: 2em "目前,结合已有的稀土矿、稀土精矿、稀土金属及其氧化物、稀土合金和稀土产品的分析方法标准,已形成了较为完善的稀土化学分析方法国家标准体系。但是随着稀土功能材料的进一步发展,稀土及其产品标准体系仍需逐步建立,并不断更新替代。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//p
  • 中国稀土!又一家央企组建成立
    12月23日,新央企中国稀土集团有限公司正式组建成立。据悉,中国稀土集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同、引入中国钢研科技集团有限公司,有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业,按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业,股权结构为:国务院国资委持有31.21%,中国铝业集团有限公司、中国五矿股份有限公司和赣州稀土集团有限公司分别持有20.33%,中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司分别持有3.90%。中国稀土集团的组建,是中铝集团、中国五矿集团和赣州稀土集团立足企业自身发展需要、适应行业发展规律进行的有益探索与尝试。组建中国稀土集团,是遵循稀土产业历史发展规律的必然要求。纵观稀土产业发展历程,在经历过野蛮生长的发展初期,稀土产业都会走上兼并重组、集约发展的道路。我国稀土产业自2003年至今,先后经历三次正式整合,稀土企业“小、散、乱、弱”无序发展的局面虽然有所改观,但还未能适应高质量发展要求。中国稀土企业也必将遵循市场发展规律,走向兼并重组的集约发展阶段,淘汰落后,实现资源的市场优化配置。组建中国稀土集团,是稀土行业绿色发展转型的迫切需要。中国是稀土原料供应大国,稀土的快速开发造成了诸多历史遗留问题。绿色低碳是未来的发展趋势,“双碳”目标是中国对全球的庄严承诺,实现“双碳”目标要求、加快推动南方离子型稀土矿的绿色开发和环保治理,已经成为行业持续健康发展的关键。稀土企业集团化可以更好地集成资源、统等协调、科学规划、统一实施,科技创新协同,为推动相关问题的逐步解决提供坚实基础。组建中国稀土集团,是稀土产业实现高质量发展的客观需要。在新发展格局下,稀土企业集团化经营、集约化发展,有利于系统深入研究稀土基础特性和元素本征,加大科研投入,提升稀土终端产品附加值,为稀土产业高质量发展提供技术支撑;有利于提升稀土新工艺、新技术、新材料的研发应用能力,承担攻关稀土行业共性难点问题和开展前瞻性研究,提高资源转化效率和高端应用领域发展成果;有利于破解稀土产业链结构失衡、稀土深加工发展严重滞后、新技术新产品应用推广等制约稀土企业高质量发展难题,进一步畅通稀土产业链上下游以及不同领域之间的沟通衔接,集成创新资源,形成创新合力,加速推进科技成果转化应用,促进高端应用迈上新台阶,更好地保障传统产业提质升级和战略性新兴产业发展。中国稀土集团将聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务,致力打造具有全球竞争力的世界一流稀土企业集团。
  • 茶叶稀土含量超标 外资巨头在华采购难
    因为茶叶稀土含量超标,而国外没有此项标准,给外商在华采购带来疑惑。  英国联合食品集团大中华区总经理苏志杰近日在接受《每日经济新闻(微博)》记者采访说,由于农残超标、可追溯系统缺失等问题,公司去年在世界最大的绿茶生产国——中国的采购量不到其全球采购量的20%,采购成本高企导致中国区在其旗下拥有300多年历史的川宁茶企业利润贡献率尚不足1%。此外,稀土限量是中国定的标准,中国的茶企却做不到。  农残检验标准与国际未接轨既阻碍了跨国公司在中国开展大规模采购,也制约了中国出口茶叶从散装低端原料茶向高端的转型。这也是去年中国茶叶出口量减2.82%的重要原因。  仅中国有稀土限量标准  7月底,江苏省质监局通报了今年第二季度产品质量省级监督抽查结果,7家茶企的品牌茶稀土限量(以稀土氧化物总量计)项目不合格。2005年10月,我国废止了GB9676《茶叶卫生标准》,茶叶卫生标准纳入GB2762-2005《食品中污染物限量》管理范畴。根据GB2762-2005《食品中污染物限量》规定的稀土含量值为2mg/kg,也即茶叶中稀土含量不得超过百万分之二。  而关于稀土限量的标准,让外商们觉得有点奇怪,因为这个标准仅在中国有,欧盟、日本和美国以及其他产茶大国并无此标准。但他们对此问题非常重视。  “中国定的标准,自己的茶企却做不到。”苏志杰说,他最初听到茶叶里含有稀土,不明白这是怎么一回事,后来才发现这是在中国茶叶种植过程中自然产生的。  标准的问题,也成为了中国茶企出口的瓶颈。  2012年,中国产茶约175万吨,出口31万吨,同比下降2.82%。来自中国食品土特产进出口商会的分析认为,因农药残留检测问题,出口到欧盟、日本的茶叶数量逐年减少。2012年,中国出口到欧盟的茶叶量为40863.8吨,同比下降5.2% 出口到日本的茶叶量为17319.9吨,同比减少4.3%。  关于稀土限量的问题,不止一位茶企负责人对 《每日经济新闻》记者表示,喝茶又不是吃茶渣,茶叶中的稀土含量是指茶渣中含有稀土,又不是茶汤中含稀土。  此前,根据中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、国家茶叶质量监督检验中心联合开展的茶叶冲泡过程中稀土元素浸出率研究表明,通过冲泡,茶叶中稀土元素(以氧化物总量计)的总浸出率均低于20%,根据国际阿尔茨海默病协会(ADI)参考值,当前稀土含量水平的茶样在泡饮过程中,均不足以造成膳食安全性问题。  “这个标准太严格了。”一位不愿透露姓名的茶企负责人说,茶叶中稀土含量本底值为0.23~1.76mg/kg,标准却定在2mg/kg,实在是太苛刻了。  目前,茶叶中稀土限量标准仍在争议之中。而由于外国没有相关标准,使得跨国企业无法贸然大量采购中国茶叶。  追溯体系缺失推高成本  此外,因为追溯体系的缺失,也让跨国企业在中国的茶叶采购异常艰难。  苏志杰说,他们来中国采购15年,去年全球采购金额为2亿英镑,在中国的采购量并不大,大概为全球采购的20%,主要是绿茶。其他的主要从斯里兰卡、印度以及非洲国家采购。  “贸易商不知道更多关于他们上家的信息。”苏志杰说,这也是中国茶叶出口面临的一大挑战。一些国外厂家要求茶叶具有可追溯性,出口商需要提供这些信息,并能够经得起核实。  英联食品川宁茶全球采购团队共有6个人,中国区是一个叫尼克的采购商负责。尼克会问茶叶贸易商,这些茶是从哪些商家买的。通常在这个环节,贸易商就答不上来了,更别提后面的他们是如何施肥与除虫了。  英联食品只好绕过贸易商,直接找规模较大的茶叶基地和农户。“从产茶基地来的茶叶相关检测数据都很清楚。”苏志杰说,近3年来,川宁茶从中国的采购渠道发生了变化,以前贸易商占100%,现在减少到60% 未来3年,英联食品将完全绕过贸易商,从基地采购。  “这样的成本非常高,几近于一对一采购。”苏志杰说,贸易商按批量从茶农收购,通常来自多个农户,并且不愁卖。  目前符合英联食品采购要求的中国茶产业基地并不多,主要在云南、浙江、安徽。“而且这些基地都需要通过欧盟认证,所有过程都有成本。”苏志杰说,当地政府对于帮助茶产业基地建立可追溯系统和数据记录也没有多大兴趣,他们更关注外商投资企业能在当地投多少钱,采购多少当地的茶叶。
  • 稀土分析之锐器—PlasmaQuant 9000 ICP-OES
    【导言】稀土(rare earth)有“工业维生素”的美称,现如今已成为极其重要的战略资源。稀土元素在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域都得到了广泛的应用,随着科技的进步和应用技术的不断突破,稀土氧化物的价值将越来越大。 稀土分析如同稀土分离、提纯一样历来以难度著称,尤其是发射光谱分析。因为稀土是f区元素,其可激发电子的外层和次外层多——4f5d6s,在这些价电子层上的电子多——4f1~145d1~36s2;而且离子线多于原子线,灵敏度也高于原子线,在ICP的高温光源中,凡能激发的谱线都能产生;稀土盐基体产生的光谱背景又是所有盐基体中背景最强的;稀土的强线大多数分布在300nm~450nm之间,其间又是CN分子光谱的领地。15个稀土元素都聚居在周期表的56位——La格上,是一个“15胞胎”,加之与Sc、Y同族,17个元素性质相似,经常共生。因而出现了17个比Fe还富的富线大集团,显示的谱图是谱线最密集,背景最强盛,光谱干扰最严重,如同十万大山,连绵不断,所以稀土分析需要而且必须要高分辨率的ICP-OES,尤其是稀土的纯度分析。 稀土分析还需要高灵敏度的光谱仪,灵敏度高检测4N和5N的稀土纯度就能驾轻就熟,结果准确可靠。像S、P、Hg、Pb、Na、K、Ni、Co、Mn、Cu、Cr、Mg等非稀土成分,用ICP分析比比浊法、分光光度法、原子吸收法等更准确、简便、快速。因为PQ9000的灵敏度远远超过比浊和分光光度,也全面超过FL-AAS,Mn、Cd、Cu、Cr、Ni、Mg等还达到了GF-AAS水平。因此不必另外称样,另起炉灶,而与稀土成分一同测定,不多费人力、物力,更加高效。 这次报导了HR-PQ9000测试生产富集液中的稀土(15个)配分量、测试氧化镧(4N5)中稀土和非稀土杂质和测试氧化钕(3N~4N)中稀土杂质等3篇应用报告,加上前期报导的测试南方离子型稀土精矿中的稀土和非稀土成分,较好地反映了PQ9000的高分辨率、高灵敏度、高稳定性和高适用性等优异性能和在稀土行业的实际使用。无论德国耶拿上海实验室的稀土分析还是多家稀土生产和研究单位的使用,无不充分证实了PQ9000是稀土分析的锐器,是稀土分析的新星,是稀土分析的现在和未来,她必将为稀土大国的生产、科研、出口、创新等作出非凡的贡献。具体应用报告可参考:1、ICP-OES法测试生产富集液中的稀土配分量2、ICP-OES法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质3、ICP-OES法测试氧化钕中稀土杂质?
  • 稀土污染排放标准将出台 九成稀土冶炼企业面临淘汰
    2010年12月28日的国际稀土研讨会上,即将出台的《稀土工业污染物排放标准》成为与会的稀土行业专家频频提及的内容。据本网记者了解,这部预计在2011年早些时候出台的法规将对国内稀土冶炼分离产业的格局产生决定性的影响。“依照目前正在审核的草案内容,全国90%的冶炼分离企业都达不到环保的标准。”一位与会者表示。  “即将出台的国家标准非常严格,对企业是生死大考,万不可有侥幸心理。”出席会议的中国稀土学会副秘书长张安文发出了这样的警示。  不过,对于计划重新整合国内稀土产业的中央政府而言,这项环保专项法规的出台却有利于提高稀土行业的集中度,并化解国际舆论的压力。  目前,中国的稀土冶炼分离产业年产量达到了13万吨,占到了世界产量95%的份额。与之形成对照的是2010年国土资源部下达的稀土矿开采配额以氧化物计仅有8.92万吨,开采与冶炼之间存在着巨大的缺口。过去,填补这些缺口的资源来自南方省份猖獗的稀土盗采行为,而这些盗采行为同样对环境污染极大。  与此同时,稀土产业在冶炼分离环节也存在的分散度大,企业林立的局面,几乎每个稀土矿区都有独立的稀土冶炼分离企业。由于各地地方政府出于地方利益考量而施加的影响,这些分散的小企业过去也一直无法通过有效的市场规则进行重组和兼并,甚至有传言称,不少中小冶炼企业已经为国外下游稀土应用企业控制,这些国外企业有意维持目前中国稀土产业分散的现状。  一种普遍的观点是,众多分散的中小企业加剧了市场的竞争,而真正从中受益的则是国外的稀土应用企业。日本的精巧的电子产品,美国的军火生产长期以来都依赖中国的廉价稀土,中国稀土产量也一度占据世界95%的份额。但留给国内的,则是微薄的利润及被严重污染的环境。  为此,从2008年开始,中国政府开始出面整治稀土行业。为此,国土资源部加大了打击盗采的力度,商务部加大了对稀土产品出口的管制,而工信部则计划牵头组织稀土企业的整合。  由此带来的结果是,中国稀土产量的下降以及随之而来的出口下降。根据中国五矿化工进出口商会会长徐旭提供的资料,中国稀土出口由2003年最高的7万多吨下降到了2009年的不足五万吨。而业内人士估算,如果考虑到商务部及海关对稀土走私检查力度的加大,实际下降幅度要远高于这个数字。  国外需求方对此的不满也在加剧,日本曾经多次抗议中国对稀土出口配额的消减,而在2010年11月份的G20会议前夕,也一度谣传稀土问题将成为会议议程。2010年12月15日在华盛顿举行的中美商贸联委会上,美国也就放宽稀土资源的出口限制施压中国。直接的配额管制,也的确令中国有触犯WTO相关规定的风险。  环保问题,成为中国应对国际压力的一个很好途径。中国商务部部长陈德铭部长中美商贸联委会上便表示,中国减少稀土产量的原因纯粹是因为环保的问题。  事实上,造成中国稀土产量目前所占有的国际地位的,也客观上是由于中国企业对环保标准的忽略,以及其他国家矿山出于环保成本原因的暂停生产。  而在12月28日的会议上,北京有色金属研究总院稀土材料国家工程研究中心教授级高工黄小卫也列举了美国、法国等几处大型稀土矿藏暂停运行的案例。  黄小卫称,80年代开始,世界稀土冶炼分离工业的中心逐步转到中国,中国成为世界最大的稀土生产国和供应国。在2003年前后,几个著名的国际稀土矿都因为环保及成本问题而停产,其中包括美国钼公司(Molycorp)和法国罗地亚公司(Rhodia)所有的稀土矿山。而资料显示,正是在2003年,中国稀土的出口数额达到高峰值。  根据美国地质调查局2008年1月份《矿产品摘要》统计,中国的稀土资源工业储量仅占到世界储量的30%。张安文对此的解读是,世界并不缺稀土,世界缺的是中国的廉价稀土。  《稀土工业污染物排放标准》的出台无疑将彻底改变这一格局。徐旭认为这一标准的实施将促进清洁生产企业的发展和结构优化。  对于正在牵头组织行业整合,试图提高中国稀土市场集中度的工信部而言,这一标准无疑也将是大利好。业内人士认为,诸多受地方政府保护的中小稀土冶炼分离企业,或许将在标准出台后将被迫停产或者是接受更有实力企业的重组。依照工信部的计划,到2015年,全国100家稀土分离企业将在重组之后削减为20家。  目前,《稀土工业污染物排放标准》已经通过环保部审核,业内人士透露,新标准非常严格,企业可能无法马上达标,因此将设有2年至3年时间作为缓冲期。
  • 包头稀土研究院参与33项国家标准制修订
    2009年,包头稀土研究院共参与完成33项国家系列标准制修订任务,其中两个系列标准获得奖励。  包头稀土研究院拥有国家稀土产品质量监督检测中心和中国合格评定国家认可委员会认可的实验室。2009年,稀土院顺利完成包括镝铁合金系列化学分析方法、稀土精矿系列化学分析方法和稀土硅铁合金及镁硅铁合金系列化学分析方法等33个国家系列标准制修订任务。其中,《稀土金属及其氧化物稀土杂质化学分析方法》GB/T18115被中国有色金属学会授予“中国有色金属工业科学技术二等奖”,《氯化稀土、碳酸氢稀土化学分析方法》GB/T16484系列获得全国稀土标准化委员会“技术标准优秀三等奖”,为引导和推动稀土标准化领域科技进步提供了重要支撑。
  • 全国稀土标准化技术委员会年会在南宁召开
    2010年11月15日至18日,全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会与全国稀土标准化技术委员同时在广西南宁市召开年会。   11月16日上午召开的标样、稀土全体代表会议上,范顺科院长总结了过去一年有色金属标准样品及稀土标准化工作情况,并对未来工作方向提出建议。全体会议由有色金属标准化技术委员会秘书长、全国稀土标准化技术委员会主任委员朱玉华主持,林如海副院长、周新珉主任参加了会议。会上表彰了“2009~2010年有色标样委先进工作者”、“2009~2010年稀土标准化先进工作者”、“2010度全国稀土标委会技术标准优秀奖” 有色标样委组织鉴定了12项有色金属标准样品 稀土标委会组织落实了13项稀土国家标准起草任务,论证了2010~2011年秘书处推荐的标准制、修订计划项目,并预审、审定了14项稀土国家、行业标准项目。  与会代表人数逾120人,参会单位数量超过100家,会议取得了圆满成功。
  • 工信部称稀土污染代价触目惊心
    “环境治理并不是我们用来提高稀土价格的借口!”面对国外对我国稀土政策提出的种种质疑,工信部副部长苏波在4月8日“稀土协会成立大会”上向《经济参考报》记者详细阐述了稀土污染“巨大黑洞”。他表示,我国稀土开采付出的代价触目惊心,初步测算,仅赣州一地因为稀土开采造成的环境污染,矿山环境恢复性治理费用就高达380亿元。  而这仅仅是稀土带来的环境污染问题的“冰山一角”。苏波告诉记者,目前稀土私采乱挖、浪费资源、走私等情况依然猖獗,国有企业稀土开采的吨回收率仅为60%,大型的民营企业回收率只有40%,一些私采乱挖的矿山甚至只有5%,稀土资源被大量浪费,并由此引发巨大环境问题。值得注意的是,有北方稀土龙头之称的包钢稀土(72.45,0.78,1.09%),其环保审核至今仍未达标。近日,环保部污防司发布第二批基本符合环保要求稀土企业名单,共有41家稀土企业已经基本符合环保要求,但是,仍未见“包钢稀土”出现其中。  今年3月底,苏波曾代表工信部率队前往赣州进行调研,当看到因为稀土开采带来的环境污染,让他的心情十分沉重。“过去是用草酸直接掀开植被进行开采,现在是用原地浸矿法,向山表皮下的矿层注入大量硫酸氨,再把吸附稀土离子置换出来,1吨氧化物的开采需要注入7、8吨的硫酸氨,而这些有毒的溶液长期残留地下,一旦污染地下水资源后果不堪设想。”苏波对记者说。更令他担忧的是,目前稀土开采带来的环境污染并无成熟的解决方案。  值得注意的是,这一数字远远超过了稀土开采所获得的经济收益。《经济参考报》记者从江西有关部门获悉,截至2011年底江西省稀土企业51个,全年稀土主营收入329亿元,利润为64亿元,而这一利润已经居稀土行业首位。相比较前几年的低价贱卖,这一利润水平,已经是稀土价格上涨4倍后带来的结果。另一方面,从最有行业竞争力的稀土大集团来看,包钢稀土在内的13家稀土上市公司公布了2011年年报,共实现归属上市公司股东净利润60.75亿元,尽管较上年24.38亿元的规模增长1.15倍,但是仍然无法和上述数字相提并论。  事实摆在眼前,“得不偿失”无疑是对稀土行业近年来发展最好的总结。记者了解到,中国国内稀土界素有“南赣州、北包头”之说,在重稀土资源丰富的赣州,稀土开采一度使用的池浸工艺被称为“搬山运动”——先砍树后锄草,然后剥离表层土壤,所到之处山体植被都会遭受难以修复的破坏。另外,浸出、酸沉等工序产生的大量废水富含氨氮、重金属等污染物,严重污染饮用水和农业灌溉用水。在包头,虽然轻稀土为主的稀土矿开采过程对环境的破坏力相对较小,但矿石的分离和冶炼过程仍不可避免对环境造成污染。  鉴于稀土资源的稀缺性和极高的战略价值,关于稀土的博弈从未真正平息,针对近日美国、欧盟和日本就中国稀土出口管控措施提起诉讼和种种舆论责难,苏波对记者坦言,我国稀土为全球做出了巨大贡献,也付出了沉重代价,环境污染的现状足以证明,我国实施重拳整治稀土行业非常必要,一些国外机构和学者认为,我国对稀土进行严格管理是垄断资源获得巨额利益,我们并不认同。  “我们将会对稀土行业继续实施高压管控态势。”苏波表示,工信部今年将会同其他主管部委,继续整顿稀土行业秩序,今年将重点打击非法开采、生产、黑市交易、出口走私等违法违规行为。对稀土资源执行更严格的保护性开采政策,停止受理新的勘查、开采登记申请,停止核准新建冶炼分离项目,禁止现有矿山和冶炼分离企业扩大生产规模。  苏波说,将充分运用法律手段规范稀土开采、生产和出口秩序,尽快出台实施稀土生产许可证管理办法、稀土矿产品收购资质管理办法等。  另一方面,稀土大规模兼并重组也将启动。苏波告诉记者,中铝公司、中国五矿、中国有色、包钢稀土、赣州稀土等企业已经先行一步,在自己所能及的范围之内进行了兼并重组,这些工作已取得阶段性进展。工信部将推动加快组建大型企业集团,以现有稀土生产规模较大的骨干企业为主体,以资产为纽带,按照市场规则,抓紧组建大型稀土企业集团。
  • ICP-AES法稀土总量测定等国标通过鉴定
    日前,由全国稀土标准化技术委员会组织召开的三个国家稀土检测标准鉴定会在厦门举行。鉴定组专家对包头检验检疫局参与制定的这三个标准进行了严格的评审。通过深入细致的核查、分析、讨论和研究,对其作出了肯定而满意的结论。  这三个标准是:GB/T16477.X-200X(代替GB/T16477.3-1996)《稀土硅铁及镁硅铁合金化学分析方法 氧化镁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》、GB/T16477.X-200X(代替GB/T16477.1-1996)《稀土硅铁合金及其镁硅铁合金化学分析方法 稀土总量的测定EDTA容量法》和GB/TXXXX-200X(新方法)《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 稀土总量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》。
  • 中科院联手厦门钨业建稀土材料研究中心
    昨日晚间,厦门钨业公布了关于签署技术研发合作协议的公告。接受记者采访的分析人士认为,稀土为不可再生战略资源,发展高附加值稀土材料产品是必然之路,公司有望通过合作设立研究中心进一步拓展稀土领域。  共建技术研究中心  公告显示,为促进福建省稀土产业及其产业链的健康快速发展,中国科学院海西研究院、厦门市人民政府和公司于6月18日签订了《共建中国科学院海西研究院稀土材料研究所和能源新材料工程技术研究中心协议》,决定在福建省厦门市共建中国科学院海西研究院稀土材料研究所和厦门市能源新材料工程技术研究中心。  据悉,能源新材料中心建设资金规模为1.5亿元,由公司自筹。公司从2012年开始至2015年,每年提供1000万元人民币科研专项经费,与稀土研究所进行联合项目研发。对此,公司表示,协议的签订符合公司的战略规划,通过与海西研究院、厦门市政府的合作将有利于对优秀人才的吸引,促进公司与国际一流能源新材料、稀土企业的合作,有利于公司抓住当前的发展机遇,提升企业竞争力和巩固在能源新材料行业的地位。协议对公司2012年的经营成果不会产生重大影响。  一位不愿署名的分析师指出:“毕竟稀土广泛应用于国民经济和国防工业的各个领域。国家在《新材料“十二五”规划》中也将增加稀土产品附加值作为发展之重。再加之公司所在的福建省又是南方离子型重稀土的主要产地之一,因此,技术研究中心的建立将有利于公司稀土深加工行业的发展。”  有利于拓展稀土深加工  事实上,公司建立技术研究中心并非首次。从2006年起,公司即开始涉足稀土产业,并投资8亿元,建成了包括稀土贮氢合金、稀土发光材料、稀土磁性材料、稀土研发中心共四条稀土生产研发线。在强大研发背景的支持下,公司目前已经具4000吨稀土标矿分离能力、15种稀土元素全分离和生产高纯产品的独具特色生产线,装备水平居国内领先。  有分析人士表示,鉴于今年一季度国内稀土价格高位下滑,对原材料价格依赖比较大的公司净利润都受到一些影响,但从事稀土深加工的企业业绩却仍保持增长态势。比如包钢稀土(600111,股吧),净利润同比增长149.44%,超过同期稀土氧化物价格114.23%的涨幅。除了成本优势外,其在稀土功能材料业务的拓展也是一个非常重要的因素。可以说,向深加工领域转型是国内稀土企业的必然之路。“从目前国内情况看,我国稀土加工企业的加工水平还处在比较低端的水平上,与国外的企业有很大的差距。因此,厦门钨业联手中科院建稀土材料所和能源新材料中心有利于进一步增强公司稀土深加工技术和研发能力,从而成为公司未来业绩的新增长点。”上述分析师补充道。  据悉,公司是福建省中重稀土资源唯一的整合平台,拥有目前国内第三大钨矿采矿权和豫鹭矿业选钼尾矿的白钨矿选矿权。中信建投证券分析师张芳认为高性能钕铁硼将会是公司在稀土领域重点发展的产品。国信证券也表示,作为钕铁硼永磁材料行业新秀,公司在该领域集资源、技术和下游合作三大优势于一身,有望成为公司新的利润增长点。
  • 肖鸿茶叶产品检出稀土超标
    昨日,广州市质监局公布了茶叶及茶叶制品抽检公告,本次共抽查25批次,经检验合格的24批次,不合格1批次,是肖鸿茶叶生产的安化黑茶检出稀土超标。市质监局工作人员表示,稀土超标可能对人体肝肾功能、神经系统等造成损害。肖鸿茶叶公司回应称,不清楚此事,并表示“无所谓”。  本次抽查依据等国家标准及相关标准要求,对茶叶及茶叶制品产品进行了感官、铅、二氧化硫残留量、稀土、农药等项目检验。本次共抽查25批次,经检验合格的24批次,不合格1批次,合格率为96.0%。不合格项目为稀土。不合格产品为广州肖鸿茶业有限公司荔湾分公司生产的安化黑茶。  市质监局工作人员介绍,稀土广泛存在于自然界,存在于生物链之中,且多以难溶化合物状态存在。各大茶类中,均不同程度含有稀土成分。茶叶中的稀土是由多重原因决定的,主要来源于种植茶叶的土壤。由于稀土中可能含有辐照性质的元素和重金属成分,稀土超标可能对人体肝肾功能、神经系统等造成损害,但具体影响程度要看其浓度。  广州肖鸿茶业有限公司的简介称,该公司是国内最大的集生产、加工、销售、服务为一体的安化黑茶专营公司。旗下拥有肖鸿、李华堂、一品荷香茯砖三大黑茶著名品牌 是中国最有影响力、销售量最大的安化黑茶专业企业之一。记者接触该公司,对方回应称不清楚稀土超标事情,并表示“我们无所谓”并迅速拒绝了采访。  记者从多个超市了解到,该款商品并没有销售。业内人士称,该公司的产品以单位和团体采购的方式比较多。  该次食品领域抽检还包括了添加剂一项,抽查92批次,经检验合格的90批次,不合格2批次,合格率为97.8%。不合格批次为安心公司的脱氢乙酸钠(食品添加剂)和凯宏公司生产的保利增稠剂,分别是水分和粘度不合格,上述指标涉及生产工艺,并不会影响人的身体健康。
  • 茶叶稀土超标引发国标争议 多源于土壤和肥料
    日前,北京食药监局公布了5种茶叶稀土超标,其中标注福建省安溪新圳茶厂的散装铁观音稀土含量超过标准值的8倍。屡屡爆出的茶叶稀土超标事件,把茶叶质量安全推向了舆论的&ldquo 风口浪尖&rdquo 。茶叶稀土超标事件为何会频频发生?茶叶稀土超标到底有多大的危害?  稀土多源于土壤和肥料  稀土是十多种元素的统称,镧系元素以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素共17种元素,称为稀土元素。那茶叶中为什么会有稀土呢?中国茶叶流通协会副秘书长梅宇介绍,茶叶稀土来源主要有土壤、大气沉降和外来(如叶面肥等)。茶树从土壤中吸收各种元素,这是不可避免的,茶叶中的稀土多少与土壤中稀土元素含量有关,其主要积累在茶树叶片中。一般而言,茶鲜叶成熟度越高,内含稀土含量越高,制成的干茶稀土总量就高,如乌龙茶、黑茶、紧压茶等茶类 由原料嫩度较好的茶鲜叶加工而成的绿茶、红茶、白茶等茶类,稀土含量相对较低,稀土超标率就低。  此外,从上世纪90年代,全国就开始广泛推广稀土肥料,可以施入土壤,可以叶面喷肥。实践证明,稀土还具有提高茶叶叶绿素含量、提高茶树体内的酶活性等效能,有助于茶叶增产及提高品质。受经济效益的影响,肥料企业、农药企业生产了含有稀土的肥料和农药。  限测标准被质疑  现行国家标准GB2762-2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》前言中明确指出:&ldquo 稀土限量指标按GB2762-2005执行。&rdquo 而GB2762-2005《食品中污染物限量》规定了茶叶中的稀土元素2mg/kg的允许限量标准。  梅宇表示,该标准(GB2762-2005)没有充足的调查基础,对植物中特别是茶叶中的稀土含量的本底值(各要素在污染前的数值)没有掌握。&ldquo 从目前已掌握的茶叶中的含量可以看出,这个标准定得太低。&rdquo   食品与营养信息交流中心专家阮光锋也表示,茶叶中稀土含量本底值为0.23~1.76mg/kg,标准定在2mg/kg,对于茶叶生产者来说确实有些苛刻。  梅宇还介绍,目前除中国以外的其他茶叶生产国和进口国,包括美国、日本、印度、斯里兰卡、肯尼亚等,都没有对茶叶设定稀土限量指标,中国设定茶叶稀土标准事实上是自缚手脚,容易成为其他茶叶进口国贸易壁垒的&ldquo 有效&rdquo 依据。  茶叶稀土危害有多大  喝了稀土超标的茶,对健康有怎样的影响?综合目前学界对稀土的认识,可将稀土&ldquo 毒性&rdquo 描述如下:稀土具有明显的环境蓄积性,生物吸收与富集性、脏器组织的蓄积性及毒效应的广谱性。  不过许多学者对茶叶中稀土危害持不同见解。阮光锋表示,茶叶不同于其他植物性食品。茶叶通常被人们用来冲泡饮用,稀土较难溶于水,冲泡的茶汤中只有不到1/4的稀土氧化物会浸出,对人体的安全风险很小,这与直接吃到肚子里是完全不同的。&ldquo 从目前人群摄入情况来看,从食物中摄入的稀土量不会超过每日允许摄入量。&rdquo   梅宇也表示,稀土元素对于人体健康具有双面性,其具抗凝血、抗肿瘤、抗动脉硬化、消炎杀菌等药理功能,适量摄入稀土元素有益人体健康 只有稀土摄入过量才会对人体健康构成威胁。&ldquo 建议当前应尽快对现行的茶叶稀土限量标准重新进行食品安全风险评估,制定更为科学、合理的指标。&rdquo
  • 首部稀土污染排放标准10月1日起实施
    继国务院常务会议为稀土业制定了禁止非法开采、进行专项整治、加快行业整合等举措后,近日国家再出重拳规范稀土行业,这次瞄准的目标是稀土工业的排污行为。《稀土工业污染物排放标准》于2011年1月18日由环保部批准,将从2011年10月1日起实施,这是环保部首次发布的稀土污染物排放准则。有专家认为,该标准甚至部分超过了西方国家污染物的排放标准。  行内人士分析,稀土作为一种不可再生的战略资源,目前非法开采屡禁不止,冶炼分离产能扩张过快,生态环境破坏和资源浪费严重,标准的出台表明政府试图以环境保护优化经济发展,以污染减排倒逼产业升级和促进行业规范。  《标准》规定污染物排放限值稀土企业环保成本或翻倍  记者看到,该标准规定了稀土工业企业水污染物和大气污染物排放限值、监测和监控要求,适用于稀土工业企业水污染和大气污染防治和管理。《标准》针对的企业为稀土采矿、选矿和冶炼企业,稀土材料加工企业(或车间、系统)及附属于稀土工业企业的非特征生产工艺和装置则不适用于上述标准。  中国稀土学会秘书长林东鲁接受媒体采访时表示,从规定值来看,该标准门槛较高,部分规定甚至超过了西方国家的污染物排放标准。  据参与稀土环保标准起草工作的专家王国珍预计,标准出台后,稀土行业环保成本要比原来增加一倍。这个标准规定了稀土工业的企业特征、生产工艺和装置的水污染物、大气污染物排放限值等内容,比如说水污染物特别排放限值中,氨氮限值15毫克,这比原来降低了10毫克。  一些企业的相关负责人表示,这个标准不仅会提高他们在生产过程中的稀土冶炼的分离成本,还会提高开采矿山的成本,加大企业运营的压力。有媒体引述专家估计,行业的新增环保成本规模约在10亿元。但是也有一部分企业表示,他们是支持国家出台这个环保标准的,毕竟严格控制稀土工业高污染排放物的产生,是有利于居民居住环境提升的。广东省环保厅环境监测与科技处处长刘其汉认为,《标准》出台后企业将增加多少投入未有具体数据,但国家制定这类强制标准一般会考虑其可操作性和可达性,不会超过行业整体经济发展和治理技术的现实水平,但考虑到《标准》会实施一段时间,为了不使其过快滞后,《标准》往往需要企业“跳一下”才能过,否则也没有倒逼行业升级转型的压力。  不合规的中小企业将被淘汰稀土产量减少价格还将提高  稀土是制造高科技产品和军工产品的关键原料,日本和美国是稀土的主要进口国。但是上世纪90年代以及2008年中国稀土价格走低,卖出所谓的“萝卜价、猪肉价”,主要就是因为我国稀土工业的生产工艺与设备比较落后,高昂的“环保成本”没有被计算在内。  上月16日,在国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议上,就指出目前稀土业存在的状况,作为一种不可再生的战略资源,“非法开采屡禁不止,冶炼分离产能扩张过快,生态环境破坏和资源浪费严重”的现象已成常态,而“高端应用研发滞后,出口秩序较为混乱”也制约着国内行业的生态环境。  据统计,我国现在承担了世界90%的稀土出口,但是中国稀土资源的占有量已从全球的43%下降到只占31%。稀土环保标准的出台,也将从另一个侧面提高我国稀土出口的环保成本。  “我国的稀土企业生产污染严重,订立较高的标准,对行业、国家都有好处。有很多生产企业不符合标准,这就会促成行业间的兼并整合。”林东鲁表示,“环保标准的出台将会促使不合规的中小企业逐步被淘汰或被整合,稀土行业集中度将逐步增加,稀土产量减少,价格也将因此有望继续攀升。”  据中投顾问发布的《2010—2015年中国环保产业投资分析及前景预测报告》显示,环境保护是中国稀土企业面临的一个十分严峻的问题。稀土矿山开采导致植被破坏,水土流失。稀土冶炼、萃取分离生产过程中,使用大量的酸碱、萃取剂等化工原材料,产生大量的废气、废水、废渣。排放的“三废”对大气、水体、土地造成了污染。这一标准的实施,将迫使稀土生产企业进行技术升级,走上“绿色发展”之路,同时也提升企业运营成本,可能会导致部分中小企业关闭。  “《标准》没有制定前,我们对稀土工业的监管一般是按照工业排污的普遍标准,根据监测的化学需氧量、二氧化硫等判定排放是否达标,比较笼统”,广东省环保厅环境监测与科技处处长刘其汉表示,该《标准》是一个专项的行业强制性标准,出台后对稀土工业从采矿、选矿、冶炼、分解提取等全过程的水、重金属、大气污染物的排放都作出了细化,操作起来更有针对性。对污染源的控制更有效、对稀土企业的门槛有所提高,环保投入更加增多,对稀土工业的规范和升级改造具有重要意义。  广东严打小企业无证开采环保违规企业或被“关停”  广东省环保厅环境监测与科技处处长刘其汉表示,广东目前的稀土工业主要分布在粤西以及河源一带,近年来,一些小企业无证开采比较严重,在开采、冶炼过程中对大气、土壤造成污染。他表示,传统的稀土工业一般是露天开采,然后用草酸浸泡进行萃取,这个过程中排出的污染物容易破坏植被或者污染土壤,造成水土流失。  他表示,《标准》颁布后,我省将尽快向各级环保部门和企业宣传、培训。《标准》实施之后,我省环保部门将严格贯彻执行,加大监督力度,并以现场即时采样或监测的结果,作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据,一旦排污不符合《标准》规定,将按照我国《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法律,视情节对违规企业处以罚款甚至“关停并转”等处罚。
  • 稀土检测杂质干扰多?iCAP TQ系列ICP-MS/MS来攻克
    稀土检测杂质干扰多?iCAP TQ系列ICP-MS/MS来攻克关注我们,更多干货和惊喜好礼 赛默飞iCAP TQ系列赛默飞iCAP TQ系列的ICP-MS/MS能很好的满足环境客户的需求,对于研究人员,iCAP TQ系列ICP-MS/MS可轻松联用,拥有超强抗干扰能力及保证准确的结果,为您的实验室提供了无限的研究能力——探索发展中的市场,拓宽研究领域。对于环境企业客户及三方检测客户,iCAP TQ系列ICP-MS/MS以其操作简单、低维护等特性将常规分析提高到一个新的水平,轻松应对z具挑战的基质样品,让iCAP TQ ICP-MS/MS不再是科研人员的专属。iCAP TQ系列ICP-MS/MS将会让我们的客户充分享受高性能仪器带来的极jia体验。 iCAP™ TQ ICP-MS/MS 随着工业的发展,越来越多的稀土元素应用在不同领域,像电子,医疗等,稀土元素越来越多地出现在河流等地表水中,尤其是医院周围,有相关报道证实,稀土元素为人体非必需微量元素,且长期低剂量暴露或摄入可能会对人体健康或体内代谢产生不良后果。在一些稀土矿区,村民的癌症比例也异常偏高。所以我们需要检测出环境中稀土元素的含量。现有的方法有很多用的是ICP或者单杆的ICP-MS。但是由于方法干扰,无法保证测定结果的准确。 在新出的拟立项国家标准项目公开征求意见稿中,“稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析法 第6部分:铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇的测定”中新增了ICP-MS/MS的方法,电感耦合等离子体串联质谱(ICP-MS/MS)的问世使铕及氧化铕中的铥元素的检测更加快速、简便。不需要预分离铕基体,直接进行ICP-MS/MS测定,稀土元素的检测下限达到0.1μg/g。ICP-MS/MS这项新技术应用于稀土铕产品中分析检测,解决高纯铕稀土中痕量稀土铥杂质元素的直接分析的技术难点。 稀土元素检测时可能遇到的干扰 以稀土中Er元素含量的检测为例166Er 是含量z高的同位素 (33.60%)虽然 150Nd 和 150Sm 不是这两种元素中含量z高的同位素,但使用KED模式时可以观察到明显的干扰 iCAP TQe进行样品分析使用iCAP TQe进行样品分析,对水样进行酸化和过滤,采用的条件 iCAP TQe ICP-MS/MS 结果哥伦比亚河玄武岩中的稀土元素检测结果 针对稀土元素,都得到了高回收率,REE检测限达到sub ppt,可在超痕量水平下进行灵敏可靠的分析。 除了稀土元素这些容易干扰的元素可以给出准确结果外,其它元素使用iCAP TQ ICP-MS/MS 也可一起得出结果。 所测的所有元素都得到了非常好的回收率,样品覆盖了广泛的浓度范围(~20 mgL-1至200 mgL-1)! 除了干扰消除,iCAP TQ的优异表现会超出您的想象:N.1高效率高通量iCAP TQ还能提高实验室效率,提高分析通量 NO.2无以伦比的稳健性内标回收率在80-120%之间,连续10小时,样本偏差为±3% NO.3更高检出限对于低含量污染物,可以直接进样进行准确检测。 O 对等或者检出限稍微高一点+ 检出限改进系数 2 ++ 检出限改进系数 5 +++ 检出限改进系数 10 iCAP TQ 系列 ICP-MS/MS将会成为环境科研及环境常规检测的有利工具。 “码”上下载 填写表单即刻获取【赛默飞iCAP™ TQ ICP-MS样本】 如需合作转载本文,请文末留言。 扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
  • 从想法到实现,DIY您的个性化系统 --舜宇恒平携在线质谱定量方案参加稀土催化会议
    金秋九月,气候凉爽,景色宜人。在这美丽的季节,历史悠久的东北重镇沈阳迎来了第二十一届全国稀土催化学术会议。本届会议主题为“资源高效利用与环境污染控制”,来自全国近80家单位的两百多名代表参加了会议。上海舜宇恒平科学仪器有限公司(舜宇恒平仪器)应邀参加了本次会议。此次会议由中国稀土学会催化专业委员会主办、沈阳师范大学化学化工学院、能源与环境催化研究所等单位承办。会议全面展示了我国近年来在稀土催化材料以及稀土催化剂基础研究和工业应用方面所取得的最新成就,探讨了稀土催化领域所面临的机遇、挑战及未来发展方向,进一步促进和活跃了我国稀土催化以及相关领域的科学和技术的发展。 此次会议上,舜宇恒平仪器带来了SHP8400PMS-L在线质谱仪、UV2900双光束紫外可见分光光度计及AE触摸式彩屏电子分析天平等仪器。在两天会议期间,国内独家的SHP8400PMS-L在线质谱仪及多通道快速在线检测方案受到了广大与会学者老师的关注,专家教授与现场的工作人员就热分析、催化动态分析、化学吸附仪以及微型反应器等与在线质谱仪的联用技术进入了较为深入的探讨,同时对于舜宇恒平仪器满足客户个性化需求,进行仪器定制的服务方式表示出浓厚的兴趣。 舜宇恒平仪器将继续依托强大的在线与质谱技术基础以及本土化服务的优势,更加注重客户需求,根据实际应用条件,制造出更好的产品,帮助客户的新想法、新理念、新设计、新观点得以实现,以此来回馈新老客户对舜宇恒平仪器的关注与肯定。公司的市场营销和服务团队,会以更加饱满的热情为各位老师提供支持。会场气氛踊跃,此次会议非常成功。------------公司简介:上海舜宇恒平科学仪器有限公司专业从事科学仪器的开发、制造和销售。公司是上海市高新技术企业,上海市首批创新型企业、上海质谱仪器工程技术研究中心依托单位,中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长单位。公司通过了ISO9001国际质量保证体系的认证,全面实施SAP管理。已形成实验室分析、生物过程检测、精密称重等多个系统解决方案,拥有色谱、光谱、质谱、样品前处理、分析天平等多种科学仪器产品与技术,覆盖生物技术、环保、食品安全、制药、化学化工等众多应用领域。公司始终坚信“品质创造信赖,创新引领发展”,一直遵循 “共同创造”的核心理念,以先进的技术,优异的产品,过硬的质量和可靠的服务满足用户的专业需求。
  • 成果速递丨实验室台式XAFS谱仪用于精确分析多组分固体氧化物成分
    CeO2-Nb2O5复合氧化物,作为一种复合稀土氧化物陶瓷材料,常被应用于固体氧化物燃料电池、氧气传感器及异相催化等众多领域。之前不少的研究数据表明在高温固相法合成该复合稀土氧化物时,会部分形成Ce3NbO7+δ化合物。然而在大气氛围下的高温固相法合成这种带有部分还原的Ce氧化物是不太合理的。为了更加合理的验证CeO2-Nb2O5复合氧化物在高温固相法合成条件下得到的产物信息,研究人员综合利用了粉末X射线衍射(XRD)和实验室的X射线吸收谱(XAFS)等数据进行验证,并证实了之前研究中的一些错误观点,证明了Ce3NbO7+δ化合物并不存在。相关研究成果发表于Journal of Rare Earths, 2021, 39: 596-599.图1. (a) 合成样品,CeO2及CeNbO4的XRD谱图及精修结果;(b) 样品,CeO2及CeNbO4的XANES Ce L3 edge谱及线性组合拟合谱研究人员将化学计量比的CeO2和Nb2O5作为原料,利用基于大气氛围的高温固相法进行合成,得到产物。如图1所示,图a为产物及两种标准样的XRD图谱。图中数据和前人研究数据相吻合。经过XRD精修后,得到该产物主要含有54.8% wt%的CeO2和45.2 wt%的CeNbO4,对应的物质的量比为2.09:1。随后,该研究人员借助实验室台式XAFS谱仪测试了实验样品,CeO2、CePO4和Ce3NbO7+δ三种样品的Ce L3边XANES图谱,如图1b所示。CePO4的Ce L3 XANES展现了很强的白线峰特性,其吸收边位置在5725.8 eV。与之不同的是,CeO2主要包含三个低强度的峰,且吸收边位置在5726.7 eV。而合成产物的吸收边位置在5725.8 eV,介于Ce4+和Ce3+,说明样品中同时存在三价和四价的Ce离子。在通过线性拟合分析,以CeO2和CePO4的XANES谱图为基准,对样品的XANES谱图进行拟合,终得到非常理想的拟合结果。可以看出,根据线性拟合的结果,可以很好的重现样品的数据:0.65 CeO2和0.35的CePO4。这与之前XRD精修结果得到的四价和三价的Ce离子比例2:1较为吻合。综合精修XRD和XANES谱图,可以判定该样品的主要组成成分为CeO2和CeNbO4,而不会生成新的物质,诸如Ce3NbO7+δ等化合物。文章中,研究人员使用了美国easyXAFS公司的桌面式X射线吸收谱easyXAFS100+实现了对该样品的Ce L3 edge的XANES测试,同时结合Athena软件里面的线性组合拟合这一功能,实现了样品中主要成分的鉴定,得到了Ce4+和Ce3+的相对含量。该项研究为该领域中分析多组分的固体氧化物鉴定提供了重要的借鉴和指导意义。图2. easyXAFS公司的台式XAFS/XES谱仪实验室台式XAFS谱仪优势:1. 台式设计,可以在实验室内随时满足日常样品分析;2. LabVIEW软件脚本控制,附带7位自动样品轮, 可以同时进行多个样品或样品参数条件下的测试;3. 可集成辅助设备,控制样品条件,适用于对空气敏感的样品的检测或一些原位测试,如原位的锂电池或电催化实验测试,监测电/催化材料的结构变化;4. 台式XAFS/XES谱仪具有XAFS和XES两种工作模式,可快速切换,满足不同科研试验需求 5. 台式XAFS/XES谱仪测得的谱图效果可以媲美同步辐射数据,如图3所示,其测得的Ni元素的EXAFS,Ce和U元素的L3-edge的XANES谱图数据与同步辐射光源谱图效果完全一致;图3. (a, b)台式XAFS/XES谱仪与同步辐射光源测得的Ni EXAFS及傅里叶变换后R空间对比谱图, (c、d)Ce和U L3-edge XANES谱图数据对比图6. 多种型号和配置可选,满足不同科研要求;7. 操作便捷,维护成本低,安全可靠. 参考文献:[1] S. K. Sun, L. M. Mottram, N. C. Hyatt. On the existence of the compound “Ce3NbO7+δ” prepared under air[J]. Journal of Rare Earths, 2021, 39: 596-599.
  • 新茶叶稀土限量标准引激辩 有望撤销
    检测新方法或致茶价上涨  近日,卫生部发布的稀土检测新方法后,素有“中国乌龙茶之乡”的福建安溪县开始磋商寻求应对之策。中国茶叶流通协会也就稀土限量指标与检测中存在的问题专函呈送国家有关部委,寻求产业支持。伴随着每月各地层出不穷的茶叶“稀土”超标下架的消息,地方茶企却开始哭诉在这方面控制的“辛苦”。  检测新方法更新致合格率低  据《中国产经新闻》记者了解,卫生部7月17日发布了一份名为《植物性食品中稀土元素的测定》,其中显示:此适用于谷类粮食、豆类、蔬菜、水果、茶叶等植物性食品中,检测16种稀土元素含量的测定,用来代替2003年的测定方法,增加了电感耦合等离子体质谱法。在此之前,一直采用的分光光度三滤长法测定,只需用来检测5种稀土元素含量的测定,经验证明并不适合于茶叶。  对于此次新的调整,国家食品安全风险评估中心秘书长严卫星认为,稀土检测方法调整是为了让检测值更严谨。中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院副院长杨秀芳也对《中国产经新闻》记者表示:“这次稀土元素新测定方法,也是随着科技的发展而适时补充修正的,出发点还是好的。”  此前中国对茶叶中稀土限量的标准,来自于2005年卫生部颁布实施的国家强制性标准《食品中污染物限量》,该标准对茶叶中稀土氧化物含量提出了限量要求,即茶叶的限量标准与玉米、稻米相同,均应小于2.0毫克/公斤。据了解,目前,美国、欧盟、日本茶叶标准中均未设定稀土限量指标。  杨秀芳告诉记者,茶中叶的稀土来自其生长过程:一是茶树从土壤中吸收稀土金属 二是喷施稀土“肥料”造成茶叶中残留,三是茶叶在生长过程中会不断地积累一些元素,所以生长期越长,稀土含量就越高。  然而,铁观音和绿茶、红茶不一样,它必须要选取比较成熟的茶叶制作,而绿茶、红茶只取嫩芽,铁观音吸入的稀土可能会较多。  毕业于安徽农业大学的范承胜,曾经获得闽南斗茶“四冠王”,他对《中国产经新闻》记者表示:“稀土与土壤的母质有关系,福建茶区土壤中富含稀土,我曾经送检过上千个样本,按照5种稀土元素含量的测定,合格率不会超过60%,如今,要进行16种稀土元素含量的测定,我预估不会超过20%。”  稀土标准存废引激辩  如今,新的稀土元素含量的测定方法已出台,对于铁观音、大红袍、普洱、黑茶等茶类的影响很大。对此,应该取消稀土限量的呼声再次升高,其中既有中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员陈宗懋,也有茶叶标准化技术委员会秘书长翁昆、海峡两岸茶业交流协会副会长危赛明等。  同时,陈宗懋今年就在业内媒体上发表《茶叶中稀土元素标准有望撤销》一文,其中谈道,电感耦合等离子体质谱法方法标准,因茶叶本身含有较高浓度的硅、钡等本底元素,该方法未提出钪元素受到硅、碳干扰,铕元素受到钡干扰时的校正措施。所以对方法标准还应予以进一步完善。  中国茶叶流通协会认为,该标准实施以来,一直受到有关专家和企业的质疑。2008年度北京市茶叶质检站收到北京主要茶叶企业主动送检的安溪铁观音产品检测结果,有70%的铁观音产品稀土元素超过国家标准限量值,给茶叶企业采购和销售带来极大困难。2011年11月,国家质检总局发布乌龙茶产品质检监督抽查结果,结果显示,58种乌龙茶产品中有17份被检出稀土超标,其中包括联合利华的乌龙茶产品。  为此,中国茶叶流通协会副秘书长姚静波就对《中国产经新闻》记者表示:“自设门槛无疑会影响茶叶的生产和销售,我们这次比较意外,没想到,还趋严了,从种植到生产然后销售,‘稀土”标准的影响一直影响着我们,无所不在。“  不过,严卫星则在一次公开场合解释称,国家标准制定的相关问题。食品风险评估分实际、估计、感知三方面,国家安全标准制定以风险评估为依据。标准值高低不代表严格性,比如我国大米中铬标准值低于国际,原因是国民大米吃得多。  杨秀芳则对记者表示:“2010年就有一个修订稿,我们希望推一推,现在,最重要的是看对消费者是否真的身体健康有威胁。”  根据安徽农业大学农业部茶叶生物技术重点实验室的一项研究称,茶叶中的稀土元素3/4以上不溶于热水而残存在茶渣中,人们喝茶时摄入的量低于1/4。  姚静波还认为:“大家对一些理化指标真正的概念并不了解。”有业内人士称,上世纪80年代,北京有色金属研究总院曾有研究报告表明,人的日容许摄入稀土量为14-24毫克.按卫生部2005年实施的《食品中污染物限量标准》,茶叶中稀土含量限额为2.0毫克/公斤,况且稀土元素为非水溶性物质,即使全年连茶叶全吃掉10公斤,也未超过人日容许摄入量。  范承胜也对记者表示:“人体中到底摄入多少稀土,才会危及健康,数据翔实的研究少之又少,一直到现在人们并不清楚。”不过,记者发现,中国科学院上海冶金研究所发表的《微量稀土元素的药效及保健作用》显示:研究证明,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 而高于2毫克/公斤剂量的农用稀土仍能通过胎盘屏障引起肝细胞和发育中的红细胞DNA损伤。  不过,陈宗懋却认为,根据安全性风险评估结果,通过饮茶摄人人体的稀土量对人体是安全的。通过饮茶而摄人的稀土量,即使按最极端的数字计算,也只有ADI(每天允许摄入量)值的2.55%  范承胜认为,“控制农药残留,我们可以做到,也应该做到,但是,一个标准,如果多数人经过努力仍做不到,说明标准值得商榷,国家制定标准,在对茶叶中的重金属含量进行风险性分析的时候,应该会考虑浸出率和摄入量。”  陈宗懋在上述文中曾透露:“相关部门于2011年10月21日、11月23日、12月2日、12月31日在北京召开了有关稀土问题的连续四次讨论会,并决定撤销这个稀土标准。”业界曾用“非常及时、雪中送炭”来形容对消息的期待性。  然而,这次7月17日的稀土检测方法调整发布,似乎预示着“此路不通。”对此,杨秀芳对记者说:“看来,取消是不可能了,现在对于食品安全的高要求,也是为了让消费者更为放心,国家在这方面有考虑是正常的。”  “我不赞成取消,但是标准应该放宽,由于此类茶需要长时间生长,你想让其稀土含量下降也是不可能的,检测5种稀土元素含量的测定就已经不合理了,现在要进行16种稀土元素含量的测定,不合格率将会更高,我们必须实事求是,我们也要严格控制人为的添加。”  同时,《中国产经新闻》记者发现,福建农林大学白婷婷的一份硕士学位论文名为《安溪乌龙茶农药残留规律与稀土污染成因探究》,是由福建农林大学茶学系主任孙威江教授作为指导老师。其中谈道:“安溪不同茶叶主产区稀土含量顺序为,金谷祥华感德西坪虎邱,基本超过了我国《食品中污染物限量》对茶叶稀土含量低于2毫克/公斤的要求。”  该论文数据显示,虎邱、西坪、金谷、感德和祥华五地四季茶样稀土合格率分别为45%、20%、0、40%、15%。通过检测数据可知,整个安溪茶叶主产区稀土超标现象严重。  对此,范承胜补充称:“茶叶自身的残留值必须要扣除,安溪境内土壤稀土含量普遍偏高,铁观音茶树富集稀土,铁观音采摘原料较绿茶、红茶老等原因造成铁观音稀土普遍超标,希望有关部门政府组织专家认证,不能直接采用茶企报送样品的检测数据来认定。”  姚静波还透露称:“我们在整理相关的报告,尤其是对于技术指标这方面,对于产业整体的发展,我们都在做这方面的工作,我们要清楚,标准不是今天颁布了,明天就废止的,我们只能一直争取,寻求支持。”  新检测方法或致茶价上涨  记者获悉,近日在湖南省质量技术监督局公布的第七批食品抽检结果中,长沙9款茶叶稀土总量超标,1款铅超标。这9款“问题”茶叶属于7家茶企,其中还有1家出口企业。8月中旬,北京市食品办发布下架食品名单中,福建安溪县御堂春茶厂品御阁2款铁观音茶被检出稀土超标。其中,PT200铁观音稀土超标4倍多。而PT300铁观音则被检出稀土超标3倍多。  在应对茶叶稀土检测方法调整问题上,姚静波表示:“中国茶叶流通协会正在制订应急预案,地方不少企业已经有了自己的对策。”  记者采访到了湖南一家制作“安化黑茶”的负责人,他自承,新的检测方法的推出,他并不意外,不过,行业内一直试着去反映和沟通,反而,具体到企业方面,并没有太多的落实,不人工添加“生长素”(稀土肥),控制的比较辛苦,但是如果依然含量超标,其实也并无太多的对策。  目前,国内铁观音绝大多数来自福建产区。该省土壤中稀土含量高,稀土储量位居全国第三位。已探明的稀土储量有5万多吨,远景储量达400万吨。据记者了解,此次,在应对茶叶稀土检测方法调整问题上,安溪作为全国产茶第一大县,该县将把稀土指标列为必检项目,同时列入今年年度茶业基础管理考评,抓好考评。  范承胜表示:“由于使用新的检测方法,企业的成本会增加,安溪上百万的茶叶面积,如果都要一个个检测,人力物力的成本会增加,很可能导致茶叶的价格出现上升。”  杨秀芳则呼吁:“希望新标准制定既能站在有利于消费者健康角度,又能从行业的高度来处理问题。为防止茶叶稀土超标,要从源头上控制茶园土壤中稀土含量及投入品的稀土含量,同时要注意及时采摘茶青,在加工过程中注意清洁化生产,确保茶叶不落地。”  严卫星也在近日在公开场合中透露:新标准不会降低消费者对安全的要求,新标准不会让符合规范的茶企无法生存。  姚静波对于记者询问标准修订的进度问题,她仅称:“新标准修订工作正在进行之中。”
  • 兰州化物所开发出氮掺杂多孔石墨烯制备新方法并用于稀土分离
    近日,中国科学院兰州化学物理研究所手性分离与微纳分析课题组开发出一种多重限域的一步可控合成掺杂方法,制备出对稀土离子具有高分离选择性的氮掺杂纳孔石墨烯膜(专利申请号:CN 202010861481.0)。该研究在吸附了苯丙氨酸的氧化石墨烯膜的二维层间空间限域生长层状锌类水滑石,从而构建类水滑石/苯丙氨酸/氧化石墨烯三明治型复合材料。由于锌类水滑石层间夹层可作为密闭反应器,通过限域燃烧,可将苯丙氨酸中的氮原子掺杂到石墨烯晶格中。同时,形成的多孔锌类水滑石可作为模板,通过孔区域内限域燃烧在氧化石墨烯上蚀刻出孔径可控的纳米孔(图1)。  科研人员将获得的氮掺杂纳孔石墨烯(图2)制备成膜用于稀土元素的分离,获得了良好的分离选择性,最高膜分离因子达到3.7。理论模拟表明,氮掺杂纳孔石墨烯中的吡咯氮原子,在稀土离子的选择性分离过程中起到主要作用。该制备方法简单高效、膜分离稳定性优异。该研究不仅为杂原子掺杂纳孔石墨烯材料的制备开辟了新途径,而且为实现稀土离子的高选择性膜分离提供了新思路,具有潜在的工业应用前景。相关研究成果发表在Cell Press旗下综合类子刊iScience上,博士生谭洪鑫为论文第一作者,研究员李湛和邱洪灯为论文共同通讯作者。  此外,研究人员在自主研发的纳孔石墨烯/氧化锌纳米复合材料的基础上,利用固相合成策略,使均苯三甲酸与纳孔石墨烯表面的氧化锌纳米颗粒直接反应,原位绿色合成出纳孔石墨烯/MOF复合纳米材料,并发现该材料适合于水溶液中稀土离子的选择性固相吸附分离,该研究成果发表在Analytical Chemistry上。  研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院和甘肃省人才计划项目的支持。 图1.多重限域策略可控合成氮掺杂纳孔石墨烯示意图 图2.氮掺杂纳孔石墨烯表征图
  • “检测别动队”在身边 ——访北京有色金属与稀土应用研究所理化中心主任王峰
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "伟业往往孕于平凡,默默无闻处总有顶天立地的脊梁。在北京就有这样一家单位,他们的工作鲜见报道,但却是“身怀绝技”。北京奥运场馆热轧带钢筋的检查工作由其负责,国庆60周年观礼台工程主结构材料由其检测,北京朝阳区保障性住房钢筋的检测工作中也尽是他们的身影… … 完成这些成就的单位究竟是怎样的面貌,又有哪些不为人知的精彩?近日,仪器信息网有幸走进北京有色金属与稀土应用研究所理化中心,采访了理化中心主任王峰。/span/pp style="text-align: left text-indent: 0em "span style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 663px height: 482px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/74e7e3d8-5f8a-4682-8d07-2f4ff4b8e404.jpg" title="“检测别动队”在身边.1.jpg" alt="“检测别动队”在身边.1.jpg" width="663" height="482" border="0" vspace="0"/ /span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong工作中的北京有色金属与稀土应用研究所理化中心主任王峰/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong有色检测标准的“攻坚别动队”/strong/span /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "标准与检测一向焦不离孟,作为有色及黑色金属材料及制品权威检测机构,除了在上述国家重大任务中承担检测职责,理化中心还参与了大量相关标准的制制修订工作,其中就有国家标准《GB/T 22638.6-2016 铝箔试验方法 第 6 部分 直流电阻的测定》,王峰恰好是该标准的主要起草人之一。“铝箔直流电阻是电子、电力、电解电容器用铝箔的一个重要技术指标,指标的均匀性可以反映出铝箔化学成分控制、内部组织和厚度均匀性的优劣,如何准确的测定铝箔直流电阻,为铝箔生产提供准确、客观的数据,是铝箔质量控制的一个重要保障。”王峰强调。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/c60fea25-9de6-4833-8814-c43edf8b0a05.jpg" title="“检测别动队”在身边...jpg" alt="“检测别动队”在身边...jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong理化中心的电阻率仪/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "随着“一带一路”基础设施建设的相继开展,铝箔已成为应用最广泛的有色金属制品之一,在建筑、车辆、船舶、能源等领域发挥着越来越大的作用,也为中国铝箔产品全面走向世界带来巨大机会。王峰表示,为铝箔产品标准的修订提供检测技术支撑是非常重要的工作。“我们的修订,主要是结合国内仪器设备生产情况与国外先进标准,使该系列检测方法标准更加科学、合理,符合国际惯例,并真正起到指导国内铝箔企业生产、提高技术水平。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在上述国标之外,理化中心也参与了大量有色行业标准的制定,包括金锡合金化学分析检测标准、变形铝合金铸锭超声波检测标准、氯化钯化学分析标准等等… … 据王峰介绍,我国目前已建立起比较完善的有色金属标准体系,但部分标准使用率还不高,标准在检测维度的适应性、有效性以及配套协调性也有待进一步提高。“比如有的产品标准中规定了检测指标,但却没有检测方法,或者有了检测方法标准,又缺乏产品标准中规定的检验标准。”王峰说道,“而这一部分就需要我们做相关检测工作的人积极参与其中,并且付出更多的努力。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "五脏俱全的高精尖仪器基地/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "支撑理化中心参与国家标准化工作的底气,来源于单位雄厚的仪器储备。在参观走访中笔者了解到,理化中心检测仪器设备达40余台套。拥有电子扫描显微镜、激光粒度仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、三坐标测量仪、水浸超声探伤、金相显微镜、同步热分析仪、激光热导仪、热膨胀仪、氧氮联测仪、原子吸收光谱仪、力学实验机、硬度计等一系列国内外先进仪器。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 400px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/87b5c6cb-d170-4c3a-bc7b-6ff6f94ab721.jpg" title="“检测别动队”在身边....jpg" alt="“检测别动队”在身边....jpg" width="300" height="400" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong理化中心进口显微硬度计/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "“比如我们这套进口的显微硬度计,最小载荷可达到0.00002kg,镜头放大倍数可达到1000倍,比头发丝还细的键合丝硬度都可以测量,此外还能应用于材料不同相区的检测分析。”王峰介绍到。这些高水准的仪器错落分布在1000余平米的检测专用实验室中,在理化中心数十位专业检测人员的操控下,井然有序地开展着各项检测任务。“我们实验室麻雀虽小,但是五脏俱全。”王峰开玩笑说,谦虚又充满自信。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "开放共享 “检测别动队”并不遥远/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "如此权威又专业的检测单位,其实离我们普通人的距离并不遥远。“作为第三方检测机构,我们是可以面向社会承接金属制品的物理性能和成分分析等测试服务的。”王峰笑着说,“比如北工大、北科大等高校的学生,在学校排不上号时,经常也会把相关样品送到我们这检测。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在他看来,当前在检测行业,资源的开放与共享是未来发展的一个重要方向。“比如我们理化中心,除了专门用于有色金属检测的专用仪器设备外,还拥有很多通用型的高端仪器设备,很多仪器其实闲置率是很高的,与其浪费资源,不如造福社会。”正因为如此,理化中心相继加入了北京材料测试服务联盟、首都科技条件平台检测与认证领域中心、国家新材料测试评价平台等一系列促进科学仪器设备共享服务的重要组织,不断探讨如何为社会提供更好的检测服务。”就在仪器信息网到访之时,恰好有外面的用户送来了一组氧化物粉末样品,工作人员正在使用产自珠海欧美克的LS-909激光粒度仪测量该样品的粒度和粒度分布。/ppimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/85a61b82-9693-4b2d-aa23-906de92f134c.jpg" title="“检测别动队”在身边.....jpg" alt="“检测别动队”在身边.....jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong图电脑后侧为LS-909干湿二合一激光粒度仪/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong图电脑左侧为仪器所配的DPF-110干法进样器和SCF-105B湿法进样器/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong(a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C240671.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "点击了解仪器详情/span/a)/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "“我们研究所本身需要检测的金属合金粉体材料往往是球形的,数十微米级单分散颗粒,检测粒度非常容易。”王峰解释说,“但是像这种从外面送来的样品往往粒度粒形更为复杂,对激光粒度仪分散性、重现性、重复性、精准度等指标的要求更高,并且经常会提出检测异常尺寸颗粒的灵敏性等涉及其他应用测试特性的要求,而这也恰好能让我们购买的高端仪器物尽其用。”现如今理化中心的LS-909激光粒度仪几乎每天都要迎来各种需求的粒度测试任务。“还是那句话,物尽其用,我们单位的仪器设备是开放共享的。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "后记:采访中,王峰主任还分享了他对中国检测机构未来发展趋势的第二个看法,认为:检测机构将从单纯提供样品检测数据向提供产品的综合性能评价转型。而想做到这一点,需要检测机构在精通检测的同时,更多地深入学习、掌握相关材料和产品的应用。“我还只是个学徒工,需要提高的还很多。”王峰认真地说。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong附录1,理化中心简介:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "北京有色金属与稀土应用研究所理化中心隶属于北京有色金属与稀土应用研究所,负责研究所自研有色金属焊接材料、功能材料等产品的研发与检测工作。同时,理化中心还是北京市有色金属与黑色金属材料权威检验机构,并在此基础上成立了由北京市质量技术监督局依法授权的市级质量监督检验站——北京市冶金产品质量监督检验站,具有独立法人资格。/ppimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/1a7b2127-d910-42e9-9838-eba69d64dc9b.jpg" title="“检测别动队”在身边......jpg" alt="“检测别动队”在身边......jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong理化中心一角/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "理化中心拥有CMA计量认证和CNAS实验室认可证书,目前已授权检测方法 200 余项,授权检测产品 100 余项。”测试的材料,被广泛应用于航空航天、电力电子、光电信息、铁路交通、建筑检测等诸多领域。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong附录2,王峰简介:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "王峰,男,1985年出生,硕士学位,现任北京有色金属与稀土应用研究所理化中心主任,先后从事金属材料物理性能检测、有色金属新产品研发、标准起草与修订、实验室体系管理等工作。十多年来,始终坚持扎根科研检测一线,为首都打造科技创新中心贡献一份力。/p
  • 中国或将限制稀土加工技术出口? 稀土用途有这些!
    两部委关于下达稀土开采相关通知2月20日,工业和信息化部、自然资源部下达关于稀土开采等方面的最新控制指标通知。根据通知,2021年我国第一批稀土开采总量控制指标为84000吨,冶炼分离控制指标为81000吨。稀土作为各国发展国防、科技等产业的重要材料,具备重要的不可替代性。因此,我国对稀土予以特殊保护,对该资源的开采和冶炼分离都严格规定了相关指标。中国稀土占据主导地位公开信息显示,中国控制着全球大部分稀土矿的开采、生产、加工等环节,在这个产业链中占有绝对优势。稀土(稀土金属、稀土元素)是元素周期表上第Ⅲ族的钪、钇和镧系元素共17种金属化学元素。由于稀土元素的特殊化学、物理特性,它们已被用于从智能手机到战斗机的广泛的科技、电子产品中。中国作为世界上稀土资源最为丰富的国家,该指标的下达将有利于促进我国稀土的合理开采。数据显示,2019年中国的稀土储量达4400万吨,在全球总储量的占比约达38%。值得一提的是,我国更是掌握了稀土加工和提纯技术核心要点,稀土冶炼分离纯度达到99.9999%。根据中国产业研究网数据显示,2019年中国稀土产量高达132万吨,在主要稀土生产国家中占据首要地位。数据源于:中国产业研究网中国或将限制稀土加工技术出口近日彭博社报道说,中国政府目前正在对其稀土政策进行评估。知情人士称部分中国官员认为提炼和提纯原材料所需的技术是保护国家利益的一种比实际矿产更有力的武器,因此他们正在考虑向某些国家或企业发布技术出口禁令。该报道称,中国控制着全球大部分稀土矿的开采产量,并在稀土加工方面占有绝对优势。如果实施限制措施,中国的主导地位将使海外产业几乎没有渠道立即获得供应。也因此,据CNBC近日消息指出,美国总统拜登将下令审查美国对半导体和稀土海外供应链的依赖情况。如上所说,目前中国很大程度上控制了全球稀土产业链的生产、供应。如果中国对稀土产业的贸易实施限制措施,或将对部分国家和企业的产业链安全带来重大影响。稀土的用途一览
  • “中国稀土学会2017学术年会”会议通知
    p  年会概要/pp  “中国稀土学会2017学术年会”致力于促进学术界和产业界的沟通与联系,为参会代表提供多种形式的交流机会,年会邀请多位中国科学院、中国工程院院士做大会报告,进行奖励评选与颁发,举办仪器/产品展,全面展示中国稀土基础研究、应用研究及产业取得的最新进展及成果,深入探讨稀土资源开发、功能材料及器件领域所面临的挑战与机遇。/pp  会议名称:中国稀土学会2017学术年会/pp  会议时间:2017年5月11-13日(5月11日报到)/pp  会议地点:北京裕龙国际酒店/pp  主办单位:中国稀土学会/pp  协办单位:北京沃玉科技发展中心/材料仪器网/pp  strong会议主要内容/strong/pp  1.年会开幕式 /pp  2.“中国稀土学会青年科学家奖”、“优秀论文奖”颁奖仪式 /pp  3.特邀大会报告(院士报告) /pp  4.专题分会场学术交流、论坛产业发展交流 /pp  5.墙报交流及“优秀墙报奖”评选与颁发 /pp  6. 稀土科学仪器及实验室装备/企业产品展。/pp  重要时间节点/pp  1.摘要提交截止日期:2017年4月15日 /pp  2.缴费优惠截止日期:2017年4月15日 /pp  3.论文提交截止日期:2017年4月30日 /pp  4.在线注册截止日期:2017年4月30日。/pp  会议日程/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td width="198" valign="top" style="padding: 0px 7px border: 1px solid windowtext background-color: transparent "p style="margin: 0px 0px 8px line-height: 29px "span style="font-family: " new="" times=""2017/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "年/spanspan style="font-family: " new="" times=""5/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "月/spanspan style="font-family: " new="" times=""11/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "日/span/p/tdtd width="331" valign="top" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="margin: 0px 0px 8px line-height: 29px "span style="font-family: 黑体 font-size: 16px "全天注册报到/span/p/td/trtrtd width="198" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="margin: 0px 0px 8px line-height: 29px "span style="font-family: " new="" times=""2017/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "年/spanspan style="font-family: " new="" times=""5/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "月/spanspan style="font-family: " new="" times=""12/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "日上午/span/p/tdtd width="331" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="margin: 0px 0px 8px line-height: 29px "span style="font-family: 黑体 font-size: 16px "年会开幕式、奖励颁发、特邀大会报告。/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "科学仪器及实验室装备strong//strong稀土企业产品展。/span/p/td/trtrtd width="198" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="margin: 0px 0px 8px line-height: 29px "span style="font-family: " new="" times=""2017/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "年/spanspan style="font-family: " new="" times=""5/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "月/spanspan style="font-family: " new="" times=""12/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "日下午及/spanspan style="font-family: " new="" times=""13/spanspan style="font-family: 黑体 font-size: 16px "日全天/span/p/tdtd width="331" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="margin: 0px 0px 8px line-height: 29px "span style="font-family: 黑体 font-size: 16px "专题分会场学术交流、论坛产业发展交流、墙报交流及“优秀墙报奖”评选与颁发。/span/p/td/tr/tbody/tablep strong 一、特邀大会报告专家/strong/pp  干勇 中国工程院院士 中国工程院/pp  严纯华 中国科学院院士 北京大学/pp  唐任远 中国工程院院士 沈阳工业大学/pp  都有为 中国科学院院士 南京大学/pp  徐惠彬 中国工程院院士 北京航空航天大学/pp  strong二、专题分会场及产业论坛/strong/pp  1.稀土资源开发与环境保护/pp  会议召集人:黄小卫,覃波,马莹,刘凤国,刘英 /pp  承办单位:稀土化学和湿法冶金专业委员会,环境保护专业委员会,火法冶金专业委员会,地质矿山选矿专业委员会,理化检验专业委员会 /pp  征文范围:/pp  (1)稀土采选技术 /pp  (2)稀土湿法冶炼分离技术 /pp  (3)稀土火法冶炼分离技术 /pp  (4)稀土冶炼分离装备开发 /pp  (5)稀土分析化学 /pp  (6)稀土资源综合利用 /pp  (7)稀土资源清洁生产与环境保护。/pp  2.稀土磁性材料及应用器件/pp  会议召集人:朱明刚,闫阿儒 /pp  承办单位:永磁材料专业委员会 /pp  征文范围:/pp  (1)高性能稀土永磁体、低(无)重稀土永磁体材料、高强度稀土永磁材/pp  料、稀土钴基永磁材料等开发技术 /pp  (2)纳米晶稀土永磁块体、稀土永磁颗粒、稀土永磁薄膜的制备及应用 /pp  (3)稀土永磁回收技术 /pp  (4)高性能永磁铁氧体结构、性能、制备技术及表征 /pp  (5)稀土永磁材料的腐蚀与防护 /pp  (6)稀土磁制冷材料制备及应用进展 /pp  (7)稀土微波材料制备、应用及理论研究 /pp  (8)稀土超磁致伸缩材料机理、制备、及应用 /pp  (9)磁光材料研究。/pp  3.稀土玻璃及陶瓷材料制备技术/pp  会议召集人:徐时清,张军杰 /pp  承办单位:玻璃陶瓷专业委员会 /pp  征文范围:/pp  (1)稀土光学玻璃理论研究 /pp  (2)稀土光学玻璃制备技术及应用 /pp  (3)稀土增强结构陶瓷制备技术 /pp  (4)先进稀土陶瓷材料理论研究及能带/缺陷工程 /pp  (5)透明光功能陶瓷、稀土纳米陶瓷、稀土玻璃陶瓷、稀土超导陶瓷等先/pp  进功能陶瓷材料的制备方法 /pp  (6)先进功能陶瓷材料的表征方法研究与发展 /pp  (7)稀土增强功能陶瓷制备及结构表征 /pp  (8)新型高温结构材料和热障涂层的研究。/pp  4.稀土催化材料/pp  会议召集人:卢冠忠,郝郑平,何洪 /pp  承办单位:催化专业委员会 /pp  征文范围:/pp  (1)稀土在石油化工催化中的应用 /pp  (2)稀土在机动车尾气催化净化中的应用 /pp  (3)稀土在催化燃烧中的应用 /pp  (4)稀土在其它相关催化领域中的应用。/pp  5.稀土光功能材料/pp  会议召集人:林君,庄卫东,李成宇 /pp  承办单位:发光专业委员会 /pp  征文范围:/pp  (1)照明用稀土发光材料研究 /pp  (2)显示用稀土发光材料研究 /pp  (3)环境感知稀土发光材料研究 /pp  (4)稀土上、下转换材料 /pp  (5)生物农业用稀土发光材料 /pp  (6)稀土闪烁晶体生长及应用技术 /pp  (7)稀土激光晶体生长及应用技术。/pp  6.稀土储氢材料/pp  会议召集人:闫慧忠,李星国,吴建民 /pp  承办单位:包头稀土研究院天津分院 /pp  征文范围:/pp  (1)MH-Ni电池负极用稀土储氢材料 /pp  (2)气相储氢系统用稀土储氢材料 /pp  (3)稀土储氢材料的基础研究 /pp  (4)新型稀土储氢材料 /pp  (5)稀土储氢材料的制造技术。/pp  7.稀土在钢铁及有色金属中应用技术/pp  会议召集人:任慧平,孟健,关成君 /pp  承办单位:稀土钢专业委员会,铸造合金专业委员会 /pp  征文范围:/pp  (1)稀土在铸铁中应用技术研究 /pp  (2)稀土在钢中应用技术研究 /pp  (3)稀土中间合金的生产及应用研究。/pp  8.稀土材料化学/pp  会议召集人:李永绣,唐金魁 /pp  承办单位:南昌大学稀土与微纳米功能材料研究中心 /pp  征文范围:/pp  (1)稀土材料前躯体合成化学 /pp  (2)稀土配位化学与磁、电、热功能配合物 /pp  (3)稀土化合物的结构与性质 /pp  (4)稀土微纳米材料合成与界表面修饰 /pp  (5)稀土无机有机杂化及高分子材料 /pp  (6)稀土抛光材料与表面高精密度加工 /pp  (7)稀土超导材料 /pp  (8)其他稀土材料:稀土发热材料、稀土颜料等。/pp  9.稀土产业经济与市场论坛/pp  会议召集人:杨占峰 /pp  承办单位:信息专业委员会、技术经济专业委员会 /pp  征文范围:/pp  (1)稀土市场分析 /pp  (2)国内外稀土供求趋势分析 /pp  (3)稀土应用结构分析 /pp  (4)稀土价格分析 /pp  (5)稀土政策分析 /pp  (6)稀土技术情报分析 /pp  (7)稀土专利分析。/pp strong 三、论文征集与出版/strong/pp  1.论文摘要/pp  2017学术年会面向全行业征集论文,论文提交请注明所属学术交流专题分会场。论文摘要将收录在《中国稀土学会2017学术年会论文摘要集》中,并印刷供参会者交流。请在2017年4月15日前提交摘要,过期将不再收录。/pp  2.论文投稿与出版/pp  根据自愿原则,会议论文作者,可自行选择如下方式之一投稿:/pp  ●会议论文经专家审稿同意,并收取一定版面费后,收录在《稀土科学技术研究进展(2017年)》一书中,版面费为400元/版面。《稀土科学技术研究进展》将由中国科学出版社正式公开出版,具有正式书号,将随年会每年出版一卷 /pp  ●会议论文作者可向《中国稀土学报》(中英文)、《稀土》等稀土期刊投稿,经专家审稿同意后录取。/pp  strong四、会议注册/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow" style="height: 18px "td width="93" height="18" valign="top" style="padding: 0px 7px border: 1px solid windowtext background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "代表类型/span/p/tdtd height="18" valign="top" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "2017/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "年/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "4/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "月/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "15/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "日前/span/p/tdtd height="18" valign="top" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "2017/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "年/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "4/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "月/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "15/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "日后或现场缴费/span/p/td/trtr style="height: 16px "td width="93" height="16" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "普通代表/span/p/tdtd height="16" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "¥ 2500/span/span/p/tdtd height="16" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "¥ 3000/span/span/p/td/trtr style="height: 5px "td width="93" height="5" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "普通会员/span/p/tdtd height="5" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "¥ 2000/span/span/p/tdtd height="5" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "¥ 2500/span/span/p/td/trtr style="height: 29px "td width="93" height="29" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "学生会员/span/p/tdtd height="29" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "¥ 1200/span/span/p/tdtd height="29" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "¥ 1600/span/span/p/td/trtr style="height: 8px "td width="93" height="8" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "说明/span/p/tdtd height="8" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="2"p style="line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "以上会员是指/spanspan style="font-size: 16px " /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "“中国稀土学会会员”/span/p/td/tr/tbody/tablepstrong  五、会议展览及支持赞助/strong/pp  本次年会举办“稀土科学仪器及实验室装备/企业产品展”,并提供部分分会场报告机会,欢迎相关单位咨询参与。/ptable width="598" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow" style="height: 14px "td width="265" height="14" style="padding: 0px 7px border: 1px solid windowtext background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "参会/span/p/tdtd width="333" height="14" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "参照“四、会议注册”/span/p/td/trtr style="height: 14px "td width="265" height="14" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid 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style="color: red "span style="font-family: Calibri "8/span/spanspan style="color: red font-family: 宋体 ")/span/p/tdtd width="333" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "¥/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "6000/span/span/p/td/trtr style="height: 15px "td width="265" height="15" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 "会议资料袋广告span style="color: red "(限/span/spanspan style="color: red "span style="font-family: Calibri "1/span/spanspan style="color: red font-family: 宋体 ")/span/p/tdtd width="333" height="15" 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"封面(210*185)/span/p/tdtd width="333" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "-----/span/span/p/td/trtr style="height: 9px "td width="164" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "封底/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "//span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "封二/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "//span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "前扉一/span/p/tdtd width="333" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "¥/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "9800/span/span/p/td/trtr style="height: 9px "td width="164" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "彩色插页/span/p/tdtd width="333" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "¥/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "6800/span/span/p/td/trtr style="height: 9px "td width="164" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "会刊/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "黑白插页/span/p/tdtd width="333" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "¥/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "4800/span/span/p/td/trtr style="height: 9px "td width="265" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "其他形式赞助/span/p/tdtd width="333" height="9" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 29px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "电议/span/p/td/tr/tbody/tablep  *以上合作形式除“展台、论文摘要集封面、封底/封二/前扉一广告、会议资料袋广告”及其他约定的形式可以提供2人免费参会外,其余形式均提供1人免费参会名额。/pp  *“材料仪器网”VIP及广告客户参展、支持赞助享有九折优惠 /pp  *展览及支持赞助单位名称及标识在年会网站显示并链接单位网站。/pp  *展览及支持赞助单位分会场报告免费,名额有限,请提前告知要报告的分会场及题目,额满为止。/pp  *由于酒店场地限制,参加展览的单位报到当天可以发放资料,第一天上午大会会场周边安排展台,第一天下午及第二天全天安排在单位方向一致的一个分会场周边,同时可以放置1-2块易拉宝在分会场。/pp  *单独申请分会场报告,需缴纳会务费,同时另行缴纳报告费¥1500元。/pp  材料仪器网:/pp  联系人:李四民 陈晓妤 崔辉仙 付瑜/pp  电话:010-81731892 59264800 /pp  邮箱:cmse2003@vip.sina..com/pp strong 六、会议联系/strong/pp  1.会议报名:/pp  中国稀土学会:/pp  联系人:李振民/pp  电话:010-62182748/pp  邮箱: lzme4@163.com/pp  2.展览、参展商报告:/pp  联系人:李四民 陈晓妤 崔辉仙 付瑜 李振民/pp  联系电话:010-81731892 59264800 010-62182748/pp  邮箱:cmse2003@vip.sina..com/pp  网址:http://www.mat17.com/ http://www.cs-re.org.cn/redacn//pp  中国稀土学会(代章)/pp style="text-align: center "strong  中国稀土学会2017学术年会/strong/pp style="text-align: center "strong  参与回执/strong/pp style="text-align: center "  时间:2017年5月11-13日(11日报到) 地点:北京裕龙国际酒店/ptable width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow" style="height: 13px page-break-inside: avoid "td width="92" height="13" style="padding: 0px 7px border: 1px solid windowtext background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "单/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "位/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/p/tdtd width="508" 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windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "邮/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "编/span/p/tdtd width="112" height="13" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "/td/trtr style="height: 10px "td width="92" height="10" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "联/spanspan style="font-size: 16px " /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "系/spanspan style="font-size: 16px " /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "人/span/p/tdtd width="123" height="10" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="3"/tdtd width="48" height="10" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "电话/span/p/tdtd width="146" height="10" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "/tdtd width="79" height="10" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "移动电话/span/p/tdtd width="112" height="10" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "/td/trtr style="height: 5px "td width="92" height="5" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 23px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "E-mail/span/span/p/tdtd width="123" height="5" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="3"/tdtd width="48" height="5" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext 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style="font-family: 宋体 "(请打“/spanspan style="font-family: 宋体 "√“/spanspan style="font-family: 宋体 ")/span/p/tdtd width="508" height="17" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="7"p style="line-height: 24px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "□参会/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/pp style="line-height: 24px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "□展台/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/pp style="line-height: 24px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "□资料入袋发放/spanspan style="color: red font-family: 宋体 "(限/spanspan style="color: red "span style="font-family: Calibri "8/span/spanspan style="color: red font-family: 宋体 ")/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/pp style="line-height: 24px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "□会议资料袋广告(span style="color: red "限/span/spanspan style="color: red font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "1/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ")/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/pp style="line-height: 24px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "□论文摘要集广告,请注明类别/spanspan style="font-family: Calibri "span style="text-decoration: underline "span style="font-size: 16px " /span/spanspan style="font-size: 16px " /span/span/pp style="line-height: 24px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "□分会场报告或展览(请选择分会场):/spanspan style="color: black font-family: 宋体 "1./spanspan style="color: black font-family: 宋体 "稀土资源开发与环境保护;2.稀土磁性材料及应用器件;3.稀土玻璃及陶瓷材料制备技术;4.稀土催化材料;5.稀土光功能材料;6.稀土储氢材料;7.稀土在钢铁及有色中的应用;8.稀土材料化学;9.稀土产业经济与市场论坛。/span/pp style="line-height: 24px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "□其它参与形式:/spanspan style="text-decoration: underline "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/span/p/td/trtr style="height: 17px page-break-inside: avoid "td width="92" height="17" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "金额合计/span/p/tdtd width="508" height="17" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="7"p style="line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "(人民币/spanspan style="font-size: 16px " /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "大写):/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "拾/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " 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style="font-size: 16px " /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "名:中国稀土学会/span/pp style="line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "开户行:中国工商银行北京王府井金街支行/span/pp style="line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "帐/spanspan style="font-size: 16px " /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "号:/spanspan style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri "02000 007090 89148920/span/span/pp style="line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "特别注意/spanspan style="font-size: 16px " /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":汇款时务必请注明姓名、事项和发票抬头。/span/p/td/trtr style="height: 17px page-break-inside: avoid "td width="92" height="17" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 23px "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "付款时间/span/p/tdtd width="508" height="17" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " colspan="7"p style="line-height: 23px "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " span style="text-decoration: underline " /span/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "年/spanspan style="text-decoration: underline "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "月/spanspan style="text-decoration: underline "span style="font-size: 16px "span style="font-family: Calibri " /span/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "日前或(请填写)/spanspan style="font-family: Calibri "span style="text-decoration: underline "span style="font-size: 16px " /span/span/span/p/td/trtr style="height: 17px page-break-inside: avoid "td width="198" height="17" 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  • 用上稀土元素钆 核辐射防护材料有望迎来无铅化时代
    科研人员设计了一种高性能无铅的表面改性氧化钆/碳化硼/高密度聚乙烯复合屏蔽材料,其防护性能甚至优于我国大科学装置——全超导托卡马克科学实验装置中原有的掺硼聚乙烯准直屏蔽体。  通常在人们的印象里,核辐射防护材料往往离不开厚重的铅。例如,医院X射线检查室所用的防护门就是由铅材料制造的。然而铅的生物学毒性对环境不友好,使其应用范围受到限制。  日前,中国科学院合肥研究院等离子体物理研究所科研团队取得了一项新进展,有望改变人们对核辐射防护材料的传统认知。该团队研制了一类高性能、无铅化的中子及伽马射线复合屏蔽材料,并围绕材料的屏蔽性能与机制展开了实验研究和模拟计算验证,相关成果发表在核科学技术期刊《核材料与能源》上,并申请了发明专利。  传统屏蔽材料难以满足现代社会辐射防护需求  中子是电中性粒子,不受库仑力作用,穿透性极强,且在碰撞过程中会产生次级伽马射线,是现代核辐射防护的研究重点。而科学高效的中子屏蔽方案,会在选用高原子序数(原子序数是指元素在周期表中的序号)材料和低原子序数材料的同时,还选用中子吸收材料,以进行复合屏蔽。例如常用的由铅、硼、聚乙烯组合而成的铅硼聚乙烯板,就是这种复合屏蔽材料。  铅硼聚乙烯是一种传统的屏蔽材料,其中聚乙烯具有较高的含氢量,氢原子对快中子具有良好的慢化作用;硼原子能吸收热中子;铅原子除了对具有一定能量的快中子有屏蔽作用外,对伽马射线的屏蔽也特别有效。相比其他核屏蔽材料,铅硼聚乙烯除了具有高效的核屏蔽性能外,还具有质量轻、体积小的特点,已广泛用于核电、核动力、军工、航空、医疗等领域中的核防护。  但随着原子能工业的发展,人们必须采取严密的防护措施来保障涉核人员的身体健康和环境安全。而铅硼聚乙烯等传统材料屏蔽功能单一、屏蔽性能有限,有的热力学性能不佳,难以满足现代社会对核辐射防护的要求,并且这些含铅的防护材料,往往使用几年就会失去防护效果,淘汰后流入环境中,会对周围环境造成污染。  新防护材料具有优异的综合屏蔽性能  而稀土元素钆在自然界中通常以无毒的氧化钆形式存在,且其平均热中子吸收截面非常高,不但耐高温,还具有良好的伽马射线屏蔽性能。科研人员根据其材料特性,设计了一种高性能无铅的表面改性氧化钆/碳化硼/高密度聚乙烯复合屏蔽方案。  首先,研究人员采用偶联剂对氧化钆进行表面改性处理,提高了其在基体内部的界面相容性和弥散性,使辐射粒子更充分地与材料内部的功能组元相互作用从而迅速衰减。其次,研究人员设计的复合材料,采用了钆—氢—硼体系对中子进行慢化和吸收,利用轻、重核与中子的相互作用特性以及钆和硼的高热中子吸收截面特性,使高能入射中子与钆产生非弹性碰撞,与氢、碳、氧发生弹性碰撞直至成为热中子,最后被钆和硼吸收。其中钆作为重核元素还兼具吸收伽马射线的功能。  科研人员通过进一步研究发现,改性纳米氧化钆对复合材料的性能提升明显优于改性微米氧化钆及未改性的纳米和微米氧化钆,并且在6厘米以下较薄的材料厚度时,氧化钆的改性处理对复合材料辐射屏蔽性能的提升尤为明显。  而后,科研人员将他们研制的新型无铅核辐射防护材料送往北京市射线应用研究中心,进行样品屏蔽实际测试。测试的结果令人满意:在锎-252中子源辐照环境下,该复合材料在厚度为15厘米时达到了98%的中子屏蔽率;在铯-137和钴-60伽马源辐照环境下,复合材料在厚度为15厘米时分别达到了72%和60%的伽马屏蔽率。  值得一提的是,这种新型无铅核辐射防护材料综合屏蔽性能,甚至优于我国大科学装置——全超导托卡马克科学实验装置中原有的掺硼聚乙烯准直屏蔽体。说明这种新型无铅核辐射防护材料可作为改进型替代材料,也可作为其他中子—伽马混合场的防护材料,在受控核聚变的科学攻关当中,提供更好的核辐射防护手段。
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