稀土杂志

发表咨询:400-808-1731

订阅咨询:400-808-1751

稀土杂志 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊

Chinese Rare Earths

  • 15-1099/TF 国内刊号
  • 1004-0277 国际刊号
  • 1.17 影响因子
  • 1-3个月下单 审稿周期
稀土是中国稀土学会;包头稀土研究院主办的一本学术期刊,主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等。杂志于1980年创刊,目前已被CA 化学文摘(美)、北大期刊(中国人文社会科学期刊)等知名数据库收录,是包头稀土研究院主管的国家重点学术期刊之一。稀土在学术界享有很高的声誉和影响力,该期刊发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。
栏目设置:研究论文、综合评述、研究简报、产业与市场、行业动态

稀土 2006年第01期杂志 文档列表

稀土杂志行业动态
“2005年中国稀土十大科技新闻”评选揭晓7-7

摘要:由中国稀土信息中心和全国稀土信息网主办,中国稀土学会信息专业委员会、中国稀土学会技术经济专业委员会、北方稀土行业生产力促进中心和《稀土信息》、《稀土》、《稀土市场》、《China Rare Earth Information》、“中国稀土网站”等媒体协办的评选“2005年中国稀土行业十大科技新闻”日前揭晓。

不同载体对镍基催化剂的XPS影响8-10

摘要:La掺杂的BaTiO3粉体与未掺杂BaTiO3粉体颗粒大小相仿,前者更为分散。通过XPS试验发现,Ni(2p)的结合能在Ni/B中比在Ni/A中为小,说明Ni/B中的Ni具有更大的电子密度;同样,La、Ce掺杂的镍基BaTiO3催化剂表明稀土元素的掺入能使镍基BaTiO3催化剂表面的镍电子密度增大。Ni/A表面的Ni含量少得多,表面分布较散。BaTiO3和La掺杂BaTiO3的XPS能谱基本相同。

壳聚糖铈配合物微粒在苹果汁生产的应用研究11-14

摘要:用壳聚糖和铈离子制备出配合物球状树脂(CCGR)有较好的酸碱及热稳定性。通过直接添加CCGR混合振荡和过CCGR层析柱方式应用于苹果汁的澄清,结果发现用CCGR层析柱方式处理后的苹果汁透光率可达96%以上,除Vc有所减少和氨基酸含量有所增加外,其他有效成分含量变化不大。将CCGR应用于生产,结果发现CCGR既有澄清作用,又有脱有机磷农药的效果。

纳米LaPO4:Ce,Tb的明胶网格沉淀法制备及发光研究15-18

摘要:采用明胶网格沉淀法,成功制备了共掺铈、铽的磷酸镧纳米颗粒。用透射电子融微镜、X射线衍射仪及TG对产物的形貌、结构和热稳定性进行了表征。并研究了铈、铽含量,煅烧温度及煅烧时问对LaPO4:Ce,Tb纳米粒子发光性质的影响。

铒硼硅酸盐玻璃结构的研究19-22

摘要:通过对Er2O2-Al2O3-B2O3-SiO2玻璃红外光谱和激光拉曼光谱的分析表明,该系统玻璃中存在[SiO4]、[BO3]、[BO4]、[AlO4]、[AlO5]等基团。同时对玻璃进行析晶热处理,热处理后析晶产物为ErBO3相,表明稀土玻璃中的Er^3+主要偏聚在富硼相中,在受热过程中发生了分棚,并以ErBO3相的形式析出,富硅相则保持玻璃态。将稀土玻璃结构与析品产物联系起来研究,在一定程度上可以揭示稀土玻璃的结构形式,根据研究结果提出了Er2O2-Al2O3-B2O3-SiO2玻璃的结构模型。

《稀土》杂志论文获“第三届中国科协期刊优秀学术论文”奖22-22

摘要:由“第三届中国科协期刊优秀学术论文”评审委员会举办的“第三届中国科协期刊优秀学术论文”评选结果于2005年11月27日揭晓。从参加终评的608篇学术论文中,经过三轮评审,评选出优秀学术论文100篇。

结晶条件对碳酸钕中氧化钕含量的影响23-25

摘要:以碳酸氢铵作沉淀剂,从氯化钕料液中沉淀钕,经陈化结晶制备碳酸钕。研究了温度、加料比等结晶条件对结晶速度和结晶碳酸钕中氧化钕含量的影响。结果表明:随着结晶陈化温度的提高,结晶碳酸钕中氧化钕含量升高,而增大碳酸氢铵加入量则使氧化钕含量降低。当碳酸氢铵与氯化钕的物质的量之比控制在2.0:1~3.0:1,陈化温度控制在60℃以上,均可制得氧化钕含量在60%以上的碳酸钕结晶。

锌系磷化的稀土促进成膜机理研究26-29

摘要:能谱成分分析结果表明,加入稀土硝酸盐(REN)后磷化膜内P元素含量增大,Zn元素含量减小,而对磷化膜耐腐蚀性的贡献为P〉Zn。由SEN形貌分析可获知,添加REN后无定形晶体Zn2Fe(PO4)2在磷化膜表面覆盖率有较大幅度提高,从而使得膜的P/(P+H)比率增大,磷化膜的耐蚀性能提高。机理研究则指出,稀土实质是一个有良好载氧能力的催化剂,具有良好的成核促进作用和阴极去极化作用,在磷化过程中同时发挥了表调剂、促进剂与致密剂的作用,加速了磷化过程,并使膜的耐腐蚀性能提高。

镧或钕掺杂TiO2可见光催化剂及其对甲基橙的降解活性30-32

摘要:用溶胶-凝胶法制备的La2O3/TiO2和Nd2O3/TiO2等催化剂,在可见光下降解甲基橙活性顺序为:Nd2O3/TiO2〉La2O3/TiO2〉F32O3/TiO2〉TiO2。焙烧温度为500℃的掺Nd为0.7%(摩尔分数)的催化剂活性最高。用XRD、DTG分析了催化剂的晶型结构,探讨了稀土对晶格畸变和催化活性的影响。

长江三峡淤砂提钪氯化焙烧工艺试验研究33-36

摘要:以长江三峡淤砂为原料,在分选出钪精矿后以盐酸作为浸出介质,进行了钪精矿氯化焙烧-浸出工艺的试验研究,分别对氯化焙烧的氯化剂种类、氯化剂用量、氯化焙烧时间、焙烧温度等进行了试验研究。试验结果表明:长江三峡重庆段淤砂是以硅质岩屑及石英为主,含有少量铁和钛,微量的钇、镱及钪等成分;氯化焙烧的氯化剂以氯化钠为宜,氯化钠的用量以3%为宜,氯化焙烧时问以3h为宜,焙烧温度以800℃为宜。

第五届国际稀土学术会议通知(第一轮)36-36

碳酸氢铵沉淀法制备CeO2抛光粉37-39

摘要:以氟碳铈矿焙砂盐酸二步浸取的氯化铈溶液为原料,用碳酸氢铵作沉淀剂。沉淀经过滤、洗涤、烘干、焙烧及研磨制得用于抛光的CeO2。讨论了加料方式、氯化铈浓度、分散剂用量及焙烧温度对CeO2粒径大小及分布的影响。结果表明在含15g/L聚乙二醇1000的饱和碳酸氢铵溶液中滴加0.2mol/L氯化铈,500℃下焙烧,得到平均粒径为1.15μm,粒径分布窄的CeO2粉体。利用X衍射测定CeO2晶体结构,证明所得到的CeO2属于立方晶系,其空间点群为O^5H-FM3M。

溶胶凝胶法制备微波介质陶瓷粉体钛酸钕的研究40-42

摘要:采用溶胶-凝胶法合成钛酸钕,经煅烧制成粉末。采用正交实验法确定了合成的最佳工艺,并通过X衍射、扫描电镜、粒度仪、比表面积仪等对钛酸钕粉末进行表征。结果表明,用该方法合成的钛酸钕,其组成为Nd2Ti2O7,粒度(D50)为1μa~2μm,比表面积为4m^2/g~5m^2/g。

Sm2O3掺杂磷酸盐玻璃的形成及热稳定性43-46

摘要:借助DSC分析手段,系统研究了稀土掺杂磷酸盐玻璃的形成及其影响因素,结果表明,当玻璃结构中[PO4],[AlO4]≥2时易于形成均质透明的玻璃,形成区域范围为P2O5含量50%~85%(摩尔分数),BaO含量10%~40%(摩尔分数),Al2O3含量0%~17.5%(摩尔分数),Sm2O3含量0%~20%(摩尔分数);Al2O3含量增加,玻璃的形成能力增强,Sm2O3含量的增加使得玻璃的形成能力先增大后减小。

化选矿硫酸浸出稀土工艺研究47-49

摘要:化选矿经硫酸浸出,在合适的酸度、温度、反应时间条件下,稀土浸出率为90%。

柠檬酸络合法微波烧结制备复合氧化物La1-xPbxMnO350-53

摘要:采用柠檬酸络合法微波烧结制备了钙钛矿型复合氧化物La1-xPbxMnO3(x=0.2、0.3、0.5、0.6、0.8)载体,并用XRD、SEM及BET对制备的载体进行了表征。实验结果表明:微波烧结15min时可得到结晶性较好的单相钙钛矿型复合氧化物,且载体的孔径分布较好,空隙率较大。用沉淀法将活性组分Pd负载于载体上制得的非均相催化剂进行碳酸二苯酯(DPC)合成实验,结果表明所制催化剂活性较好,产品DPC的收率在7%左右。

添加剂对Ba6-3xSm8+2xTi18O54微波介电陶瓷性能的影响54-56

摘要:以Ba6-3x(Sm1-yBiy)8+2xTi18O54(x=2/3)为研究对象,运用均匀设计方法确定实验配方,研究了在不同y值下,不同含量的B2O3和ZnO对该系列陶瓷性能的影响。研究结果表明,添加剂的加入使陶瓷的烧结温度降低了250℃左右,并可以得到介电常数在48~91,介电损耗在(3~9)×10^14之间的陶瓷材料。其中,当y+0.35,B2O3为1%(质萤分数)时,陶瓷的烧结温度为1150℃,介电常数可达87.2,介电损耗为3×10^-4。在此基础上,利用XRD和SEM检测了材料的物相和断面形貌。

稀进化学镀共沉积钯-银合金膜57-60

摘要:采用稀进的化学镀法在多孔陶瓷载体上共沉积钯-银合金膜。重点讨论了Yb-La、Yb-Pr和Yb-Nd三种不同混合稀土元素对钯-银共沉积速率的影响和Yb-La混合稀土元索对镀温和镀层组成的影响。实验结果表明,在适宜的三种混合稀土元素的浓度下,钯-银共沉积速率比未添加稀土时分别提高了63%、51%和32%。添加Yb-La混合稀土元素后,在得到相同的钯-银共沉积速率时,镀温比未添加稀土时可降低10℃~20℃,且对镀层组成无明显影响。制备的76.8Pd~23.2Ag的合金薄膜,其厚度为7.7μm,在350℃和0.3MPa下,氢气和氮气通过膜的渗透通量分别为8.65×10^-3m^3/m^2·s和1.92×10^-6m^3/m^2·s。