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因为中方出口管理措施违规。
3月26日,世贸组织公布了美国、欧盟、日本起诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案的专家组报告,裁定中方出口管理措施违规。这场败诉,失败根源在多年前就确定了,并不是简简单单的民族主义和国际政治因素。
国内相关单位对WTO规则的无知,无法让国际规则为自己所用。然而更深层次的,还是中国一些人只着眼经济利益,贸然借用民族主义情绪发动舆论,并没有把稀土问题真正当作环保问题来看,也没有真正把稀土真心视为紧缺战略资源。
事实上,由于中国在国内稀土开采和消费方面,并未采取相应的限制措施,最终成为中国在稀土诉讼中的软肋。
扩展资料:
商务部称中国稀土储备仅能维持20年,中国稀土储量在1996至2009年间大跌37%,只剩2700万吨,储量占世界的23%。按现有生产速度,我国的中、重类稀土储备仅能维持15至20年,有可能需要进口。
中国并非世界上唯一拥有稀土的国家,却在过去几十年承担了供应世界大多数稀土的角色,结果付出了破坏自身天然环境与消耗自身资源的代价。日韩行动——大把投钱绕过中国找稀土日本开始在全球范围内四处寻找能够替代中国的稀土供应源。
东京计划投资12亿美元用来改善稀土供应状况。日本已经与蒙古闪电达成协议,从本月起开发该国的稀土资源。另一稀土消耗大国韩国也有类似的计划。韩国宣布将投资1500万美元,在2016年前储备1200吨稀土。
日本媒体欢呼又有了重大发现——太平洋海底的稀土多了去了。据外媒报道,英国《自然—地球科学》杂志网络版3日刊登了日本东京大学副教授加藤泰浩领导的研究小组的研究成果。
该研究成果称,包括夏威夷岛在内的太平洋中部约880万平方公里海域及东南部塔西提岛附近约240万平方公里海域的淤泥中,含有高浓度的稀土,整个可开采量约是陆地上的1000倍。
凤凰网-中国输掉稀土之战 定价权纯属伪命题
百度百科-稀土资源
中国稀土卖不出去?特斯拉下一代电机,成功概率有多高
1、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、导弹的钢材、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,正缘于稀土科技领域的超人一等。
2、冶金工业
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。
3、石油化工
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;
在合成氨生产过程中,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;在合成顺丁橡胶和异戊橡胶过程中,采用环烷酸稀土-三异丁基铝型催化剂,所获得的产品性能优良,具有设备挂胶少,运转稳定,后处理工序短等优点;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。
4、玻璃陶瓷
主要包括一下几个方面:超导陶瓷、压电陶瓷、导电陶瓷、介电陶瓷及敏感陶瓷等。
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、显像管、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。
随着材料科学的发展,近年来功能复合陶瓷备受关注,稀土掺杂在功能复合陶瓷的开发研究方面也取得了较大进展。浙江大学陈昂等,采用常规功能陶瓷的制备方法,YBa2Cu3O7-x和铁电陶瓷BaTiO3复合,获得了铁电性与超导性共存的YBa2Cu3O7-x-BaTiO3系复合功能陶瓷,其电导特性符合三维导电行为,并当YBa2Cu3O7-x含量较高时呈超导性。
华中理工大学周东祥等的研究指出,LaCoO3-SrCoO3系和LaCrO3-SrCrO3系复合功能陶瓷,可用作磁流体电机的电极材料和气敏材料;而在NTC热敏复合材料NiMn2O4-LaCrO3陶瓷中,新化合物LaMnO3导电相决定着陶瓷的主要性质。
智能陶瓷是指具有自诊断、自调整、自恢复、自转换等特点的一类功能陶瓷。如前所述在锆钛酸铅(PZT)陶瓷中添加稀土镧而获得的锆钛酸铅镧(PLZT)陶瓷,不但是一种优良的电光陶瓷,而且因其具有形状记忆功能,即体现出形状自我恢复的自调谐机制,故也是一种智能陶瓷。
智能陶瓷材料概念的提出,倡导了一种研制和设计陶瓷材料的新理念,对拓宽稀土在近代功能陶瓷中应用极为有利。近年的研究还表明,稀土在生物陶瓷、抗菌陶瓷等新型陶瓷材料中也有着独特的作用。由于稀土元素可与银、锌、铜等过渡元素协同增效,开发的稀土复合磷酸盐抗菌可使陶瓷表面产生大量的羟基自由基,从而增强了陶瓷的抗菌性能。
稀土陶瓷颜料主要是指五种色相的组合着色锆英石基稀土陶瓷颜料。
它可用作彩釉砖、外墙砖、地砖等建筑陶瓷的装饰材料,尤其适用于卫生洁具陶瓷制品的彩饰,还可用作瓷器釉上彩、釉中彩和釉下彩的色基。组合着色锆英石基稀土陶瓷颜料,是以二氧化锆、二氧化硅为基质材料,以过渡元素和稀土元素为组合着色剂,添加少量矿化剂,经高温900~1150℃固相反应合成。其主要技术指标如下:色相有红、黄、蓝、绿和灰,稳定性小于或等于1280℃最高可达1300℃),适应气氛为氧化焰,颗粒直径小于15μm的不少于92%,大于30μm者为零新材料
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;当前世界各国采用钡钇铜氧元素改进的钡基氧化物制作的超导材料,可在液氮温区获得超导体,使超导材料的研制取得了突破性进展。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,可使其产量增加5~10%;在轻纺工业中,稀土氯化物还广泛用于鞣制毛皮、皮毛染色、毛线染色及地毯染色等方面。
5、农业方面
研究结果表明,稀土元素可以提高植物的叶绿素含量,增强光合作用,促进根系发育,增加根系对养分吸收。稀土还能促进种子萌发,提高种子发芽率,促进幼苗生长。除了以上主要作用外,还具有使某些作物增强抗病、抗寒、抗旱的能力。
大量的研究还表明,使用适当浓度稀土元素能促进植物对养分的吸收、转化和利用。玉米用稀土拌种,出苗、拔节比对照早1~2天,株高增加0.2米,早熟3~5天,而且籽粒饱满,增产14%。大豆用稀土拌种,出苗提早1天,单株结荚数增加14.8~26.6个,3粒荚数增多,增产14.5%~20.0%。喷施稀土可使苹果和柑橘果实的Vc含量、总糖含量、糖酸比均有所提高,促进果实着色和早熟。并可抑制贮藏过程中呼吸强度,降低腐烂率。
扩展资料:
稀土(Rare Earth),是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自然界中有250 种稀土矿。最早发现稀土的是芬兰化学家加多林(John Gadolin)。于1794 年从一块形似沥青的重质矿石中分离出第一种稀土“元素”(钇土,即Y2O3),因为18 世纪发现的稀土矿物较少,当时只能用化学法制得少量不溶于水的氧化物,历史上习惯地把这种氧化物称为“土”,因而得名稀土。
根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征
轻稀土包括:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、。
重稀土包括:钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。
按矿物特点分类:
铈组(轻稀土)—镧、铈、镨、钕、钷、钐和铕;
钇组(重稀土)—钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钪。
按萃取分离分类:
轻稀土(P204弱酸度萃取)—镧、铈、镨、钕;
中稀土(P204低酸度萃取)—钐、铕、钆、铽和镝;
重稀土(P204中酸度萃取)—钬、铒、铥、镱、镥、钇。
中国的稀土储量最多时占世界的71.1%,目前占比在23%以下。
中国稀土储量在1996至2009年间大跌37%,只剩2700万吨。按现有生产速度,中国的中、重类稀土储备仅能维持15至20年,在2040-2050年前后必须从国外进口才能满足国内需求。
中国并非世界上唯一拥有稀土的国家,却在过去几十年承担了世界稀土供应的角色,结果付出了破坏自身天然环境与消耗自身资源的代价。
日本开始在全球范围内四处寻找能够替代中国的稀土供应源。东京计划投资12亿美元用来改善稀土供应状况。日本已经与蒙古闪电达成协议,从本月起开发该国的稀土资源。另一稀土消耗大国韩国也有类似的计划。本月初,韩国宣布将投资1500万美元,在2016年前储备1200吨稀土。
参考资料:
特斯拉工程师的一句话,让整个A股稀土板块直接大跌。
让稀土板块遭受重创的,是特斯拉下一代电机将不再使用稀土。目前在电动车上使用的电动机有两种,永磁同步电机、无磁感应交流异步电机,但后者的效率远不如前者,只能作为双电机方案下的辅助电机存在。
我们所熟悉的永磁同步电机,技术成熟,得到了广泛且长时间的验证,而且效率高,经常能见到的单电机配置车型上,就是这种永磁同步电机。但这种永磁电机由于内部有稀土元素,所以导致它的成本价格略高。
特斯拉接下来要做的,是抛弃主流的永磁方案,开辟新的无稀土永磁方案让其成为主流。之所以特斯拉一场发布会,能带来这么大的影响力,还要依托于特斯拉做出的创新性确实有许多成为了主流和发展方向。例如,一体压铸、4680电池、CTC电池等等。
这次,无稀土的永磁电机,真能成为未来发展方向吗?
特斯拉下一代电机,存在怎样的发展可能?
特斯拉的下一代电机要使用无磁电机,完全不使用稀土,还能大幅度降低特斯拉下一代驱动单元的成本,工程师说大概是1000美元左右。特斯拉现在的永磁电机,总共有三种稀土元素,占比是500g、10g、10g,下一代,稀土元素为0,且不损失能效。
特斯拉的真正目的,到底是什么。
第一,是摆脱稀土在美国的供应不足的问题,资源卡脖子;
第二,是继续降低成本,减少了稀土的含量之后,能让下一代电机节省一部分原材料成本;
第三,可能只是进行对稀土企业的压价,毕竟之后特斯拉要用什么元素也没公布,而且可靠性、耐用性也都还没验证。
马斯克要做没有稀土元素的永磁电机,无非就两条路,非稀土永磁或者自励电机,总之是需要磁性的。特斯拉说的是下一代电机,是无稀土元素的永磁电机,注意,这里还是提到了永磁电机,但不再使用稀土元素,这就有点狠了。
现在,大部分电动车的电机采用了稀土钕铁硼材料支撑的永磁电机。
而电机,正是电动汽车的核心动力系统。大部分电动汽车都配备了有稀土元素的永磁电机的动力系统,成熟的技术和高效率,让永磁电机成为主流选择,但永磁电机价格高(贵就贵在稀土材料上),还有高温容易退磁这些缺点。
业界认为,特斯拉要去稀土化其实并不容易。既然还是要做永磁,那仍然要有磁材料,而现阶段使用的稀土永磁材料已经发展到了第三代钕铁硼Nd2Fe14B的阶段。目前,第四代铁氮(碳)永磁体,还处于研发阶段,距离产业化仍有很长一段距离。
接着,分析两种可行性。
特斯拉打破主流规则,用自励电机,给线圈通电之后产生磁性;可行性不大,如果这么做,就等于把现阶段小型化永磁电机推倒重来,重新回归特斯拉创立之初的电机配置,不省电、不省空间,可行性不大。
另一种,研发出一种新材料,不是稀土元素,但还具有磁性。铁芯磁体确实是可以,不过,用在小家电上可行,但用在电动车上保证性能、效率,很难。那铁芯磁体就基本可以告别备用方案了,那剩下的可能就真得需要一个新物质的发明。
这种物质是什么?特斯拉没说,马斯克没提,业界也都看懵了;但凡说是告别永磁电机,都好理解,可能是感应电机也可能是自励电机。
特斯拉想采用新材料体系,目的毫无疑问是降低成本而且还要甩开稀土的限制,那是否考虑在性能和可靠性方面做出让步?而下一代电机的时间线又是何时?别忘了4680电池也还没大面积量产,已经两年过去了。
下一代电机,实际操作起来可能并不简单。
国内,该不该无脑跟?
特斯拉的话,不能不行,但也不能全信。业界对特斯拉的下一代永磁电机,普遍保持观望态度,毕竟新材料的研发不是一朝一夕的事情,如果发现了具备可替代性的新材料,比稀土性价比要高,早就已经开始商业化量产,说不定还能拿个诺奖。
如果真有新材料的信息,特斯拉不会在这卖关子,大概率会直接宣布。
特斯拉下决心去稀土,可能是嗅到了什么风向,而不再使用稀土做永磁,大概率是用一种特殊磁性材料代替稀土。但可能特斯拉目前也没有十足的把握能把这事做快做好,所以没敢公布太多,或者是在立项初期阶段,能不能成还存疑。
国内该不该跟这股风?
从技术研发角度来看,客观点说,特斯拉确实引领力新能源时代的一部分技术发展,这点确实是要承认。那这次,我们或许可以不用跟,但不可以忽视这种可能性。虽然经过上面的分析,得出结论,以现在的技术、研发水平,新材料替代稀土做磁体的可能性非常小。
但,如果特斯拉电机去稀土化成功,肯定会进一步降低成本。
特斯拉去稀土化本质,可能是减轻对供应链层面限制的担忧。虽说特斯拉对无稀土永磁电机实现起来也不算容易,既然提出了,要实现或许只是时间问题。这时,也别拿国内厂商的研发力度去做推演,不在一个层面。就像全固态电池一样,国内厂家宣传有几年了,还徘徊在半固态电池阶段,被日产抢先研发成功了。实事求是,我们的技术与研发环境是存在一定差距的。
中国车企该跟,但也要有方向的跟。特斯拉提出的这个思路,或许是对的,或许也是另有原因。但,目前也就只有特斯拉率先提出这个概念,究竟怎么实施也没有更具体的信息透露。
国内品牌盲目的跟风,是不可取的。毕竟,新材料的研发是需要试错的,而且成本很高,失败是常事成功才是偶然。
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