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稀土氧化物

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基于钆和锰的氧化物纳米粒子作为磁共振成像造影剂

摘要:磁共振成像技术已成为临床医学影像学检查的重要手段,磁共振成像造影剂也成为一种重要的临床诊断药物。当前,大多数的T1造影剂都是顺磁性的分子,主要是三价钆的螯合物,铁的氧化物等。而且近一段时间,人们研究了许多新的基于钆和锰的氧化物的造影剂。本文主要介绍基于钆氧化物和锰的氧化物的磁共振成像造影剂。

1、引言

磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)具有非侵入性、无辐射损伤的安全性,三维层析成像,加以涵盖质子密度、弛豫、化学位移等多参数特征以及高空间分辨率和高对比度的优势,已成为当代临床诊断中最有力的检测手段之一。

为了提高成像灵敏度,提高造影剂的弛豫效率,增强信号对比度和提高软组织图像的分辨率,人们开始研究磁共振成像造影剂。从1988年第一个MRI造影剂Gd—DTPA(钆二乙三胺五乙酸)投入市场以来,人们对MRI造影剂进行了大量的研发以满足提高磁共振成像的灵敏度、对比度和特异性的要求。

2、磁共振成像造影剂的原理

MRI造影剂本身不产生信号,通过改变体内局部组织中水质子的弛豫效率,与周围组织形成对比,从而达到造影目的。MRI造影剂为顺磁性或超顺磁性物质能同氢核发生磁性的相互作用。它们进入体内,将引起纵向弛豫速率(1/T )和横向弛豫速率(1/T )的改变。在顺磁物质存在下,其抗磁和顺磁贡献具有加和性,

即:(1/T i )观察=(1/T i)抗磁+ (1/T i )顺磁 (i=1,2)

在不存在溶质之间相互作用的情况下,溶剂的弛豫速率与所加顺磁物质的浓度(mmol/L)呈线性关系,即:

(1/T i)观察 =(1/T i )抗磁+Σc i [C] (i=1,2)

其中r 为顺磁物质的弛豫效率(Relaxivity,单位mmol/L·s),求和是针对溶液中顺磁化合物的种类而言。

3、基于钆的纳米粒子的造影剂

顺磁性造影剂一般由顺磁性金属离子和配体组成,为T1类型造影剂,成像时相关部位变亮,又称阳性造影剂。顺磁性属离子主要有Gd,Dy, Mn 和Fe 离子等元素周期表中稳定价态的镧系和第四周过渡元素,其中三价的Gd具有7个不成对电子,电子自旋磁矩大,弛豫效率高,电场称,易与水配位,且配位水分子可达7~8个,是MRI造影剂的最佳选择。现在已经研究出数目众多的钆氧化物纳米粒子的造影剂。

(1)氧化钆纳米粒子

钆氧化物纳米粒子是钆的化合物中被用于做造影剂研究的最多的。合成氧化钆纳米粒子的主要是通过钆的盐的水解。不同的反应条件得到的氧化钆的粒子大小不同,其弛豫效率也不同。用不同的分子进行修饰对其成像的影响也不同。不同的外加磁场下,纳米粒子的弛豫效率也不同。

用一步法合成氧化钆纳米粒子较常见。用尿基均相沉淀法合成的纳米粒子:尿素、硝酸钆和硝酸镱溶于去离子水中,在室温下均匀搅拌两小时,所得溶液在

90度条件下油浴3小时,洗涤、干燥,900度条件下干燥4小时,再用PEG修饰所得的离子粒径较大,其粒径在100纳米左右,而用聚乙二醇二羧酸做溶剂和稳定剂加热直接合成的超微氧化钆纳米粒子粒径较小,经PEG修饰后的粒子有较大的r1值,外加磁场在1.5特斯拉时r2/r1的比值约为1.1,小于2,是较好的T1造影剂。研究表明,粒径在1-2.5纳米的氧化钆粒子r1较大,粒子的构成和形态对弛豫效率的大小的影响不大,只有粒径对弛豫效率的影响最大。而相对于PEG修饰的氧化钆纳米粒子,用DEG修饰的氧化钆纳米粒子其修饰部分聚合度比较大,导致其粒子的粒径比较大,所以弛豫效率小。故PEG修饰的氧化钆纳米粒子用于细胞内的磁共振成像还是有很大的发展前景。

稀土金属,如铥和镱掺杂的氧化钆纳米粒子作为成纤维细胞和吞噬细胞的荧光造影剂,是传统的氧化钆螯合物的造影剂弛豫效率2至3倍。其显示出上下转换荧光,还有非常好的磁性。

(2)基于钆的其他化合物纳米粒子

用葡聚糖修饰的水热合成法合成的磷酸钆纳米粒子,其r1值较大,且r2/r1值接近1,是很好的T1造影剂;铕掺杂的磷酸钆纳米粒子在细胞标记和磁共振中被应用。柠檬酸修饰的三氟化钆纳米粒子也有较大的r1,也可以作为磁共振造影剂。镱和铒掺杂的NaGdF4其r2较大,可作为光学成像和磁共振成像的造影剂。钆、铒、镱等稀土金属的离子掺杂NaYF4、NaGdF4的纳米粒子表现出正向的T1对比增强,是上转换发光材料。

4、锰的氧化物纳米粒子

二价锰离子有5个不成对电子,能产生有效的正向对比增强,虽然有一定的毒性,也可以作为磁共振造影剂。第一个基于锰的造影剂是用共沉淀法制备的锰的硫化物的胶体悬浮液。多数锰二价氧化物纳米粒子在磁场较低时的r1都比较小,而且在体内的时间较长。大剂量的锰的氧化物的造影剂(785 微克锰每毫升)是有毒的。

合成氧化锰纳米粒子的方法是热分解法,得到的纳米粒子的粒径为5到20纳米。用锰的硝酸盐和油酸超纯水以及己烷加热回流,先生成锰的油酸盐,再将其油酸盐溶于16碳烯并超声,将所得溶液在280度氩气氛围下进行加热3分钟,然后迅速降温,将溶液离心,再加入乙醇离心。去掉上清液,加入丙酮进行声波降解5分钟,重复一次。再加入环己烷,离心,取上层清液干燥即油酸修饰的二价氧化锰纳米粒子。

中空的氧化锰纳米粒子可应用于磁共振成像主要是由于大的亲水表面积,而且它的中空结构可以做治疗药物的载体。由于其r1较小,r2较大,主要用于体内的药物传输。用生物相容性好的亲水的D-葡萄糖醛酸修饰氧化锰纳米粒子的r1值较大。

结论与展望:

顺磁性磁共振造影剂已经被应用于临床上疾病的诊断与治疗,但许多造影剂还存在一定的缺点,比如弛豫效率较小,在体内有毒性等。为了克服造影剂的这些缺点,我们应该做更广泛的研究,在T1造影剂方面,钆的超微氧化物纳米粒子的弛豫效率比较大,我们应该研究如何通过修饰提高其生物相容性,研究其代谢情况和降低在体内的毒性等。

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稀土金属氧化物项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.doczj.com/doc/b812919162.html, 高级工程师:高建

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目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国稀土金属氧化物产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5稀土金属氧化物项目发展概况 (12)

高纯稀土氧化物项目可行性研究报告

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可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章高纯稀土氧化物项目总论 第一节高纯稀土氧化物项目背景 一、高纯稀土氧化物项目名称 二、高纯稀土氧化物项目承办单位 三、高纯稀土氧化物项目主管部门 四、高纯稀土氧化物项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

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稀土氧化物的分离焊粉项目可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.doczj.com/doc/b812919162.html, 高级工程师:高建

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稀土氧化物产品介绍

稀土氧化物产品介绍 1.氧化镝 产品名称:氧化镝 英文名称: Dysprosium oxide 品牌:赣州市源江矿业 分子式:Dy2O3 CAS 号:1308-87-8 包装:50KG/桶或编织袋包装 技术指标:纯度≥99.5-99.99% TREO≥99% LOI≤1% 产品说明:氧化镝为白色或淡黄色粉状。 用途:镝是制备稀土超磁致伸缩材料铽镝铁合金的必需元素。钕铁硼系永磁体的添加剂、使用荧光粉激活剂、镝金属、磁光存贮材料、磁致冷物质…… 2.氧化铒 产品名称:氧化铒 英文名称: Erbium oxide 品牌:赣州市源江矿业 分子式:Er2O3 CAS 号:12061-16-4 包装:50KG/桶或编织袋包装 技术指标:纯度≥99.5-99.99% TREO≥99% LOI≤1%

产品说明:氧化铒为粉色粉状,不溶于水,溶于酸。 用途:主要用作钇铁柘榴石添加剂和核反应堆控制材料,也用于制造特种发光玻璃和吸收红外线的玻璃,还用作玻璃着色剂…… 3.氧化钕 产品名称:氧化钕 英文名称: Neodymium oxide 品牌:赣州市源江矿业 分子式: Nd2O3 CAS 号:1313-97-9 包装:50KG/桶或编织袋包装 技术指标:纯度≥99.5-99.999% TREO≥99% LOI≤1% 产品说明:氧化钕为淡紫色粉状。 用途:主要应用于永磁电动机、发电机、核磁共振成像仪、磁力起重、仪器仪表、液体磁化、生产金属钕、钕铁硼永磁材料等等,也用于玻璃和陶瓷材料的着色以及橡胶制品的添加剂…… 4.氧化钇 产品名称:氧化钇 英文名称: Yttrium oxide 品牌:赣州市源江矿业 分子式:Y2O3 CAS 号:1314-36-9

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稀土氧化物电解概述

大型稀土熔盐电解槽目前国内外采用熔盐电解法生产混合和单一稀土金属。可分为两种电解质体系,一是稀土氯化物电解质(即RECl-KCl),二是稀土氧化物电解质(即REO-REF3)。前者为二元电解质,后者为三元电解质(增加BaF2或LiF)。这些电解质体系也适合于单一稀土金属(Me)的制取,如用LaCl3-KCl,或Nd2O3-NdF3-LiF。上述电解方法,国外生产混合稀土金属(RE)多用稀土氧化物电解质(REO-REF3-LiF),如美国、日本和独联体国家,但德国是用稀土氯化物电解质,(RECl3-KCI)。我国生产混合稀土金属都用稀土氯化物的电解质(RECl3-KCI),而单一稀土金属用稀土氯化物和氧化物(LaCl3-KCI、Nd2O3-NdF3-LiF)进行电解生产稀土金属。电解槽的规模大小.国内外各有所不同,如美国、日本和独联体均用大型的熔盐电解槽,一般电解槽电流在2。4~2.5万A,而德国的熔盐电解槽的电解电流可达5.o万A,是目前世界上最大的电解槽。 稀土金属一般分为混合稀土金属和单一稀土金属。混合稀土金属的组成与矿石中原有的稀土成份接近,单一金属是各稀土分离精制的金属。以稀土氧化物(除钐、铕、镱及铥的氧化物外)为原料用一般冶金方法很难还原成单一金属,因其生成热很大、稳定性高。因此目前生产稀土金属常用的原料是它们的氯化物和氟化物。 熔盐电解法 工业上大批量生产混合稀土金属一般使用熔盐电解法。这一方法是把稀土氯化物等稀土化合物加热熔融,然后进行电解,在阴极上析出稀土金属。电解法有氯化物电解和氧化物电解两种方法。单一稀土金属的制备方法因元素不同而异。钐、铕、镱、铥因蒸气压高,不适于电解法制备,而使用还原蒸馏法。其它元素可用电解法或金属热还原法制备。氯化物电解是生产金属最普通的方法,特别是混合稀土金属工艺简单,成本便宜,投资小,但最大缺点是氯气放出,污染环境。氧化物电解没有有害气体放出,但成本稍高些,一般生产价格较高的单一稀土如钕、镨等都用氧化物电解。 熔盐电解槽目前国内外采用熔盐电解法生产混合和单一稀土金属。可分为两种电解质体系,一是稀土氯化物电解质(即RECl-KCl),二是稀土氧化物电解质(即REO-REF3)。前者为二元电解质,后者为三元电解质(增加BaF2或LiF)。 针对我国稀土金属冶炼技术、装备中存在的共性问题,以熔盐电化学、高温熔体理论为基础,综合运用计算机、化学、材料、电子、机械、冶金等跨学科的原理和技术,总结多年稀土氟化体系电解槽的研制经验和生产实践,而研制开发成功的先进衫的熔盐电解槽工艺技术和装备。 编辑本段10KA 电解槽及配套设备经过两年多的系统研究开发,获得多项技术成果,有5项技术获得专利授权,形成了完整的并具有自主知识产权的10KA稀土氟化物熔盐电解槽生产设备和工艺技术体系,实现了稀土金属电解生产设备的大型化,电解生产过程的连续化和机械化,并为实现生产过程的自动化奠定了坚实基础。该研究的成功,极大地促进了我国稀土熔盐电解技术及其装备的技术进步,为提升我国稀土氧化物电解产业化水平和万安级大型氟盐工业电解槽的产业化技术水平发挥了重要作用,对促进我国稀土熔盐电解技术和装备的进步做出了重要贡献。10KA电解槽研制的核心技术(多阳极、连续电解、电解槽防渗漏反修复等技术),一经开发,便成功地应用于稀土金属电解生产工艺,并在全国各地迅速得到普及,社会经济效益显著。10KA电解槽主要技术经济指标为:电解电流≥10000A、电解电压8.0 V~8.5V、

稀土氧化物

基于钆和锰的氧化物纳米粒子作为磁共振成像造影剂 摘要:磁共振成像技术已成为临床医学影像学检查的重要手段,磁共振成像造影剂也成为一种重要的临床诊断药物。当前,大多数的T1造影剂都是顺磁性的分子,主要是三价钆的螯合物,铁的氧化物等。而且近一段时间,人们研究了许多新的基于钆和锰的氧化物的造影剂。本文主要介绍基于钆氧化物和锰的氧化物的磁共振成像造影剂。 1、引言 磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)具有非侵入性、无辐射损伤的安全性,三维层析成像,加以涵盖质子密度、弛豫、化学位移等多参数特征以及高空间分辨率和高对比度的优势,已成为当代临床诊断中最有力的检测手段之一。 为了提高成像灵敏度,提高造影剂的弛豫效率,增强信号对比度和提高软组织图像的分辨率,人们开始研究磁共振成像造影剂。从1988年第一个MRI造影剂Gd—DTPA(钆二乙三胺五乙酸)投入市场以来,人们对MRI造影剂进行了大量的研发以满足提高磁共振成像的灵敏度、对比度和特异性的要求。 2、磁共振成像造影剂的原理 MRI造影剂本身不产生信号,通过改变体内局部组织中水质子的弛豫效率,与周围组织形成对比,从而达到造影目的。MRI造影剂为顺磁性或超顺磁性物质能同氢核发生磁性的相互作用。它们进入体内,将引起纵向弛豫速率(1/T )和横向弛豫速率(1/T )的改变。在顺磁物质存在下,其抗磁和顺磁贡献具有加和性, 即:(1/T i )观察=(1/T i)抗磁+ (1/T i )顺磁 (i=1,2) 在不存在溶质之间相互作用的情况下,溶剂的弛豫速率与所加顺磁物质的浓度(mmol/L)呈线性关系,即: (1/T i)观察 =(1/T i )抗磁+Σc i [C] (i=1,2) 其中r 为顺磁物质的弛豫效率(Relaxivity,单位mmol/L·s),求和是针对溶液中顺磁化合物的种类而言。 3、基于钆的纳米粒子的造影剂 顺磁性造影剂一般由顺磁性金属离子和配体组成,为T1类型造影剂,成像时相关部位变亮,又称阳性造影剂。顺磁性属离子主要有Gd,Dy, Mn 和Fe 离子等元素周期表中稳定价态的镧系和第四周过渡元素,其中三价的Gd具有7个不成对电子,电子自旋磁矩大,弛豫效率高,电场称,易与水配位,且配位水分子可达7~8个,是MRI造影剂的最佳选择。现在已经研究出数目众多的钆氧化物纳米粒子的造影剂。 (1)氧化钆纳米粒子 钆氧化物纳米粒子是钆的化合物中被用于做造影剂研究的最多的。合成氧化钆纳米粒子的主要是通过钆的盐的水解。不同的反应条件得到的氧化钆的粒子大小不同,其弛豫效率也不同。用不同的分子进行修饰对其成像的影响也不同。不同的外加磁场下,纳米粒子的弛豫效率也不同。 用一步法合成氧化钆纳米粒子较常见。用尿基均相沉淀法合成的纳米粒子:尿素、硝酸钆和硝酸镱溶于去离子水中,在室温下均匀搅拌两小时,所得溶液在

稀土氧化物介绍(有图)

氧化镧 化学式:La2O3 规格(%):TREO≥99 La2O3/TREO≥99~99.995 外观特性:白色粉末,不溶于水,易溶于无机酸,易 潮解,应置于密封器内。 用途:用于光学玻璃、陶瓷、催化剂、电子工业,制取金属镧、储氢合金等。 氧化铈 化学式:CeO2 规格(%):TREO≥99 CeO2/TREO≥95~99.99 外观特性:淡黄色粉末,不溶于水,难溶于无机酸。 用途:用于玻璃、陶瓷、电子、发光材料等。 氧化镨 化学式:Pr6O11 规格(%):TREO≥98~99 Pr6O11/TREO≥90~99.9 外观特性:黑褐色粉末,不溶于水,易溶于无机酸。 用途:用于玻璃、陶瓷、金属镨、磁性材料、制取金属镨。

氧化钕 化学式:Nd2O3 规格(%):TREO≥99 Nd2O3/TREO≥95~99.99 外观特性:淡蓝色粉末,易潮解,不溶于水,易溶 于无机酸。 用途:用于玻璃、陶瓷、磁性材料、电容器、活 性材料、制取金属钕等。 氧化钇(yttrium oxide) 化学式: Y2O3 规格(%):TREO≥99 Y2O3/TREO≥99.9~99.999 外观特性:白色粉末,不溶于水,易溶于酸。 用途:用于各种荧光材料、高质量耐火材料、陶瓷色料、人造宝石激光晶体、超导材料以及电子工业等方面。 氧化镝 化学式:Gy2O3 外观特性:白色粉末,不溶于水,易溶于酸。 用途:用作制取金属镝的原料、玻璃、钕铁硼永 磁体的添加剂,还用于金属卤素灯、磁光记忆材料、钇铁或钇铝石榴石、原子能工业中。

氧化铽 化学式:Tb2O3 外观特性:为棕褐色粉末,不溶于水,能溶于酸。 用途:主要用作发光材料的激活剂,同时也用于 钕铁硼永磁材料的添加剂。 氧化铕 化学式:Eu2O3 外观特性:淡红色粉末,不溶于水,可溶于无机 酸,能迅速吸收空气中的水和二氧化碳。 用途:可作多种荧光粉的激活剂,也可以作为原 子反应堆的控制材料。 镨钕氧化物 分子式:Pr+Nd2O3 规格(%):TREO≥99 外观特性:灰色粉末,不溶于水,可溶于无机酸。用途: 氧化镨钕用于生产镨钕金属、钕铁硼永磁材料、着色剂、化工添加剂等。

关于编制稀土氧化物、混合物项目可行性研究报告编制说明

稀土氧化物、混合物项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.doczj.com/doc/b812919162.html, 高级工程师:高建

关于编制稀土氧化物、混合物项目可行性研 究报告编制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国稀土氧化物、混合物产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (12) 2.5稀土氧化物、混合物项目发展概况 (12)

稀土资源合理开发利用

附件4 稀土资源合理开发利用“三率” 最低指标要求(试行) 稀土资源合理开发利用“三率”是指稀土矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标,是评价稀土企业开发利用矿产资源效果的主要指标。经研究,确定其最低指标要求如下: 一、“三率”指标要求 (一)开采回采率。 1. 对于采用露天开采方式开采岩矿型稀土的矿山企业,其开采回采率应达到以下指标(详见表1)。 表1 岩矿型稀土矿露天开采回采率指标 注:①根据《现代采矿手册》(2011年5月第一版)。 2.对于采用地下开采方式开采岩矿型稀土的矿山企业,其开采回采率不得低于90%。 3.对于采用堆浸工艺开采离子型稀土的矿山企业,其开采回采率不低于87%(浸出相)、70%(全相)。 - 1 -

4.对于原地浸矿开采离子型稀土的矿山企业,其开采回采率不低于84%(浸出相)、67%(全相)。 (二)选矿回收率。 1.对于岩矿型稀土,根据其矿石可选性能的难易程度不同,选矿回收率应达到以下指标(详见表2)。 表2 岩矿型稀土矿石回收率指标 注:①依据中华人民共和国地质矿产行业标准《地质矿产实验室测试质量管理规范第13部分:矿石加工选冶性能实验》(DZ/T0130.13-2006),在矿山地质勘查报告中已经确定。 2.对于离子型稀土,选矿回收率不低于90%。 (三)综合利用率。 1.与岩矿型稀土矿共生的其它矿产,综合利用率不低于60%。 2.与岩矿型稀土矿伴生的其它矿产,综合利用率不低于30%。 3.对于离子型稀土,以浸取母液稀土浓度作为其综合利用评价指标。筑堆或矿块停止注液时,浸取母液中稀土离子浓度应不高于0.1g/L。

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