【原创】一年暴涨140倍!这种关键粉体竟无可替代?


来源:中国粉体网   平安

[导读]  从白菜价到“软黄金”

中国粉体网讯  近期,据英国调查公司Argus Media的数据显示,在欧洲市场上,稀土钇的价格从2025年初的只有6美元左右涨至2026年2月26日的每公斤850美元,处于有可比数据的2012年以来的最高水平。


据使用钇原料产品的日本企业表示:“很难用其他材料代替,目前尚未出现明显减少采购的动向”。另有数据显示,在美国进口的含钇材料或氧化钇产品中,约65%产自日本。


金属钇是一种化学性质较活泼的银白色金属,它主要通过金属钙热还原氟化钇获得,在空气中易氧化失去金属光泽。在外部环境条件下,金属钇通常以Y2O3、YCl3、YH3、Y(OH)3和金属间化合物等形式存在。


氧化钇粉体


在众多稀土元素中,钇的特点是用途广泛。例如,可应用于发光二极管(LED)和医疗激光设备;还可作为半导体制造设备零部件的涂层材料;在军工用途中,钇也被用作提高航空发动机的耐热性的材料。


钇主要分布在中国、印度、美国、巴西和澳大利亚等国家。其中,我国氧化钇工业储量高达22万吨,约占世界总储量达43%,居世界首位。且由于高钇离子型稀土矿的主要矿产地在江西,所以江西的氧化钇储量又居全国首位。


稀土钇在发光晶体材料中的应用


目前,稀土钇元素在晶体材料方面的应用最为广泛,如钇铝石榴石(Y3Al5O12)、钒酸钇(YVO4)单晶、硅酸钇晶体(YSiO)等。其中,YAG(Y3Al5O12)作为一种人工合成的无色透明状晶体,具有硬度高、熔点高、物理化学性质稳定的特点,成为了目前应用最广泛的一类激光晶体材料。研究者通常采用掺杂Nd、Yb、Ce等稀土元素的方法来获得掺钕钇铝石榴石、掺铈钇铝石榴石等产品,以提高其应用范围。


稀土钇除了在激光晶体材料领域得到了广泛关注外,其最主要的应用仍是在发光材料方面,尤其是荧光粉。由其制备的荧光粉具有吸收能量的能力强、转化率高等优异的物理化学性能,常被应用于电脑显示器、平板显示器、三色荧光灯、发光二极管(LED)和X射线增强屏幕等。目前,主流的产品主要有灯用三基色荧光粉、长余辉荧光粉和信息显示用荧光粉。


稀土钇在半导体设备零部件中的应用


Y2O3的高熔点和热稳定性使其在等离子体刻蚀环境中能长期保持优异的防护性能,是目前在等离子体刻蚀防护领域中应用最广泛的材料之一。Y2O3的最大优点是其在F基等离子体中反应较慢,能够保持涂层表面的稳定性,这使其在8英寸及以上刻蚀设备中具有良好的应用前景。此外,氧化钇是一种在可见光范围内透明的陶瓷材料,具有较高的透光率,可用作等离子体刻蚀设备的窗视镜材料。


YAG不仅具有良好的化学稳定性和光学性能,而且与Y2O3相比,其机械强度更高且易于加工制造。虽然YAG的抗等离子体刻蚀性能略低于Y2O3,但它可用于 刻蚀腔设备的观察窗口材料。


YF3在F等离子体刻蚀过程中,可作为保护层,抑制材料的进一步氟化,被认为是Y2O3的替代材料。在不施加偏置电压的情况下,涂层材料与氟碳等离子体的化学反应占主导地位,导致Y2O3涂层表面上形成细小的氟化物颗粒,YF3涂层则可以保持表面完整和清洁。


YOF具有高热稳定性和化学稳定性,在高温及强酸碱环境下均不易分解,被视为一种极具有潜力的耐等离子体刻蚀涂层材料。此外,YOF的热膨胀系数与Al更为接近,通过热喷涂法制备的YOF涂层几乎没有裂纹,可形成高结晶度和致密结构的涂层。


氧化钇在生物医疗领域的应用


氧化钇被广泛应用于生物医疗领域中。例如,氧化钇纳米颗粒由于具有优异的物理化学特性,被证明是一种有效的保护材料,在抗菌抗癌、肝脏保护、药物输送、生物传感器、生物成像、荧光成像等医疗领域得到了广泛的应用。


另外,⁹⁰Y微球也可以随血流到达肝脏肿瘤部位,通过释放β射线高效杀灭肿瘤,其放射能量高,治疗准确,可对肿瘤自内而外实施精确打击。


氧化钇在航空航天领域的应用


航空航天工业需要高性能轻质材料。碳化硅、碳纤维增强碳和碳化硅复合材料符合这些要求,但在高温使用条件下会发生氧化,其解决方法之一就是在基体上附着陶瓷保护涂层。研究者利用射频磁控反应溅射技术在Al-Y镀层表面制备了Al2O3-Y2O3镀层,并研究了Al2O3-Y2O3/Al-Y复合涂层在不同温度、时间下的氧化行为。结果表明,涂层具有较好的抗热震性能。


稀土钇在不同合金中的应用


近年来,稀土Y元素作为冶金领域的添加剂,在钢和有色金属合金中得到了广泛应用。微量的Y元素可以有效改变夹杂物含量、尺寸和形貌;其形成的稀土相能够细化晶粒,抑制元素偏析,改善微观组织均匀性;并且还能够提高合金氧化膜的致密度等;显著改善不同合金的力学性能、磁性、耐蚀性、导电性等物理化学特性,满足航空航天、军事等领域所需新材料的性能指标。


稀土钇在超导材料中的应用


稀土钇超导体逐渐成为高温超导体的重要组成部分,引起了研究者的广泛关注。经过近些年的发展,YBCO成为超导材料的核心,但其制备技术相对薄弱,实现商业化仍需进一步提高其工艺和性能稳定性。稀土超氢化物在高压下表现出接近室温的超导性,这开创了高压超导研究的新时代。超氢钇化物由于具有丰富的化学计量和优异的超导性,在超导研究领域备受研究者关注。


稀土钇在其它领域的应用


在固体燃料电池方面,其常被用作多孔阳极材料,如Ni-(Zr,Y)O-X电能转换效率高达60%以上。


Y2O3纳米粉体可以用于多层陶瓷电容器,Y2O3掺杂BaTiO3基电介质可用作厚度小于2μm的镍电极多层陶瓷电容器。


Y2O3纳米颗粒掺杂三元固溶体CeO2-ZrO2在尾气催化(如TWC)中作为储氧催化剂具有优异的性能。


参考来源:

张弛等:稀土钇的开发及应用,沈阳工业大学材料科学与工程学院,材料导报

温耀儒:稀土钇溶胶及其氧化粉体制备与表征,江西理工大学,硕士学位论文

刘志立:氧化钇纳米粉体的可控制备与表征,上海第二工业大学,硕士学位论文

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(中国粉体网编辑整理/平安)

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作者:平安

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