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1)  REY catalyst
稀土 Y 催化剂
2)  REY zeolite catalytic cracking catalyst
稀土Y型沸石催化裂化催化剂
3)  rare earth Y
稀土Y
1.
Study of tin whisker growth accelerated by rare earth Y
稀土Y加速Sn晶须生长规律
2.
The effects of solution,aging treatment and rare earth Y on the microstructure,electrical conductivity,tensile strength of C194 alloy were studied.
研究了不同的固溶温度和稀土Y添加量对C194合金的微观组织、导电性、抗拉强度等的影响。
3.
The evolution of microstructure especially the IMC at high temperature aging process had been systematically investigated and the effect of trace amount rare earth Y also had been studied.
7Cu高温时效过程中显微组织,特别是金属间化合物(IMC)的演化规律,以及稀土Y的添加对其产生的影响。
4)  yttrium [英]['itriəm]  [美]['ɪtrɪəm]
稀土Y
1.
Effect of Yttrium on the Microstructure of Ti-23Al-25Nb Alloy;
稀土Y对Ti-23Al-25Nb合金显微组织的影响
2.
The effect of yttrium addition and aluminization on corrosion performance of K38 superalloy in molten salt of 75% Na2SO4+25% K2SO4 at 900℃ was investigated in the present work.
1 mass%稀土Y和经过粉末渗铝处理的铸造K38高温合金900℃浸盐(盐的成分为75%Na2SO4+25%K2SO4)热腐蚀行为。
3.
Effect of yttrium content on microstructure of the alloys was studied.
研究添加不同含量稀土Y对Mg-8Li-3Al合金组织的影响。
5)  rare earth La-Y
稀土La-Y
1.
Influence of rare earth La-Y on microstructure and mechanical properties of nano-powder 90W-Ni-Fe alloy;
以喷雾干燥-H2还原法制备的纳米级90W-7Ni-3Fe复合粉末为原料,研究稀土La-Y含量对试样烧结特性的影响,采用高倍SEM和金相仪器分别对断口进行形貌观察和W晶粒测试;对烧结样的相对密度、抗拉强度、延伸率等性能进行测定与分析。
6)  rare earth yttrium
稀土Y
1.
In virtue of electron energy spectrometer, X-ray diffractometer and scanning electron microscope, the effects of rare earth yttrium on chemical composition and structure of the vacuum fusion sintering NiCrBSi alloy coating were studied.
利用电子能谱仪、X射线衍射仪、扫描电子显微镜等研究了稀土Y对真空熔结NiCrBSi合金涂层化学组成和组织结构的影响。
补充资料:稀土
【概述】


稀土就是化学元素周期表中镧系元素—镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素—钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(RareEarth)。简称稀土(RE或R)。

【稀土的分类】


1)轻稀土(又称铈组):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。

2)重稀土(又称钇组):铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。

铈组与钇组之别,是因为矿物经分离得到的稀土混合物中,常以铈或钇比例多的而得名。

稀土金属(rareearthmetals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示。它们的名称和化学符号是钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。它们的原子序数是21(Sc)、39(Y)、57(La)到71(Lu)。

【名称由来】


稀土一词是历史遗留下来的名称。稀土元素是从18世纪末叶开始陆续发现,当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土。稀土一般是以氧化物状态分离出来的,又很稀少,因而得名为稀土。通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土或铈组稀土;把钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥钇称为重稀土或钇组稀土。也有的根据稀土元素物理化学性质的相似性和差异性,除钪之外(有的将钪划归稀散元素),划分成三组,即轻稀土组为镧、铈、镨、钕、钷;中稀土组为钐、铕、钆、铽、镝;重稀土组为钬、铒、铥、镱、镥、钇。

这些稀土元素的发现,从1794年芬兰人加多林(J.Gadolin)分离出钇到1947年美国人马林斯基(J.A.Marinsky)等制得钷,历时150多年。其中大部分稀土元素是欧洲的一些矿物学家、化学家、冶金学家等发现制取的。钷是美国人马林斯基、格兰德宁(L.E.Glendenin)和科列尔(C.D.Coryell)用离子交换分离,在铀裂变产物的稀土元素中获得的。过去认为自然界中不存在钷,直到1965年,芬兰一家磷酸盐工厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷。

【稀土元素的性质与应用】


大多数稀土金属呈现顺磁性。钆在0℃时比铁具更强的铁磁性。铽、镝、钬、铒等在低温下也呈现铁磁性,镧、铈的低熔点和钐、铕、镱的高蒸气压表现出稀土金属的物理性质有极大差异。钐、铕、钇的热中子吸收截面比广泛用于核反应堆控制材料的镉、硼还大。稀土金属具有可塑性,以钐和镱为最好。除镱外,钇组稀土较铈组稀土具有更高的硬度。

稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。应用稀土可生产荧光材料、稀土金属氢化物电池材料、电光源材料、永磁材料、储氢材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超导材料、磁致伸缩材料、磁致冷材料、磁光存储材料、光导纤维材料等。

我国拥有丰富的稀土矿产资源,成矿条件优越,堪称得天独厚,探明的储量居世界之首,为发展我国稀土工业提供了坚实的基础。

【稀土矿物的主要特点】


稀土元素在地壳中平均含量为165.35×10-6(黎彤,1976)。在自然界中稀土元素主要以单矿物形式存在,目前世界上已发现的稀土矿物和含稀土元素的矿物有250多种,其中稀土含量ΣREE>5.8的有50~65种,可视为稀土独立的矿物。重要的稀土矿物主要为氟碳酸盐和磷酸盐。稀土矿物总的特点:一是缺少硫化物和硫酸盐(只有极个别的),这说明稀土元素具有亲氧性;二是稀土的硅酸盐主要是岛状,没有层状、架状和链状构造;三是部分稀土矿物(特别是复杂的氧化物及硅酸盐)呈现非晶质状态;四是稀土矿物的分布,在岩浆岩及伟晶岩中以硅酸盐及氧化物为主,在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。

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参考词条