鈷在軍事方面的用途

時間 2022-01-17 10:50:06

1樓:霽雨若初

鈷基合金或含鈷合金鋼用作燃汽輪機的葉片、葉輪、導管、噴氣發動機、火箭發動機、導彈的部件和化工裝置中各種高負荷的耐熱部件以及原子能工業的重要金屬材料。

鈷還能用來製造核**,一種理論上的原子彈或氫彈,裝於鈷殼內,**後可使鈷變成致命的放 射性塵埃。

拓展資料:

鈷在地殼中的平均含量為0.001%(質量),海洋中鈷總量約23億噸,自然界已知含鈷礦物近百種,但沒有單獨的鈷礦物,大多伴生於鎳、銅、鐵、鉛、鋅、銀、錳、等硫化物礦床中,且含鈷量較低。全世界已探明鈷金屬儲量148萬噸,中國已探明鈷金屬儲量僅47萬噸。

2樓:匿名使用者

鈷的主要用途在生產高溫合金、耐熱耐腐合金、硬質合金以及磁性材料等,特別是在軍事工業(製造穿甲彈與防護裝甲)、航空工業(發動機)中有不可替代的重要地位。

鈷詳細介紹:

鈷,英文為cobalt,化學符號為co,在元素週期表中位於第4週期的ⅷ族(鐵族),原子序數為27,在鐵(26)之後,鎳(28)、銅(29)之前,原子量為58.9332。鈷的密度為8.

9克/釐米 ,熔點為1495℃,沸點為2870℃。鈷呈銀灰色,硬度高於鐵,延展性好於鐵,磁性弱於鐵。鈷是鐵磁性的,在硬度、抗拉強度、機械加工效能、熱力學性質、電化學行為方面與鐵和鎳相類似。

鈷的化合價+2和+3,常溫下與水和空氣不起作用,能逐漸溶於稀鹽酸和硫酸,易溶於硝酸。由於鈷具有不可替代的物理、化學效能,應用領域非常廣泛,包括可充電電池材料、超硬耐熱硬質合金、石化催化劑、陶瓷色釉料、磁性材料、飼料新增劑、醫藥品等行業。人工合成的鈷60有強放射性,大量用於物體內部控測、醫療及示蹤物質等。

鈷雖然是小金屬,但卻是一種非常稀缺的資源,素有「工業味精」和「工業牙齒」之稱,是重要的戰略資源之一。美國戰略儲備局長年保持鈷的儲備。 二、鈷金屬用途

主要用於製取合金,含有一定量鈷的刀具鋼可以顯著地提高鋼的耐磨性和切削效能。鈷金屬在電鍍、玻璃、染色、醫藥醫療等方面也有廣泛應用。鈷還可能用來製造核**。

1、鈷是重要的戰略金屬

鈷的主要用途在生產高溫合金、耐熱耐腐合金、硬質合金以及磁性材料等,特別是在軍事工業(製造穿甲彈與防護裝甲)、航空工業(發動機)中有不可替代的重要地位。因此鈷一種重要戰略金屬,美國、俄羅斯等國都持有鈷的戰略儲備。目前硬質合金與超級硬質合金為鈷的第二大用途,佔鈷總消費量的20%左右。

2、鈷是鋰離子電池中最重要的金屬

充電電池行業,特別是鋰離子電池、鎳氫行業鈷消費的快速增長,使全球鈷的消費量幾年內增長了約100%。鈷佔鋰離子電池正極材料重量的60%,而正極材料是鋰離子電池效能決定性材料。目前鋰離子電池行業已成為鈷最大的消費領域,佔鈷總消費量的30%左右,並且比例還有持續提高。

由於全世界的鋰離子電池、鎳氫電池生產主要集中在中、日、韓三國,因此世界鈷的消費已從過去主要集中在西方發達國家,逐步向日中韓等東亞地區轉移。目前,日本和中國,已取代美國,成為鈷的主要消費國。

3、鈷的其它用途

鈷還廣泛應用於pta等石化品的催化劑,天然氣氣轉液的催化劑,玻璃、陶瓷、搪瓷的色釉料,磁性材料,特殊鋼的新增劑,動物飼料的新增劑,人造金剛石的催化劑,人造骨骼合金的新增劑,醫藥品原料等;人工合成的鈷60有強放射性,大量用於物體內部控測、醫療及示蹤物質等。

參考:稀有金屬之鈷

3樓:匿名使用者

鈷金屬在電鍍、玻璃、染色、醫藥醫療等方面也有廣泛應用。鈷還可能用來製造 核 武 器,一種理論上的原 子 彈 或氫 彈 ,裝於鈷 殼內 ,爆 炸後可使鈷變成 致 命的放 射 性 塵埃。http:

稀土有什麼用處

4樓:為誰為誰為

1、軍事方面

稀土有工業「**」之稱,由於其具有優良的光電磁等物理特性,能與其他材料組成效能各異、品種繁多的新型材料,其最顯著的功能就是大幅度提高其他產品的質量和效能。比如大幅度提高用於製造坦克、飛機、導彈的鋼材、鋁合金、鎂合金、鈦合金的戰術效能。

而且,稀土同樣是電子、鐳射、核工業、超導等諸多高科技的潤滑劑。稀土科技一旦用於軍事,必然帶來軍事科技的躍升。從一定意義上說,美軍在冷戰後幾次區域性戰爭中壓倒性控制,正緣於稀土科技領域的超人一等。

2、冶金工業

稀土金屬或氟化物、矽化物加入鋼中,能起到精煉、脫硫、中和低熔點有害雜質的作用,並可以改善鋼的加工效能;稀土矽鐵合金、稀土矽鎂合金作為球化劑生產稀土球墨鑄鐵,由於這種球墨鑄鐵特別適用於生產有特殊要求的複雜球鐵件,被廣泛用於汽車、拖拉機、柴油機等機械製造業;稀土金屬新增至鎂、鋁、銅、鋅、鎳等有色合金中,可以改善合金的物理化學效能,並提高合金室溫及高溫機械效能。

3、石油化工

用稀土製成的分子篩催化劑,具有活性高、選擇性好、抗重金屬中毒能力強的優點,因而取代了矽酸鋁催化劑用於石油催化裂化過程;

在合成氨生產過程中,用少量的硝酸稀土為助催化劑,其處理氣量比鎳鋁催化劑大1.5倍;在合成順丁橡膠和異戊橡膠過程中,採用環烷酸稀土-三異丁基鋁型催化劑,所獲得的產品效能優良,具有裝置掛膠少,運轉穩定,後處理工序短等優點;複合稀土氧化物還可以用作內燃機尾氣淨化催化劑,環烷酸鈰還可用作油漆催幹劑等。

4、玻璃陶瓷

主要包括一下幾個方面:超導陶瓷、壓電陶瓷、導電陶瓷、介電陶瓷及敏感陶瓷等。

稀土氧化物或經過加工處理的稀土精礦,可作為拋光粉廣泛用於光學玻璃、眼鏡片、映象管、示波管、平板玻璃、塑料及金屬餐具的拋光;在熔制玻璃過程中,可利用二氧化鈰對鐵有很強的氧化作用,降低玻璃中的鐵含量,以達到脫除玻璃中綠色的目的;

新增稀土氧化物可以製得不同用途的光學玻璃和特種玻璃,其中包括能通過紅外線、吸收紫外線的玻璃、耐酸及耐熱的玻璃、防x-射線的玻璃等;在陶釉和瓷釉中新增稀土,可以減輕釉的碎裂性,並能使製品呈現不同的顏色和光澤,被廣泛用於陶瓷工業。

隨著材料科學的發展,近年來功能複合陶瓷備受關注,稀土摻雜在功能複合陶瓷的開發研究方面也取得了較大進展。浙江大學陳昂等,採用常規功能陶瓷的製備方法,yba2cu3o7-x和鐵電陶瓷batio3複合,獲得了鐵電性與超導性共存的yba2cu3o7-x-batio3系複合功能陶瓷,其電導特性符合三維導電行為,並當yba2cu3o7-x含量較高時呈超導性。

華中理工大學周東祥等的研究指出,lacoo3-srcoo3系和lacro3-srcro3系複合功能陶瓷,可用作磁流體電機的電極材料和氣敏材料;而在ntc熱敏複合材料nimn2o4-lacro3陶瓷中,新化合物lamno3導電相決定著陶瓷的主要性質。

智慧陶瓷是指具有自診斷、自調整、自恢復、自轉換等特點的一類功能陶瓷。如前所述在鋯鈦酸鉛(pzt)陶瓷中新增稀土鑭而獲得的鋯鈦酸鉛鑭(plzt)陶瓷,不但是一種優良的電光陶瓷,而且因其具有形狀記憶功能,即體現出形狀自我恢復的自調諧機制,故也是一種智慧陶瓷。

智慧陶瓷材料概念的提出,倡導了一種研製和設計陶瓷材料的新理念,對拓寬稀土在近代功能陶瓷中應用極為有利。近年的研究還表明,稀土在生物陶瓷、抗菌陶瓷等新型陶瓷材料中也有著獨特的作用。由於稀土元素可與銀、鋅、銅等過渡元素協同增效,開發的稀土複合磷酸鹽抗菌可使陶瓷表面產生大量的羥基自由基,從而增強了陶瓷的抗菌效能。

稀土陶瓷顏料主要是指五種色相的組合著色鋯英石基稀土陶瓷顏料。

它可用作彩釉磚、外牆磚、地磚等建築陶瓷的裝飾材料,尤其適用於衛生潔具陶瓷製品的彩飾,還可用作瓷器釉上彩、釉中彩和釉下彩的色基。組合著色鋯英石基稀土陶瓷顏料,是以二氧化鋯、二氧化矽為基質材料,以過渡元素和稀土元素為組合著色劑,新增少量礦化劑,經高溫900~1150℃固相反應合成。其主要技術指標如下:

色相有紅、黃、藍、綠和灰,穩定性小於或等於1280℃最高可達1300℃),適應氣氛為氧化焰,顆粒直徑小於15μm的不少於92%,大於30μm者為零新材料

稀土鈷及釹鐵硼永磁材料,具有高剩磁、高矯頑力和高磁能積,被廣泛用於電子及航天工業;純稀土氧化物和三氧化二鐵化合而成的石榴石型鐵氧體單晶及多晶,可用於微波與電子工業;用高純氧化釹製作的釔鋁石榴石和釹玻璃,可作為固體鐳射材料;稀土六硼化物可用於製作電子發射的陰極材料;鑭鎳金屬是70年代新發展起來的貯氫材料;

鉻酸鑭是高溫熱電材料;當前世界各國採用鋇釔銅氧元素改進的鋇基氧化物製作的超導材料,可在液氮溫區獲得超導體,使超導材料的研製取得了突破性進展。此外,稀土還廣泛用於照明光源,投影電視熒光粉、增感屏熒光粉、三基色熒光粉、影印燈粉;在農業方面,向田間作物施用微量的硝酸稀土,可使其產量增加5~10%;在輕紡工業中,稀土氯化物還廣泛用於鞣製毛皮、皮毛染色、毛線染色及地毯染色等方面。

5、農業方面

研究結果表明,稀土元素可以提高植物的葉綠素含量,增強光合作用,促進根系發育,增加根系對養分吸收。稀土還能促進種子萌發,提高種子發芽率,促進幼苗生長。除了以上主要作用外,還具有使某些作物增強抗病、抗寒、抗旱的能力。

大量的研究還表明,使用適當濃度稀土元素能促進植物對養分的吸收、轉化和利用。玉米用稀土拌種,出苗、拔節比對照早1~2天,株高增加0.2米,早熟3~5天,而且籽粒飽滿,增產14%。

大豆用稀土拌種,出苗提早1天,單株結莢數增加14.8~26.6個,3粒莢數增多,增產14.

5%~20.0%。噴施稀土可使蘋果和柑橘果實的vc含量、總糖含量、糖酸比均有所提高,促進果實著色和早熟。

並可抑制貯藏過程中呼吸強度,降低腐爛率。

擴充套件資料:

稀土(rare earth),是化學週期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。自然界中有250 種稀土礦。最早發現稀土的是芬蘭化學家加多林(john gadolin)。

於1794 年從一塊形似瀝青的重質礦石中分離出第一種稀土「元素」(釔土,即y2o3),因為18 世紀發現的稀土礦物較少,當時只能用化學法制得少量不溶於水的氧化物,歷史上習慣地把這種氧化物稱為「土」,因而得名稀土。

根據稀土元素原子電子層結構和物理化學性質,以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產生不同性質的特徵

輕稀土包括:鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、。

重稀土包括:釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鎦、鈧、釔。

按礦物特點分類:

鈰組(輕稀土)—鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤和銪;

釔組(重稀土)—釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鎦和鈧。

按萃取分離分類:

輕稀土(p204弱酸度萃取)—鑭、鈰、鐠、釹;

中稀土(p204低酸度萃取)—釤、銪、釓、鋱和鏑;

重稀土(p204中酸度萃取)—鈥、鉺、銩、鐿、鎦、釔。

中國的稀土儲量最多時佔世界的71.1%,目前佔比在23%以下。

中國稀土儲量在1996至2023年間大跌37%,只剩2700萬噸。按現有生產速度,中國的中、重類稀土儲備僅能維持15至20年,在2040-2023年前後必須從國外進口才能滿足國內需求。

中國並非世界上唯一擁有稀土的國家,卻在過去幾十年承擔了世界稀土**的角色,結果付出了破壞自身天然環境與消耗自身資源的代價。

日本開始在全球範圍內四處尋找能夠替代中國的稀土**源。東京計劃投資12億美元用來改善稀土**狀況。日本已經與蒙古閃電達成協議,從本月起開發該國的稀土資源。

另一稀土消耗大國韓國也有類似的計劃。本月初,韓國宣佈將投資1500萬美元,在2023年前儲備1200噸稀土。

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