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稀土铝中间合金用途

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稀土铝中间合金用途百科

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铝中间合金锭化学成分表 YS/T 282-2000

2019-01-02 09:52:54

序 牌 化学成分%              物理性能 号 号 主要成分              融化温度 特性  Cu Si Mn Ti Ni Cr -B Zr Sb Fe Be Al  1 AlCu50 48.0-52.0 - - - - - - - - - - 余量 570-600 脆2 Alsi24 - 22.0-26.0 - - - - - - - - - 余量 700-800 脆3 Alsi20 - 18.0-21.0 - - - - - -  - - 余量 640-700 脆4 Alsi12 - 11.5-13.0 - - - - - - - - - 余量 560-620 脆5 Alsi10 - - 9.0-11.0 - - - - - - - - 余量 770-830 韧6 Alti4 - - - 3.0-5.0 - - - - - - - 余量 1020-1070 易偏折7 Alti5 - - - 4.5-6.0 - - - - - - - 余量 1050-1100 易偏折8 AlNi10 - - - - 9.0-11.0 - - - - - - 余量 680-730 韧9 AlCr2 - - - - - 2.0-3.0 - - - - - 余量 900-1000 易偏折10 AlB3 - - - - - - 2.5-3.5  - - - 余量 800 韧11 AlB1 - - - - - - 0.5-1.5 - - - - 余量 800 韧12 AlZr4 - - - - - - - 3.0-5.0 - - - 余量 800-850 易偏折13 AlSb4 - - - - - - - - 3.0-5.0 - - 余量 660 易偏折14 AlFe20 - - - - - - - - - 18.0-22.0 - 余量 1020 脆15 AlTi5B1 - - - 4.5-6.0 - - 0.9-1.2 - - - - 余量 800 易偏折16 AlBe3 - Sr - - - - - - - - 2.0-4.0 余量 820 韧17 AlSr5 - 4.0-6.0 - - - - - - - - - 余量 680-750 韧18 AlSr10 - 9.0-11.0 - - - - - - - - - 余量 780-850 韧

稀土中间合金工业发展趋势

2019-01-29 10:09:41

稀土中间合金是我国最主要的稀土产品之一,它在钢铁中的应用是我国稀土中间合金最大的应用领域。随着钢铁工业对稀土中间合金需求量的日益增加,开发价廉物美的稀土中间合金,是稀土中间合金工业今后的发展趋势。     (1)选用稀土品位高的稀土精矿作原料  我国稀土中间合金工业从采用含REO4%~6%的大高炉渣改为采用含REO10%~15%的富稀土中贫铁矿除铁渣为原料,使合金的技术经济指标有了大幅度的改善,采用精料(REO25%)对冶金工业来说是提高经济效益的必由之路,尽快让我国的主要合金生产厂都用上稀土品位高的精矿,是提高我国稀土中间合金产品在国际市场上竞争能力的有效措施。     (2)选择经济合理的冶金流程  碳热法是世界上生产稀土铁合金的主要流程,大量实践证明,对大规模生产来说,它是经济合理的流程,我国在20世纪70年代的碳热法生产实践由于稀土原料品位太低而告失败。在稀土精矿大量问世后,应该通过试验重新评价这一流程,以便给稀土中间合金工业带来的经济效益。     采用熔渣入炉,或熔渣与液态硅铁在摇包中快速反应冶炼合金,是节省能源的好办法。溶渣入炉早在1966年就进行过试验,试验证明高炉熔渣经过11m长的渣槽(其中5m为水冷渣槽)注入电炉仍能保持一定的流动性,入炉后只需短时间送电提温或直接加入硅铁即可进行还原精炼。1987年用炉渣入炉生产含PE30%的合金,比冷渣入炉节电30%,提高生产效率15%~20%。采用熔渣入炉需慎重选择比渣炉或混渣炉。20世纪60年代曾有人建议用全水套鼓风炉熔化块状冷渣。鼓风炉的热效率一般在60%~70%,适宜处理块状料,风口区每昼夜熔炼能力为100~150t/m2。用焦碳代替电能来化渣对我国大多数地区是可取的。60年代后期曾作过鼓风炉化渣的试验,在渣中配入适量石灰石,使炉渣入电炉就可炼合金。     熔渣与液态硅铁在摇包(或其他合适炉子)中快速反应冶炼合金的设想,尚未进行过试验,有待证实。     (3)生产多规格、多剂型的合金产品  合金产品的系列化应该包括针对不同的应用领域、不同的使用条件、不同的技术装备提供相应的有特色的稀土中间合金,合金的化学成分要因地制宜,剂型也应多样化。近年来,由于稀土国入法的改进,对粉、包芯线、压块等形式供货提上了日程,国内也不断有商品上市,应该把这些规格逐步纳入标准,使生产稳步发展。     稀土中间合金工业的发展必须依靠技术进步,对科技的投入终将在生产中取得巨大的经济效益。改进工艺、降低消耗、稳定质量、开发适销对路的新产品,是我国稀土中间合金工业的发展方向。

磷铜中间合金

2017-06-06 17:50:02

磷铜中间合金牌号:ZQALD9-4铝青铜棒执行标准:GB88739-88 生产规格(mm):8—120用途及特点:主要用于轮缘、轴套、齿轮零件等。 牌号:H62黄铜棒执行标准:GB8737-88 生产规格(mm):6—160 用途及特点:有良好的力学性能,热态下塑性良好,切削性良好,焊接性,耐蚀性良好,各种深引伸和弯折的受力件,如销钉,螺帽,气压表弹簧,散热性,环形件。 磷铜合金,含磷14%的那种。磷铜合金、俗名“磷中间”、PCu  性质:为白色不透明 金属 体熔点:1180℃在熔点状态下易熔于其它 金属 ,易挥发。  磷铜中间合金磷铜是 有色 冶炼和铸造的中间合金,在工业上广泛用于PI2紫铜管、磷青铜带、电镀用磷铜板、高磷铜丝、磷铜焊条,银铜焊条和铸造各种牌号的青铜产品的生产。   

铜铬中间合金

2017-06-06 17:50:04

产品名称:铜铬中间合金种类 碲铜 产地 苏州金江铜业有限公司 牌号 CuCr10 铜含量 88-92(%) 苏州金江铜业有限公司创立于2004年5月,是日本东京株式会社控股的以进口替代为目标的高性能铜合金材料生产型高新技术企业,苏州金江铜业有限公司于2005年从引进日本生产高精度快削铍铜(C17300)棒的关键设备:等温间接挤压机(神户制钢产),同时采用日本的生产工艺技术,以优质价廉的高精度快削铍铜棒产品结束了快削铍铜棒(C17300)几乎完全依赖进口的状况。公司同时生产铍铜棒线(C17200、C17500、C17510)、高强高导合金(铜镍硅)、铬铜、铬锆铜棒线(C18200、C18150)、模具用铍铜块、真空镀膜靶材高纯 金属 、高纯无氧铜粒TU1、铜铬中间合金(10%Cr)、铜锆中间合金...产品名称:真空铜铬合金Copper<CuCr>)          型号(Quality)   25/75 30/70 40/60 50/50铬含量(Chromium) % 25±2 30±2 40±2 50±2铜含量(Copper) % 75±2 70±2 60±2 50±2导电率(Conductivity) Ms/m 28 25 20 17硬度(Hardness) HB 2.5/62.5 TYP. 75 75 80 85密度(Density) g/cm3 >8.30 >8.2 >8.0 >7.90氧含量(Oxygen) Max.of ppm 450 450 450 450氢含量(Hydrogen) Max.of ppm 10 10 10 10氮含量(Nitrogen) Max.of ppm 50 50 50 50铜钨触头材料(Tungeten=Copper<CuW>)          型号(Quality)   70/30 80/20 85/15 Oct-90钨含量(Chromium) % 70±2 80±2 85±2 90±2铜含量(Copper) % 30±2 20±2 15±2 10±2导电率(Conductivity) Ms/m 28 24 22 21硬度(Hardness) HB 2.5/62.5 TYP. 180 220 245 250密度(Density) g/cm3 >14.0 >15.40 >16.0 >16.80氧含量(Oxygen) Max.of ppm 50 50 50 50氢含量(Hydrogen) Max.of ppm 10 10 10 10氮含量(Nitrogen) Max.of ppm 8 8 8 8铜钼触头材料(Molybdenum-Copper<CuMo>)    型号(Quality)   65/35钨含量(Chromium) % 65±2铜含量(Copper) % 35±2导电率(Conductivity) Ms/m 25硬度(Hardness) HB 2.5/62.5 TYP. 135密度(Density) g/cm3 >9.60氧含量(Oxygen) Max.of ppm 50氢含量(Hydrogen) Max.of ppm 10氮含量(Nitrogen) Max.of ppm 8铜钨碳化钨触头材料(Tungsten-Tungsten-Carbide-Copper<CuWWC>)      型号(Quality)   40/30/30 40/60碳化钨含量(WC) % 40±2  钨含量(Chromium) % 30±2 60±2铜含量(Copper) % 30±2 40±2导电率(Conductivity) Ms/m 22 20硬度(Hardness) HB 2.5/62.5 TYP. 220 220密度(Density) g/cm3 >13.2 11.7氧含量(Oxygen) Max.of ppm 40 40氢含量(Hydrogen) Max.of ppm 10 10氮含量(Nitrogen) Max.of ppm 15 15 

铜锆中间合金

2017-06-06 17:50:04

铜锆中间合金   研究了铜锆中间合金中铜、锆的测定方法。试样经高氯酸、硝酸分解后,采用电解法测定铜:分离铜后的电解液,经盐酸处理后以二甲酚橙为指示剂,用EDTA标准溶液滴定测定锆。该方法简便,具有良好的精密度和准确度,相对标准偏差分别为铜0.19%。锆0.15%。  铜锆中间合金中铜、锆的测定方法,常采用经典的苦杏仁酸重量法和EDTA容量法。操作复杂,且干扰元素多。用氧化性酸处理试样、电解分离铜后用EDTA容量法测定锆,实现铜、锆的联合测定。此方法简便切干扰少。应用于铜锆中间合金中铜,锆含量的测定。实验表明介质的选择上,在硫酸介质中,应与盐酸为介质。在温度影响下,要保持待测试样溶液的温度在90摄氏度以上,才能使络合滴定反应完全。在干扰排除下,采用氯化亚锡还原消除影响。铜中间合金,主要产品有铜铬,铜钛,铜硅,铜锆,铜铁,铜铈,铜镁,铜锰,锌钛,锌铜,铅锑等 

铝基中间合金锭

2018-12-29 09:42:56

牌 号主要成份(%)名 称代 号铝 硅AlSi20含硅 18.0~21.0铝 铁AlFe20含 铁 18.0~22.0铝 锰AlMn1O含 锰 9.0~11.0铝 铜AlCu5O含 铜 48.0~52.0铝 钛A1TII4含 钛 3.0~5.0铝 铬A1Cr2含 铬 2.0~3.0铝 锆A1Zr4含 锆 3.0~5.0铝钛硼A1Ti5B1含 钛 5 0~6 .2、含硼0.9~1. 4注:铝基中间合金的化学成份执行GB8735-88标准。也可根据用户要求生产特殊含量的产品。

稀土用途

2017-06-06 17:50:03

稀土用途    稀土的用途十分广泛。只要在一些传统产品中加入适量的稀土,就会产生许多神奇的效果。目前,稀土已广泛应用于冶金、石油、化工、轻纺、医药、农业等数十个 行业 。稀土钢能显著提高钢的耐磨性、耐磨蚀性和韧性;稀土铝盘条在缩小铝线细度的同时可提高强度和导电率;将稀土农药喷洒在果树上,即能消灭病虫害,又能提高挂果率;稀土复合肥即能改善土壤结构,又能提高农产品 产量 ;稀土元素还能抑制癌细胞的扩散。       由于稀土元素在光、磁、电领域能够产生特殊的能量转换、传输、存储功能,因而,通过对稀土原料的加工,已形成稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土激光材料、稀土贮氢材料、稀土光纤材料、稀土磁光存储材料、稀土超导材料、稀土原子能材料等一批新型功能材料。这些材料因为无污染、高性能而被称为“绿色材料”,它们已经或将要在电子信息、汽车尾气净化、电动汽车以及空间、海洋、生物技术、生理医疗等领域发挥巨大的作用。       稀土有净化环境的功能。汽车尾气净化催化剂是稀土应用量最大的项目之一。电子信息 产业 的发展给稀土在高新技术领域应用带来高潮。由于稀土元素具有特殊的电子层结构,可以将吸收到的能量转换为光的形式发出。利用这一特性制成的稀土荧光材料可用于计算机显示器及各种显示屏和荧光灯。以彩电为代表的家电产品广泛应用了稀土的荧光、抛光、永磁、功能陶瓷、玻璃添加剂等多种功能材料,带动了80年代稀土开发应用;90年代以来,以计算机为代表的电子信息产品飞速发展,这些产品除用上述稀土材料外,还有稀土贮氢、磁光、超磁致伸缩等功能材料,直接拉动了世界稀土生产的增长。       以稀土制造的永磁材料,磁性能高出普通永磁材料4到10倍,尤其钕铁硼永磁体是目前发现磁性能最高的永磁材料,被称为超级磁体和当代永磁之王。由于此类材料具有超乎寻常的功能,使电子信息设备在不断提高性能的同时,也实现了轻、薄、小型化。稀土永磁材料还在各类电机、核磁共振仪器、磁悬浮列车等领域有着精妙的应用,并被确定为电动汽车主发动机的首选材料。有专家 预测 ,未来几年内,如果稀土永磁材料得到良好的应用,仅材料产值就将达35亿美元,其辐射产值将达到数千亿美元。       稀土贮氢材料贮存密度大于液氢,体积却只有普通钢瓶的六分之一。目前应用最为成功的是镍氢电池,  其等体积充电容量是目前广泛使用的镍镉电池的2倍,且没有记忆效应和镉的污染;与锂离子电池相比,又具备价低、安全性能好的优势,被各国科技和 产业 界称为“绿色电池”,已大量应用于便携式电器、移动电话等无线电子设备,并可望成为下世纪电动汽车的电源。     稀土用途愈来愈广泛,稀土也将会在更多的场合被使用。     以上是稀土用途介绍,更多信息请详见上海 有色金属 网。 

稀土的军事用途

2019-02-11 14:05:30

为什么“爱国者”能比较简单地击落“飞毛腿”?为什么虽然美制M1和苏制T-72坦克的主炮直射间隔间隔并不大,但前者却总是能更早开战,并且打得更准?为什么F-22战斗机可以超音速巡航?…… 这些“为什么”勾勒出当今军事科技的巨大进步,也一起勾勒出了近20年国际的动乱与抵触。针对每一个“为什么”,都有其详细而清晰的答案。不过,从材料科学的视点,“稀土”可以一次性处理上述一切问题。 稀土的开发运用近几十年来为军事科技供给了推力微弱的引擎。 海湾战役中那些匪夷所思的军事奇观,美军在暗斗后局部战役中所表现出的对战役进程的非对称性操控才能,从必定含义上说,正是稀土效果了这一切。 正因如此,稀土的开发利用也孕育了巨大的危险。一方面,越来越多的国家、军事实力为了取得对对手的非对称性操控才能,而参加稀土抢夺与研制,孕育了军备竞赛的危险;另一方面,取得这种才能的国家更倾向于以要挟或战役处理争端。对此,我国作为稀土储量国际第一的大国,有必要从源头上为这种军备竞赛降温,严厉约束稀土挖掘,马上制止稀土出口。 事实上,我国政府对稀土开发不可谓不注重。早在上世纪50年代,周恩来总理就把稀土开发列入我国第一个科技开展规划。1975年,我国便成立了稀土领导小组,即使国务院组织好多调整,但专门的稀土职业管理组织却一向得以保存。1991年,稀土被列入国家维护矿种。从稀土维护的政策面来看,专门的组织,安稳的职业政策,国家一以贯之的整体操控,即使我国石油也没有这样的待遇。可是,稀土工业几十年开展的效果,基本上还停留在低水平卖资源的水平。 关于稀土出产的现状,国土资源部从1999年以来进行过无数次的整理作业,针对的问题包含滥挖滥采、产能过剩、次序紊乱,采纳的办法包含总量操控、炸毁不合法矿井、没收出产设备、司法介入、许可证、与底层政府签定责任状、与矿山签定合同书……2005年,开端用税收操控稀土出口。这些办法力度之强,持续时间之长,简直到达了管理部门的权利极限。 但是乱象仍旧。有人曾总结我国稀土有七大难解之谜:1.以工业政策为导向的宏观调控一直难以见效;2.调整工业结构和操控出产总量的政策一败再败;3.可持续开展挖掘无法施行;4.以统一规划为政策的加强管理办法难以施行;5.经过技术创新促进工业晋级的期望永久仅仅期望;6.依托联合重组完成职业自律的对策无从下手;7.强化推广运用然后进步产品附加值的方针至今达不到。 就在这样的乱象之中,我国稀土可挖掘储量从十多年前的占国际80%,降到了现在的52%。若持续现有的出产经营形式,或许20到50年后,我国就将变成稀土小国。如果有一天,我国认识到稀土的价值,而期望从国际购买,那么等候我国的就将是天价。 稀土 令武器更冷血 稀土是关系到国际和平与国家安全的战略性金属。为什么“爱国者”能比较简单击毁“飞毛腿”?这得益于前者精确制导系统的超卓作业。其制导系统中运用了大约4公斤的钐钴磁体和钕铁硼磁体用于电子束聚集,钐、钕是稀土元素。 为什么M1坦克能做到先敌发现?因为该坦克所配备掺钕钇铝石榴石激光测距机,在晴朗的白日可以到达近4000米的观瞄间隔,而T-72的激光测距机能看到2000米就算不错。而在夜间,参加稀土元素镧的夜视仪又成为伊拉克戎行的梦魇。 至于F-22超音速巡航的功用,则拜其强壮的发动机以及轻而巩固的机身所赐,它们都很多运用稀土科技造就的特种材料。比方F119发动机叶片以及燃烧室运用了阻燃钛合金,这种钛合金的制作据说是运用了铼;而F-22的机身就愈加是用稀土强化的镁钛合金装备。不然,超音速巡航中,F119强壮的动力足以炸毁它自己。 上述种种还仅仅窥豹一斑。事实上,凡称得上高技术的武器简直无一没有稀土的身影;更丧命的是,稀土往往会集在使这些武器化腐朽为神奇的最关键部位。比方 “爱国者”除了制导系统,弹体操控翼面等关键部位也是用稀土合金;一些先进坦克的装甲用稀土材料后,防弹功用更好;还有美国那些掌控战场局势的“千里眼”、“顺风耳”顶用稀土科技造就的大功率行波管,这使得其作业更牢靠,抗干扰性更强…… 简单说,比较传统武器,高技术武器的长处在于其更便利、更活络、更精确、更简单操作。这些提起来简单,但却会集体现了当今材料科学、电子科学以及工程制作的许多最高效果。而这些效果的取得,往往是源于稀土的某些特殊功用的发现和运用。 稀土有工业“维生素”之称,因为其具有优秀的光电磁等物理特性,能与其他材料组成功用各异、品种繁多的新型材料,其最明显的功用就是大幅度进步其他产品的质量和功用。比方大幅度进步用于制作坦克、飞机、的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术功用。并且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等许多高科技的润滑剂。稀土科技一旦用于军事,必定带来军事科技的跃升。从必定含义上说,美军在暗斗后几回局部战役中压倒性操控,以及可以对敌人肆无忌惮地揭露屠戮,正缘于稀土科技领域的超人一等。

稀土的用途有哪些

2018-09-05 10:51:27

在军事方面稀土有工业“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,其最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、飞机钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。稀土科技一旦用于军事,必然带来军事科技的跃升。从一定意义上说,美军在冷战后几次局部战争中压倒性控制,以及能够对敌人肆无忌惮地公开杀戮,正缘于稀土科技领域的超人一等。在冶金工业方面稀土金属或氟化物、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。在石油化工方面用稀土制成的分子筛催化剂,具有活性高、选择性好、抗重金属中毒能力强的优点,因而取代了硅酸铝催化剂用于石油催化裂化过程;在合成 NH3 生产过程中,用少量的硝酸稀土为助催化剂,其处理气量比镍铝催化剂大1.5倍;复合稀土氧化物还可以用作内燃机尾气净化催化剂,环烷酸铈还可用作油漆催干剂等。在玻璃陶瓷方面稀土氧化物或经过加工处理的稀土精矿,可作为抛光粉广泛用于光学玻璃、眼镜片、显象管、示波管、平板玻璃、塑料及金属餐具的抛光;在熔制玻璃过程中,可利用二氧化铈对铁有很强的氧化作用,降低玻璃中的铁含量,以达到脱除玻璃中绿色的目的;添加稀土氧化物可以制得不同用途的光学玻璃和特种玻璃,其中包括能通过红外线、吸收紫外线的玻璃、耐酸及耐热的玻璃、防X-射线的玻璃等;在陶釉和瓷釉中添加稀土,可以减轻釉的碎裂性,并能使制品呈现不同的颜色和光泽,被广泛用于陶瓷工业。在新材料方面稀土钴及钕、铁、硼永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积,被广泛用于电子及航天工业;纯稀土氧化物和三氧化二铁化合而成的石榴石型铁氧体单晶及多晶,可用于微波与电子工业;用高纯氧化钕制作的钇铝石榴石和钕玻璃,可作为固体激光材料;稀土六硼化物可用于制作电子发射的阴极材料;镧镍金属是70年代新发展起来的贮氢材料;铬酸镧是高温热电材料;

稀土的性质及用途

2019-02-18 15:19:33

稀土元素系典型的金属元素,其金属生动性仅次于碱金属和碱土金属。稀土元素的电子层结构和核结构决议了稀土元素及其化合物的性质,而稀土的许多共同性质,又决议着它们的使用。有关稀土的结构与性质的联系示于下表。 表  稀土的结构和性质之间的相互联系稀土的使用开始于19世纪末,阅历了60多年的开发,因提取工艺杂乱,产品报价昂贵,开展速度缓慢,消费量也不大。20世纪50年代今后,稀土别离技能得到了敏捷的开展,近代的离子交换法、溶剂萃取法替代了经典的分级结晶、分步沉淀法,并在工业出产中取得各种较纯的单一稀土产品,从而为稀土的使用奠定了根底。近十年,稀土广泛用于冶金、石油化工、玻璃陶瓷、新材料范畴。 在冶金工业方面:稀土金属或氧化物、硅化物参加钢中,能起到精练、脱硫、中和低熔点有害质的效果,并能够改善钢的加工功能;稀土铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂出产稀土球墨铸铁,因为这种球墨铸铁特别适用于出产有特殊要求的杂乱球铁件,被广泛用于轿车、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,能够改善合金的物理化学功能,并进步合金室温及高温机械功能。 在石油化工方面:用稀土制成的分子筛催化剂,具有活性高、选择性好,抗重金属中毒能力强的长处,因此替代了硅酸铝催化剂用于石油催化裂化进程;在组成出产进程中,用少数的硝酸稀土为助催化剂,其处理气特比镍铝催化剂大1.5倍;在组成顺丁橡胶和异戊橡胶进程中,选用环烷酸稀土-型催化剂,所取得的产品功能优秀,具有设备挂胶少,工作安稳,后处理工序短等长处;复合稀土氧化物还能够用作内燃机尾气净化催化剂,环烷酸铈还可用作油漆催干剂等。 在玻璃陶瓷方面:稀土氧化物或经过加工处理的稀土精矿,可作为抛光粉广泛用于光学玻璃、眼镜片、显象管、示波管、平板玻璃、塑料及金属餐具的抛光;在熔制玻璃进程中,可利用二氧化铈对铁有很强的氧化效果,下降玻璃中的铁含量,以到达脱除玻璃中绿色的意图;添加稀土氧化物能够制得不同用处的光学玻璃和特种玻璃,其间包含能经过红外线、吸收紫外线的玻璃、耐酸及耐热的玻璃,防X-射线的玻璃等;在陶釉和瓷釉中添加稀土,能够减轻釉的碎裂性,并能使制品出现不同的色彩和光泽,被广泛用于陶瓷工业。 在新材料方面:稀土钴及钕、铁、硼永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积,被广泛用于电子及航天业:纯稀土氧化物和三氧化二铁化合而成的石榴石型铁氧体单晶及多晶,可用于微波与电子工业;用高纯氧化钕制造的钇铝石榴石和钕玻璃,可作为固体激光材料;稀土六硼化物可用于制造电子发射的阴极材料;镧镍金属是70年代新开展起来的贮氢材料;铬酸镧是高温热电材料;近年来,世界各国选用钇铜氧元素改善的基氧化物制造的超导材料,可在液氮温区取得超导体,使超导材料的研发取得了突破性发展。 此外,稀土还广泛用于照明光源,投影电视荧光粉、增感屏荧光粉、三基色荧光粉、复印灯粉;在农业方面,向田间作物施用微量的硝酸稀土,可使其产值添加5%~10%;在轻纺工业中,稀土氯化物还广泛用于鞣制毛皮、皮裘染色、毛线染色及地毯染色等方面。