Редкоземельные металлы
Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
| Редкоземельные элементы | |
|---|---|
![]() Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого: празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний | |
| Краткое имя или название | ree и rem |
Редкоземельные элементы проявляют между собой большое сходство химических и некоторых физических свойств, что объясняется почти одинаковым строением наружных электронных уровней их атомов. Все они металлы серебристо-белого цвета, при том все имеют сходные химические свойства (наиболее характерна степень окисления +3). Редкоземельные элементы получают восстановлением соответствующих оксидов и фторидов, электролизом безводных солей и другими методами.


По химическим свойствам и совместному нахождению в природе делятся на подгруппы:
- иттриевую (Y, La, Gd — Lu)
- цериевую (Ce — Eu)
По атомной массе лантаноиды делятся на:
- лёгкие (Ce — Eu)
- тяжёлые (Gd — Lu)
Термин
Название «редкоземельные» (от лат. terrae rarae — «редкие земли») было дано в связи с тем, что они:
- сравнительно редко встречаются в земной коре (содержание (1,6—1,7)⋅10−2% по массе)
- образуют тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды (такие оксиды в начале XIX века и ранее назывались «землями»).
Название «редкоземельные элементы» исторически сложилось в конце XVIII — начале XIX века, когда ошибочно считали, что минералы, содержащие элементы двух подсемейств, — цериевого (лёгкие — La, Се, Pr, Nd, Sm, Eu) и иттриевого (тяжёлые — Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) — редко встречаются в земной коре. Однако по запасам сырья редкоземельные элементы не являются редкими, по суммарной распространённости они превосходят свинец в 10 раз, молибден — в 50 раз, вольфрам — в 165 раз.
Принятые в современной научной литературе сокращения:
История
В 1794 году финский химик Юхан Гадолин, исследуя рудные образцы вблизи шведского местечка Иттербю (позже в честь этой деревни были названы редкоземельные элементы иттрий, тербий, эрбий и иттербий), обнаружил неизвестную до того «редкую землю», которую назвал по месту находки иттриевой.
Позже, немецкий химик Мартин Клапрот разделил эти образцы на две «земли», для одной из которых он оставил имя иттриевой, а другую назвал цериевой (в честь открытой в 1801 году малой планеты Церера, которая, в свою очередь, была названа по имени древнеримской богини Цереры).
Немного спустя шведский учёный Карл Мосандер сумел выделить из того же образца ещё несколько «земель». Все они оказались оксидами новых элементов, получивших название редкоземельных. Ввиду сложности разделения оксидов, ложные объявления об открытии новых редкоземельных элементов исчислялись десятками. Совместно к 1907 году химики обнаружили и идентифицировали всего 16 таких элементов. На основе изучения рентгеновских свойств всем элементам были присвоены атомные номера 21 (скандий), 39 (иттрий) и от 57 (лантан) до 71 (лютеций), кроме 61. Решающий вклад в окончательное понимание редкоземов внесли также физики Нильс Бор и Генри Мозли, которые прояснили электронную структуру элементов и их положение в периодической таблице.
По возрастанию атомного веса они расположились следующим образом:
| Z | Символ | Имя | Этимология |
|---|---|---|---|
| 21 | Sc | Скандий | в честь Скандинавии |
| 39 | Y | Иттрий | в честь шведской деревни Иттербю |
| 57 | La | Лантан | от греч. «скрытный» |
| 58 | Ce | Церий | в честь малой планеты Церера, в свою очередь названной от имени богини Цереры |
| 59 | Pr | Празеодим | от греч. «зелёный близнец», из-за зелёной линии в спектре |
| 60 | Nd | Неодим | от греч. «новый близнец» |
| 61 | Pm | Прометий | от имени мифического героя Прометея, похитившего у Зевса огонь и передавшего его людям. |
| 62 | Sm | Самарий | по имени минерала самарскит, в котором был обнаружен |
| 63 | Eu | Европий | в честь Европы |
| 64 | Gd | Гадолиний | в честь Юхана Гадолина |
| 65 | Tb | Тербий | в честь шведской деревни Иттербю |
| 66 | Dy | Диспрозий | от греч. «труднодоступный» |
| 67 | Ho | Гольмий | в честь Стокгольма |
| 68 | Er | Эрбий | в честь шведской деревни Иттербю |
| 69 | Tm | Тулий | от старого названия Скандинавии |
| 70 | Yb | Иттербий | в честь шведской деревни Иттербю |
| 71 | Lu | Лютеций | от древнеримского названия Парижа |
Вначале ячейка под номером 61 была незаполненной, в дальнейшем это место занял прометий, выделенный из продуктов деления урана и ставший 17-м членом этого семейства.
Химические свойства
Скандий, иттрий и лантаноиды имеют высокую реакционную способность. Химическая активность этих элементов особенно заметна при повышенных температурах. При нагревании до 300—400 °C металлы реагируют даже с водородом, образуя RH3 и RH2 (символ R выражает атом редкоземельного элемента). Эти соединения достаточно прочные и имеют солевой характер. При нагревании в кислороде металлы легко реагируют с ним, образуя оксиды: R2O3, CeO2, Pr6O11, Tb4O7 (лишь только Sc и Y при помощи образования защитной оксидной плёнки являются стойкими на воздухе, даже при нагревании до 1000 °C). Во время горения данных металлов в атмосфере кислорода выделяется большое количество тепла. При сгорании 1 г лантана выделяется 224,2 ккал тепла. Для церия характерной особенностью является свойство пирофорности — способность искриться при разрезании металла на воздухе.

Лантан, церий и другие металлы уже при обычной температуре реагируют с водой и кислотами-неокислителями, выделяя водород. Из-за высокой активности к атмосферному кислороду и воде куски лантана, церия, празеодима, неодима и европия следует хранить в парафине, остальные из редкоземельных металлов окисляются плохо (за исключением самария, который покрывается плёнкой оксидов, однако не полностью разъедается ей) и их можно хранить в нормальных условиях без противоокислительных веществ.
Химическая активность редкоземельных металлов неодинакова. От скандия до лантана химическая активность возрастает, а в ряду лантан — лютеций — снижается. Отсюда следует, что наиболее активным металлом является лантан. Это обуславливается уменьшением радиусов атомов элементов от лантана до лютеция с одной стороны, и от лантана до скандия — с другой.
Эффект «лантаноидной контракции» (сжатия) приводит к тому, что следующие после лантаноидов элементы (гафний, тантал, вольфрам, рений, осмий, иридий, платина) имеют уменьшенные радиусы атомов на 0,2—0,3 Å отсюда и очень схожие их свойства со свойствами соответствующих элементов пятого периода.
В элементах — скандий, иттрий, лантан — d-оболочка предпоследнего электронного слоя только начинает образовываться, поэтому радиусы атомов и активность металлов в этой группе возрастают сверху вниз. Этим свойством группа отличается от других побочных подгрупп металлов, у которых порядок изменения активности противоположный.
Поскольку радиус атома иттрия (0,89 Å) близок к радиусу атома гольмия (0,894 Å), то по активности этот металл должен занимать одно из предпоследних мест. Скандий же из-за своей активности должен располагаться после лютеция. В этом ряду ослабляется действие металлов на воду.
Редкоземельные элементы чаще всего проявляют степень окисления +3. Из-за этого наиболее характерными являются оксиды R2O3 — твёрдые, крепкие и тугоплавкие соединения. Будучи основными оксидами, они для большинства элементов способны соединяться с водой и создавать основания — R(OH)3. Гидроксиды редкоземельных металлов малорастворимы в воде. Способность R2O3 соединяться с водой, то есть основная функция, и растворимость R(OH)3 уменьшаются в той же последовательности, что и активность металлов: Lu(OH)3, а особенно Sc(OH)3, проявляют некоторые свойства амфотерности. Так, кроме раствора Sc(OH)3 в концентрированном NaOH, получена соль: Na3Sc(OH)6·2H2O.
Поскольку металлы данной подгруппы активны, а их соли с сильными кислотами растворимы, они легко растворяются и в кислотах-неокислителях, и кислотах-окислителях.
Все редкоземельные металлы энергично реагируют с галогенами, создавая RHal3 (Hal — галоген). С серой и селеном они также реагируют, но при нагревании.
Нахождение в природе
Как правило, редкоземельные элементы встречаются в природе совместно, нередко им сопутствуют уран и торий, как например в монаците и эвксените. Они образуют весьма прочные окислы, галоидные соединения, сульфиды. Для лантаноидов наиболее характерны соединения трёхвалентных элементов. Исключение составляет церий, легко переходящий в четырёхвалентное состояние. Кроме церия четырёхвалентные соединения образуют празеодим и тербий. Двухвалентные соединения известны у самария, европия и иттербия. По физико-химическим свойствам лантаноиды весьма близки между собой. Это объясняется особенностью строения их электронных оболочек.
Суммарное содержание редкоземельных элементов составляет более 100 г/т. Известно более 250 минералов, содержащих редкоземельные элементы. Однако к собственно редкоземельным минералам могут быть отнесены только 60 — 65 минералов, в которых содержание Ме2О3 превышает 5 — 8 %. Главнейшие минералы редких земель — монацит (Ce, La)PO4, ксенотим YPO4, бастнезит Ce[CO3](OH, F), Ca(Ce, La)2[CO3]3F2, гадолинит Y2FeBe2Si2O10, ортит (Ca, Ce)2(Al, Fe)3Si3O12(O, OH), лопарит (Na, Ca, Ce)(Ti, Nb)O3, эшинит (Ce, Ca, Th)(Ti, Nb)2O6. Наиболее распространён в земной коре церий, наименее — тулий и лютеций. По правилам Комиссии по новым минералам и названиям минералов (КНМНМ) Международной минералогической ассоциации (IMA) минералы с большим количеством редкоземельного элемента (или близких к редкоземельным иттрия и скандия) в составе получают специальный суффикс, «уточнитель Левинсона», например, известны два минерала: гагаринит-(Y) с преобладанием иттрия и гагаринит-(Ce) с преобладанием церия.
Несмотря на неограниченный изоморфизм, в группе редких земель в определённых геологических условиях возможна раздельная концентрация редких земель иттриевой и цериевой подгрупп. Например, с щелочными породами и связанными с ними постмагматическими продуктами преимущественное развитие получает цериевая подгруппа, а с постмагматическими продуктами гранитоидов с повышенной щёлочностью — иттриевая. Большинство фторкарбонатов обогащено элементами цериевой подгруппы. Многие тантало-ниобаты содержат иттриевую подгруппу, а титанаты и титано-тантало-ниобаты — цериевую. Некоторая дифференциация редких земель отмечается и в экзогенных условиях. Изоморфное замещение редких земель между собой, несмотря на разницу в их порядковых номерах, обусловлено явлениями «лантаноидного сжатия»: с увеличением порядкового номера происходит достройка внутренних, а не внешних электронных орбит, в результате чего объём ионов не увеличивается.
Селективное накопление редкоземельных элементов в минералах и горных породах может быть обусловлено различиями в их радиусах ионов. Дело в том, что радиусы ионов лантаноидов закономерно уменьшаются от лантана к лютецию. Вследствие этого возможно преимущественное изоморфное замещение в зависимости от степени различия в размерах замещённых ионов редкоземельных элементов. Так, в скандиевых, циркониевых и марганцевых минералах могут присутствовать только редкие земли ряда лютеций — диспрозий; в урановых минералах преимущественно накапливаются минералы средней части ряда (иттрий, диспрозий, гадолиний); в ториевых минералах должны концентрироваться элементы цериевой группы; в состав стронциевых и бариевых минералов могут входить только элементы ряда европий — лантан.
Производство

До начала 1990-х годов основным производителем были США (месторождение Маунтин-Пасс). В 1986 году в мире произвели 36500 тонн оксидов редкоземельных металлов. Из них в США 17 000 тонн, СССР 8 500 тонн, Китай 6 000 тонн. В 1990-х годах в Китае происходит модернизация отрасли с участием государства. С середины 1990-х годов КНР становится крупнейшим производителем. В 2007—2008 годах в мире добывалось по 124 тыс. тонн редкоземельных элементов в год. Лидировал Китай, добывая до 120 тыс. тонн на месторождении Баян-Обо, принадлежащем государственной компании Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth. В Индии 2 700 тонн, Бразилии 650 тонн. В 2010-х годах Китай проводит политику ограничения добычи и экспорта редкоземельных металлов, что стимулировало рост цен и активизацию добычи в других странах.
На конец 2008 года данные по запасам следующие: Китай 89 млн тонн, СНГ 21 млн тонн, США 14 млн тонн, Австралия (5,8 млн тонн), Индия 1,3 млн тонн, Бразилия 84 тыс. тонн. Сообщается также о значительных запасах РЗМ в Казахстане
В 2011 году японская группа обнаружила залежи редкоземельных руд на дне Тихого океана, проверив образцы грунта из 80 мест с глубин от 3,5 до 6 км. По некоторым оценкам, эти залежи могут содержать до 80-100 млрд тонн редкоземельных материалов. Концентрация элементов в руде оценивалась на уровне до 1-2,2 частей на тысячу для иттрия и до 0,2 — 0,4 частей на тысячу для тяжёлых РЗЭ; лучшие подземные месторождения имеют на порядок более высокую концентрацию.
Летом 2024 года норвежская горнорудная компания Rare Earths Norway заявила об открытии на востоке Норвегии крупнейшего в Европе месторождения с содержанием РЗМ 8,8 млн тонн. Ранее сообщалось об открытии крупных месторождений редкоземельных элементов на шельфе Норвегии и вблизи острова Шпицберген.
В 2025 году об открытии крупного месторождения редкоземельных элементов, названного «Новый Казахстан», заявило Министерства индустрии и строительства РК. Оно находится в Карагандинской области и содержит (по предварительным оценкам) до 1 млн тонн церия, лантана, неодима и иттрия. Глубина залежей достигает 300 метров, а среднее содержание редкоземельных элементов составляет 700 граммов на тонну.
В СССР и в России
В СССР промышленная добыча редкоземельных металлов велась с 1950-х годов в РСФСР, Казахстане, Киргизии, Эстонии и на Украине и достигала 8 500 тонн в год. После распада СССР и промышленного коллапса производственные цепочки получения редкозёмов начали распадаться. Этому способствовала и относительная бедность руд основных месторождений.
По заявлениям российских чиновников, на 2024 год Россия занимала второе место в мире по запасам редкоземельных элементов (28,7 млн тонн), однако добыча составляла не более 1%, переработка практически отсутствовала, а доля импорта составляла до 90% от потребностей в РЗЭ.
Обширная отечественная сырьевая база редкоземельных металлов привязана главным образом к апатит-нефелиновым месторождениям в Мурманской области. Ловозерский ГОК добывает руду на Ловозерском месторождении (содержит 2,6 млн т оксидов РЗМ) и обогащает её, производя лопаритовый концентрат. Мощность ГОКа составляет около 8 тыс. т. концентрата в год, но её предполагается увеличить до 10–12 тыс. т.
Основным производителем редкоземельной продукции в России является Соликамский магниевый завод. Предприятие производит из лопаритового концентрата полуфабрикаты — карбонаты и оксиды самария, европия, гадолиния, лантана, неодима, прометия, церия. За первое полугодие 2023 года СМЗ выпустил 962 т карбонатов РЗМ.
В 2010 году Росатом и Ростех создали рабочую группу по редкоземельным элементам. В 2013 году Минпромторг принимает программу по развитию добычи редкоземельных элементов стоимостью 145 млрд руб. до 2020 года. В 2016 году обнуляется для редкоземельных элементов.
В 2014 году началась разработка проектов освоения крупнейшего в мире месторождения Томтор в Якутии и строительства нового в Забайкальском крае. Начало производства намечено на 2023 год. Планируется производить около 14 000 тонн феррониобия и около 16 000 тонн оксидов РЗМ. В 2016 году на новгородском заводе компании Акрон запущен цех переработки апатитовых руд мощностью 200 тонн разделённых оксидов редкоземельных элементов в год. В 2018 году в подмосковном городе Королёв было запущено экспериментальное производство с получением оксидов индивидуальных элементов: La2O3, Ce2O3, Nd2O3 мощностью 130 тонн. Планируется возобновить производство полного цикла мощностью до 3600 тонн разделённых оксидов на базе Соликамского магниевого завода в Пермском крае.
В 2024 году на площадке АО «Русредмет» запущена опытная разделительная линия, на которой была апробирована технология, разработанная по заказу Росатома для последующего масштабирования на площадях ОАО «Соликамский магниевый завод». Она предназначена для глубокой переработки коллективного концентрата, остающегося после получения ниобия, тантала и титана и позволяет получать индивидуальные оксиды легкой группы лантаноидов - лантан, церий, празеодим и неодим.
В конце июня 2024 года на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами была утверждена обновленная "Стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2050 года". РЗЭ вместе с другими стратегическим минеральным сырьем (уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам, литий, бериллий, цирконий, графит) попали в третью группу значимых полезных ископаемых. Это наиболее дефицитные виды полезных ископаемых, внутреннее потребление которых в существенной степени обеспечивается импортом и, следовательно, подлежащие максимально возможному импортозамещению путём организации добычи и производства в РФ.
В марте 2025 года стартовал федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов», ставший составной частью национального проекта «Новые материалы и химия». В рамках федерального проекта будет выделено 60 млрд.руб на поддержку производства РЗМ - субсидии выделяются на НИОКР, льготное кредитование, финансирование в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и таможенно-тарифного регулирования. Планируется 2030 году выйти на объём собственного производства в 3 тысячи тонн и полностью удовлетворить внутренний спрос.
Применение
Редкоземельные элементы используют в различных отраслях техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и др. Широко применяют La, Ce, Nd, Pr в стекольной промышленности в виде оксидов и других соединений. Эти элементы повышают светопрозрачность стекла. Редкоземельные элементы входят в состав стёкол специального назначения, пропускающих инфракрасные лучи и поглощающих ультрафиолетовые лучи, кислотно- и жаростойких стёкол. Большое значение получили редкоземельные элементы и их соединения в химической промышленности, например, в производстве пигментов, лаков и красок, в нефтяной промышленности как катализаторы. Редкоземельные элементы применяют в производстве некоторых взрывчатых веществ, специальных сталей и сплавов, как . Монокристаллические соединения редкоземельных элементов (а также стёкла) применяют для создания лазерных и других оптически активных и нелинейных элементов в оптоэлектронике. На основе Nd, Y, Sm, Er, Eu с Fe-B получают сплавы с рекордными магнитными свойствами (высокие намагничивающая и коэрцитивная силы) для создания постоянных магнитов огромной мощности, по сравнению с простыми ферросплавами. Эти мощные магниты весьма востребованы при выпуске электродвигателей для БПЛА.
Потребление редкоземельных металлов в России сейчас составляет порядка 2 - 3 тыс. тонн в год и имеет тенденцию к росту . Примерно 70 % используется в электронике, несколько сотен тонн в год также необходимо для выпуска катализаторов для нефтепереработки, меньшее количество применяется при производстве магнитов и в оптике. В целом лишь около четверти редкоземельных металлов в России используется для производства продукции гражданского назначения, остальное — для выпуска изделий военно-технического назначения. Основные потребители редкоземельных металлов в России — предприятия, входящие в структуру «Ростеха»: «Росэлектроника», «Объединённая двигателестроительная корпорация», холдинг «Швабе» и т. д.
Рынок редкоземельных элементов
Согласно обзору компании Verified Market Research (VMR), объём мирового рынка редкоземельных элементов в 2023 году составил $4,84 млрд и он может вырасти до $10,78 млрд к 2030 году. По данным исследовательской компании Research and Markets объём этого рынка должен вырасти с $7,05 млрд в 2023 году до $7,62 млрд в 2024 и до $9,38 млрд в 2028.
Большую часть рынка редкоземельных металлов контролирует Китай: по итогам 2023 года КНР выпустила 240 тыс. тонн РЗМ, или 69% из 350 тыс. тонн, произведенных во всём мире.
Согласно Shanghai Metals Market, самыми дешевыми редкоземельными элементами являются лантан (применение - катализаторы для крекинга нефти, люминофоры, коррозионностойкие и жаропрочные сплавы и церий (источники света, катализаторы, огнеупорные, термоэлектрические и абразивные материалы). Их средняя цена в 2024 году была около 25 тыс. юаней (~ $3,4 тыс) за тонну. Самым дорогим редкоземельным элементом является скандий (аэрокосмическая отрасль, лазеры, МГД генераторы, солнечные батареи, рентгеновские зеркала). Его цена, в зависимости от чистоты, достигает 26,5 – 33,5 млн юаней ($3,6–4,6 млн) за тонну.
Физиологическое действие и токсикология редкоземельных металлов
Многие редкоземельные элементы не играют ярко выраженной биологической роли в организме человека (например, скандий, иттербий, лютеций, тулий, и другие). Системная токсичность многих редкоземельных металлов низкая.
См. также
- Лантаноиды
- Распространённость элементов
- Мишметалл
Примечания
- Коган Б. И. Редкие земли // Природа. 1961. № 12. С. 26-34.
- Никель Е.Х., Грайс Д.Д. КНМНМ ММА: правила и руководства по номенклатуре минералов, 1998 // ЗВМО (Записки Всероссийского минералогического общества). — 1999. — № 2. — С. 61. Архивировано 4 марта 2016 года.
- Путешествие в редкие земли. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- США будут судиться за китайские редкозёмы. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2009. Дата обращения: 5 октября 2009. Архивировано 14 июня 2010 года.
- Добыча редких и редкоземельных металлов в Казахстане. «Добывающая промышленность. Центральная Азия» (12 декабря 2023). — Журнал. Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 1 июля 2024 года.
- Казахстан намерен рассекретить сведения о запасах некоторых видов редкоземельных металлов. Казахстан намерен рассекретить сведения о запасах некоторых видов редких металлов (РМ) и редкоземельных металлов (РЗМ), сообщает Exclusive.kz со ссылкой на КазТАГ. Exclusive (15 июня, 2024). Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 1 июля 2024 года.
- Алина Шашкина. Какие редкие металлы есть в Казахстане и как их можно использовать. Tengrinews.kz (24 ноября 2023). Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 1 июля 2024 года.
- Артём Терехов. Япония обнаружила огромные залежи редкоземельных материалов. 3DNews (4 июля 2011). Дата обращения: 25 февраля 2017. Архивировано 26 февраля 2017 года.
- Huge rare earth deposits found in Pacific: Japan experts | Reuters. Дата обращения: 17 сентября 2017. Архивировано 18 сентября 2017 года.
- Deep-sea mud in the Pacific Ocean as a potential resource for rare-earth elements Архивная копия от 25 марта 2012 на Wayback Machine Nature Geoscience 4, 535—539 (2011) doi:10.1038/ngeo1185
- https://www.mayerbrown.com/Files/Publication/856c8826-2823-425a-b4df-b4603e4585b1/Presentation/PublicationAttachment/e45fc80e-0207-4e7a-8c13-b6a394ee776f/rare_earth_elements.pdf Архивная копия от 29 августа 2017 на Wayback Machine «Deep-sea deposits typically contain a 0.2 percent concentration of Rare Earths; deposits on land can have 5 to 10 percent concentrations»
- Sam Meredith. Norway discovers Europe’s largest deposit of rare earth metals (англ.). CNBC (ноябрь 2024). Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 26 июня 2024 года.
- Анастасия Жукова. Норвегия объявила об открытии крупнейшего месторождения металлов в Европе. Деловой Петербург (7 июня 2024). Дата обращения: 29 июня 2024.
- Норвегия — кладовая редкоземельных металлов для Европы. Вот только сами норвежцы не хотят быть кладовщиками. «Прометалл» (10 марта 2023). Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 1 июля 2024 года.
- Норвегия обнаружила массу ценных металлов и минералов на морском дне в своих границах. Shazoo.ru (31 января 2023). Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 1 июля 2024 года.
- FT: Норвегия планирует добывать редкие металлы у Шпицбергена на глубине до 4 тыс. м. По данным газеты, голосование в парламенте по вопросу принятия подобного плана может пройти осенью. ТАСС (9 июня 2023). Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 11 июня 2023 года.
- В Караганде обнаружили крупнейшее месторождение редкоземельных элементов. Economist.kg (10 апреля 2025). Дата обращения: 12 апреля 2025.
- Уникальное месторождение редкоземельных элементов открыли в Карагандинской области. «Inbusiness.kz» (2 апреля 2025). Дата обращения: 12 апреля 2025.
- «Севредмет» уходит с рынка. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- Ольга Соловьева. Редкоземельные металлы будут добывать в рамках обновленной стратегии. Правительство РФ пытается сократить зависимость от импорта дефицитного сырья. Независимая газета (29 июля 2024). Дата обращения: 30 июля 2024. Архивировано 29 июля 2024 года.
- Семёрка весом в туз — ЭкспертРУ. Дата обращения: 20 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
- Алекс Будрис. Большая гонка: зачем Россия вкладывает миллиарды в нерентабельные редкие металлы. Форбс (16 июля 2024). Дата обращения: 17 июля 2024.
- Минпромторг обнулит налог на добычу олова и редкоземельных металлов. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- СП Ростеха и группы «ИСТ» займётся переработкой руд редких металлов. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- ТриАрк Майнинг. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- Редкоземельные элементы. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано из оригинала 4 октября 2017 года.
- Россия первой в мире научилась добывать редкоземельные металлы из апатитовой руды. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- Редко, но метко: «Акрон» заполняет отечественный рынок редкоземельных металлов. Дата обращения: 8 июля 2020. Архивировано 8 июля 2020 года.
- Русское Общественное Движение «Возрождение Золотой Век». В Подмосковном Королёве открыли производство концентратов редкоземельных металлов. РуАН – Русское Агентство Новостей. Дата обращения: 21 февраля 2019. Архивировано 15 апреля 2019 года.
- СМЗ оценивает модернизацию производства редких и редкоземельных металлов в 6-7 млрд руб. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 5 октября 2017 года.
- В России восстановили компетенции по разделению РЗМ. Генеральный директор АО "Русредмет" Андрей Нечаев отметил, что получение собственной технологии разделения является стратегически важным для российской промышленности. ТАСС (18 июня 2024). Дата обращения: 29 июня 2024.
- Горнорудный дивизион Росатома разработал отечественную технологию извлечения редкоземельных металлов. Это позволит получать широкий спектр редкоземельных металлов, обеспечив свой сырьевой суверенитет. Атом Медия (28 февраля 2024). Дата обращения: 29 июня 2024. Архивировано 1 июля 2024 года.
- На развитие отрасли редких и редкоземельных металлов выделят 60 млрд рублей господдержки. Интерфакс (25 марта 2025). Дата обращения: 13 апреля 2025.
- Россия намерена увеличить производство редкоземельных металлов до 3 тысяч тонн. RG.RU (25 марта 2025). Дата обращения: 13 апреля 2025.
Литература
- Каширцев В. А., Лифшиц С. Х., Сукнев В. С. и др. Угли Ленского бассейна как потенциальный источник редкоземельных элементов // Наука — производству. 2004. № 9. С. 52-54.
- Михайличенко А. И., Михлин Е. Б., Патрикеев Ю. Б. Редкоземельные металлы. — М., Металлургия, 1987. — 232 c.
- Березкина Л. Г. Физико-химические исследования по металлургии редких металлов. — М., ИЛ, 1963. — 150 с.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Редкоземельные металлы, Что такое Редкоземельные металлы? Что означает Редкоземельные металлы?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Redkie zemli Redkozeme lnye eleme nty Redkie zemli abbr RZE angl TR REE REM gruppa iz 17 elementov vklyuchayushaya skandij ittrij i lantanoidy lantan cerij prazeodim neodim prometij samarij evropij gadolinij terbij disprozij golmij erbij tulij itterbij lyutecij Redkozemelnye elementyOksidy redkozemelnyh elementov Po chasovoj strelke ot centralnogo pervogo prazeodim cerij lantan neodim samarij gadolinijKratkoe imya ili nazvanieree i rem Mediafajly na Vikisklade Redkozemelnye elementy proyavlyayut mezhdu soboj bolshoe shodstvo himicheskih i nekotoryh fizicheskih svojstv chto obyasnyaetsya pochti odinakovym stroeniem naruzhnyh elektronnyh urovnej ih atomov Vse oni metally serebristo belogo cveta pri tom vse imeyut shodnye himicheskie svojstva naibolee harakterna stepen okisleniya 3 Redkozemelnye elementy poluchayut vosstanovleniem sootvetstvuyushih oksidov i ftoridov elektrolizom bezvodnyh solej i drugimi metodami Obrazcy lantanoidov Po himicheskim svojstvam i sovmestnomu nahozhdeniyu v prirode delyatsya na podgruppy ittrievuyu Y La Gd Lu cerievuyu Ce Eu Po atomnoj masse lantanoidy delyatsya na lyogkie Ce Eu tyazhyolye Gd Lu TerminNazvanie redkozemelnye ot lat terrae rarae redkie zemli bylo dano v svyazi s tem chto oni sravnitelno redko vstrechayutsya v zemnoj kore soderzhanie 1 6 1 7 10 2 po masse obrazuyut tugoplavkie prakticheski ne rastvorimye v vode oksidy takie oksidy v nachale XIX veka i ranee nazyvalis zemlyami Nazvanie redkozemelnye elementy istoricheski slozhilos v konce XVIII nachale XIX veka kogda oshibochno schitali chto mineraly soderzhashie elementy dvuh podsemejstv cerievogo lyogkie La Se Pr Nd Sm Eu i ittrievogo tyazhyolye Y Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu redko vstrechayutsya v zemnoj kore Odnako po zapasam syrya redkozemelnye elementy ne yavlyayutsya redkimi po summarnoj rasprostranyonnosti oni prevoshodyat svinec v 10 raz molibden v 50 raz volfram v 165 raz Prinyatye v sovremennoj nauchnoj literature sokrasheniya TR lat Terrae rarae redkie zemli REE angl Rare earth element redkozemelnye elementy REM angl Rare earth metal redkozemelnye metally RZE Redkozemelnye eleme ntyIstoriyaV 1794 godu finskij himik Yuhan Gadolin issleduya rudnye obrazcy vblizi shvedskogo mestechka Itterbyu pozzhe v chest etoj derevni byli nazvany redkozemelnye elementy ittrij terbij erbij i itterbij obnaruzhil neizvestnuyu do togo redkuyu zemlyu kotoruyu nazval po mestu nahodki ittrievoj Pozzhe nemeckij himik Martin Klaprot razdelil eti obrazcy na dve zemli dlya odnoj iz kotoryh on ostavil imya ittrievoj a druguyu nazval cerievoj v chest otkrytoj v 1801 godu maloj planety Cerera kotoraya v svoyu ochered byla nazvana po imeni drevnerimskoj bogini Cerery Nemnogo spustya shvedskij uchyonyj Karl Mosander sumel vydelit iz togo zhe obrazca eshyo neskolko zemel Vse oni okazalis oksidami novyh elementov poluchivshih nazvanie redkozemelnyh Vvidu slozhnosti razdeleniya oksidov lozhnye obyavleniya ob otkrytii novyh redkozemelnyh elementov ischislyalis desyatkami Sovmestno k 1907 godu himiki obnaruzhili i identificirovali vsego 16 takih elementov Na osnove izucheniya rentgenovskih svojstv vsem elementam byli prisvoeny atomnye nomera 21 skandij 39 ittrij i ot 57 lantan do 71 lyutecij krome 61 Reshayushij vklad v okonchatelnoe ponimanie redkozemov vnesli takzhe fiziki Nils Bor i Genri Mozli kotorye proyasnili elektronnuyu strukturu elementov i ih polozhenie v periodicheskoj tablice Po vozrastaniyu atomnogo vesa oni raspolozhilis sleduyushim obrazom Z Simvol Imya Etimologiya21 Sc Skandij v chest Skandinavii39 Y Ittrij v chest shvedskoj derevni Itterbyu57 La Lantan ot grech skrytnyj 58 Ce Cerij v chest maloj planety Cerera v svoyu ochered nazvannoj ot imeni bogini Cerery59 Pr Prazeodim ot grech zelyonyj bliznec iz za zelyonoj linii v spektre60 Nd Neodim ot grech novyj bliznec 61 Pm Prometij ot imeni mificheskogo geroya Prometeya pohitivshego u Zevsa ogon i peredavshego ego lyudyam 62 Sm Samarij po imeni minerala samarskit v kotorom byl obnaruzhen63 Eu Evropij v chest Evropy64 Gd Gadolinij v chest Yuhana Gadolina65 Tb Terbij v chest shvedskoj derevni Itterbyu66 Dy Disprozij ot grech trudnodostupnyj 67 Ho Golmij v chest Stokgolma68 Er Erbij v chest shvedskoj derevni Itterbyu69 Tm Tulij ot starogo nazvaniya Skandinavii70 Yb Itterbij v chest shvedskoj derevni Itterbyu71 Lu Lyutecij ot drevnerimskogo nazvaniya Parizha Vnachale yachejka pod nomerom 61 byla nezapolnennoj v dalnejshem eto mesto zanyal prometij vydelennyj iz produktov deleniya urana i stavshij 17 m chlenom etogo semejstva Himicheskie svojstvaSkandij ittrij i lantanoidy imeyut vysokuyu reakcionnuyu sposobnost Himicheskaya aktivnost etih elementov osobenno zametna pri povyshennyh temperaturah Pri nagrevanii do 300 400 C metally reagiruyut dazhe s vodorodom obrazuya RH3 i RH2 simvol R vyrazhaet atom redkozemelnogo elementa Eti soedineniya dostatochno prochnye i imeyut solevoj harakter Pri nagrevanii v kislorode metally legko reagiruyut s nim obrazuya oksidy R2O3 CeO2 Pr6O11 Tb4O7 lish tolko Sc i Y pri pomoshi obrazovaniya zashitnoj oksidnoj plyonki yavlyayutsya stojkimi na vozduhe dazhe pri nagrevanii do 1000 C Vo vremya goreniya dannyh metallov v atmosfere kisloroda vydelyaetsya bolshoe kolichestvo tepla Pri sgoranii 1 g lantana vydelyaetsya 224 2 kkal tepla Dlya ceriya harakternoj osobennostyu yavlyaetsya svojstvo pirofornosti sposobnost iskritsya pri razrezanii metalla na vozduhe Dioksid ceriya Lantan cerij i drugie metally uzhe pri obychnoj temperature reagiruyut s vodoj i kislotami neokislitelyami vydelyaya vodorod Iz za vysokoj aktivnosti k atmosfernomu kislorodu i vode kuski lantana ceriya prazeodima neodima i evropiya sleduet hranit v parafine ostalnye iz redkozemelnyh metallov okislyayutsya ploho za isklyucheniem samariya kotoryj pokryvaetsya plyonkoj oksidov odnako ne polnostyu razedaetsya ej i ih mozhno hranit v normalnyh usloviyah bez protivookislitelnyh veshestv Himicheskaya aktivnost redkozemelnyh metallov neodinakova Ot skandiya do lantana himicheskaya aktivnost vozrastaet a v ryadu lantan lyutecij snizhaetsya Otsyuda sleduet chto naibolee aktivnym metallom yavlyaetsya lantan Eto obuslavlivaetsya umensheniem radiusov atomov elementov ot lantana do lyuteciya s odnoj storony i ot lantana do skandiya s drugoj Effekt lantanoidnoj kontrakcii szhatiya privodit k tomu chto sleduyushie posle lantanoidov elementy gafnij tantal volfram renij osmij iridij platina imeyut umenshennye radiusy atomov na 0 2 0 3 A otsyuda i ochen shozhie ih svojstva so svojstvami sootvetstvuyushih elementov pyatogo perioda V elementah skandij ittrij lantan d obolochka predposlednego elektronnogo sloya tolko nachinaet obrazovyvatsya poetomu radiusy atomov i aktivnost metallov v etoj gruppe vozrastayut sverhu vniz Etim svojstvom gruppa otlichaetsya ot drugih pobochnyh podgrupp metallov u kotoryh poryadok izmeneniya aktivnosti protivopolozhnyj Poskolku radius atoma ittriya 0 89 A blizok k radiusu atoma golmiya 0 894 A to po aktivnosti etot metall dolzhen zanimat odno iz predposlednih mest Skandij zhe iz za svoej aktivnosti dolzhen raspolagatsya posle lyuteciya V etom ryadu oslablyaetsya dejstvie metallov na vodu Redkozemelnye elementy chashe vsego proyavlyayut stepen okisleniya 3 Iz za etogo naibolee harakternymi yavlyayutsya oksidy R2O3 tvyordye krepkie i tugoplavkie soedineniya Buduchi osnovnymi oksidami oni dlya bolshinstva elementov sposobny soedinyatsya s vodoj i sozdavat osnovaniya R OH 3 Gidroksidy redkozemelnyh metallov malorastvorimy v vode Sposobnost R2O3 soedinyatsya s vodoj to est osnovnaya funkciya i rastvorimost R OH 3 umenshayutsya v toj zhe posledovatelnosti chto i aktivnost metallov Lu OH 3 a osobenno Sc OH 3 proyavlyayut nekotorye svojstva amfoternosti Tak krome rastvora Sc OH 3 v koncentrirovannom NaOH poluchena sol Na3Sc OH 6 2H2O Poskolku metally dannoj podgruppy aktivny a ih soli s silnymi kislotami rastvorimy oni legko rastvoryayutsya i v kislotah neokislitelyah i kislotah okislitelyah Vse redkozemelnye metally energichno reagiruyut s galogenami sozdavaya RHal3 Hal galogen S seroj i selenom oni takzhe reagiruyut no pri nagrevanii Nahozhdenie v prirodeKak pravilo redkozemelnye elementy vstrechayutsya v prirode sovmestno neredko im soputstvuyut uran i torij kak naprimer v monacite i evksenite Oni obrazuyut vesma prochnye okisly galoidnye soedineniya sulfidy Dlya lantanoidov naibolee harakterny soedineniya tryohvalentnyh elementov Isklyuchenie sostavlyaet cerij legko perehodyashij v chetyryohvalentnoe sostoyanie Krome ceriya chetyryohvalentnye soedineniya obrazuyut prazeodim i terbij Dvuhvalentnye soedineniya izvestny u samariya evropiya i itterbiya Po fiziko himicheskim svojstvam lantanoidy vesma blizki mezhdu soboj Eto obyasnyaetsya osobennostyu stroeniya ih elektronnyh obolochek Summarnoe soderzhanie redkozemelnyh elementov sostavlyaet bolee 100 g t Izvestno bolee 250 mineralov soderzhashih redkozemelnye elementy Odnako k sobstvenno redkozemelnym mineralam mogut byt otneseny tolko 60 65 mineralov v kotoryh soderzhanie Me2O3 prevyshaet 5 8 Glavnejshie mineraly redkih zemel monacit Ce La PO4 ksenotim YPO4 bastnezit Ce CO3 OH F Ca Ce La 2 CO3 3F2 gadolinit Y2FeBe2Si2O10 ortit Ca Ce 2 Al Fe 3Si3O12 O OH loparit Na Ca Ce Ti Nb O3 eshinit Ce Ca Th Ti Nb 2O6 Naibolee rasprostranyon v zemnoj kore cerij naimenee tulij i lyutecij Po pravilam Komissii po novym mineralam i nazvaniyam mineralov KNMNM Mezhdunarodnoj mineralogicheskoj associacii IMA mineraly s bolshim kolichestvom redkozemelnogo elementa ili blizkih k redkozemelnym ittriya i skandiya v sostave poluchayut specialnyj suffiks utochnitel Levinsona naprimer izvestny dva minerala gagarinit Y s preobladaniem ittriya i gagarinit Ce s preobladaniem ceriya Nesmotrya na neogranichennyj izomorfizm v gruppe redkih zemel v opredelyonnyh geologicheskih usloviyah vozmozhna razdelnaya koncentraciya redkih zemel ittrievoj i cerievoj podgrupp Naprimer s shelochnymi porodami i svyazannymi s nimi postmagmaticheskimi produktami preimushestvennoe razvitie poluchaet cerievaya podgruppa a s postmagmaticheskimi produktami granitoidov s povyshennoj shyolochnostyu ittrievaya Bolshinstvo ftorkarbonatov obogasheno elementami cerievoj podgruppy Mnogie tantalo niobaty soderzhat ittrievuyu podgruppu a titanaty i titano tantalo niobaty cerievuyu Nekotoraya differenciaciya redkih zemel otmechaetsya i v ekzogennyh usloviyah Izomorfnoe zameshenie redkih zemel mezhdu soboj nesmotrya na raznicu v ih poryadkovyh nomerah obuslovleno yavleniyami lantanoidnogo szhatiya s uvelicheniem poryadkovogo nomera proishodit dostrojka vnutrennih a ne vneshnih elektronnyh orbit v rezultate chego obyom ionov ne uvelichivaetsya Selektivnoe nakoplenie redkozemelnyh elementov v mineralah i gornyh porodah mozhet byt obuslovleno razlichiyami v ih radiusah ionov Delo v tom chto radiusy ionov lantanoidov zakonomerno umenshayutsya ot lantana k lyuteciyu Vsledstvie etogo vozmozhno preimushestvennoe izomorfnoe zameshenie v zavisimosti ot stepeni razlichiya v razmerah zameshyonnyh ionov redkozemelnyh elementov Tak v skandievyh cirkonievyh i margancevyh mineralah mogut prisutstvovat tolko redkie zemli ryada lyutecij disprozij v uranovyh mineralah preimushestvenno nakaplivayutsya mineraly srednej chasti ryada ittrij disprozij gadolinij v torievyh mineralah dolzhny koncentrirovatsya elementy cerievoj gruppy v sostav stroncievyh i barievyh mineralov mogut vhodit tolko elementy ryada evropij lantan ProizvodstvoIstoriya dobychi tysyachi tonn 1950 2000 Do nachala 1990 h godov osnovnym proizvoditelem byli SShA mestorozhdenie Mauntin Pass V 1986 godu v mire proizveli 36500 tonn oksidov redkozemelnyh metallov Iz nih v SShA 17 000 tonn SSSR 8 500 tonn Kitaj 6 000 tonn V 1990 h godah v Kitae proishodit modernizaciya otrasli s uchastiem gosudarstva S serediny 1990 h godov KNR stanovitsya krupnejshim proizvoditelem V 2007 2008 godah v mire dobyvalos po 124 tys tonn redkozemelnyh elementov v god Lidiroval Kitaj dobyvaya do 120 tys tonn na mestorozhdenii Bayan Obo prinadlezhashem gosudarstvennoj kompanii Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth V Indii 2 700 tonn Brazilii 650 tonn V 2010 h godah Kitaj provodit politiku ogranicheniya dobychi i eksporta redkozemelnyh metallov chto stimulirovalo rost cen i aktivizaciyu dobychi v drugih stranah Na konec 2008 goda dannye po zapasam sleduyushie Kitaj 89 mln tonn SNG 21 mln tonn SShA 14 mln tonn Avstraliya 5 8 mln tonn Indiya 1 3 mln tonn Braziliya 84 tys tonn Soobshaetsya takzhe o znachitelnyh zapasah RZM v Kazahstane V 2011 godu yaponskaya gruppa obnaruzhila zalezhi redkozemelnyh rud na dne Tihogo okeana proveriv obrazcy grunta iz 80 mest s glubin ot 3 5 do 6 km Po nekotorym ocenkam eti zalezhi mogut soderzhat do 80 100 mlrd tonn redkozemelnyh materialov Koncentraciya elementov v rude ocenivalas na urovne do 1 2 2 chastej na tysyachu dlya ittriya i do 0 2 0 4 chastej na tysyachu dlya tyazhyolyh RZE luchshie podzemnye mestorozhdeniya imeyut na poryadok bolee vysokuyu koncentraciyu Letom 2024 goda norvezhskaya gornorudnaya kompaniya Rare Earths Norway zayavila ob otkrytii na vostoke Norvegii krupnejshego v Evrope mestorozhdeniya s soderzhaniem RZM 8 8 mln tonn Ranee soobshalos ob otkrytii krupnyh mestorozhdenij redkozemelnyh elementov na shelfe Norvegii i vblizi ostrova Shpicbergen V 2025 godu ob otkrytii krupnogo mestorozhdeniya redkozemelnyh elementov nazvannogo Novyj Kazahstan zayavilo Ministerstva industrii i stroitelstva RK Ono nahoditsya v Karagandinskoj oblasti i soderzhit po predvaritelnym ocenkam do 1 mln tonn ceriya lantana neodima i ittriya Glubina zalezhej dostigaet 300 metrov a srednee soderzhanie redkozemelnyh elementov sostavlyaet 700 grammov na tonnu V SSSR i v Rossii V SSSR promyshlennaya dobycha redkozemelnyh metallov velas s 1950 h godov v RSFSR Kazahstane Kirgizii Estonii i na Ukraine i dostigala 8 500 tonn v god Posle raspada SSSR i promyshlennogo kollapsa proizvodstvennye cepochki polucheniya redkozyomov nachali raspadatsya Etomu sposobstvovala i otnositelnaya bednost rud osnovnyh mestorozhdenij Po zayavleniyam rossijskih chinovnikov na 2024 god Rossiya zanimala vtoroe mesto v mire po zapasam redkozemelnyh elementov 28 7 mln tonn odnako dobycha sostavlyala ne bolee 1 pererabotka prakticheski otsutstvovala a dolya importa sostavlyala do 90 ot potrebnostej v RZE Obshirnaya otechestvennaya syrevaya baza redkozemelnyh metallov privyazana glavnym obrazom k apatit nefelinovym mestorozhdeniyam v Murmanskoj oblasti Lovozerskij GOK dobyvaet rudu na Lovozerskom mestorozhdenii soderzhit 2 6 mln t oksidov RZM i obogashaet eyo proizvodya loparitovyj koncentrat Moshnost GOKa sostavlyaet okolo 8 tys t koncentrata v god no eyo predpolagaetsya uvelichit do 10 12 tys t Osnovnym proizvoditelem redkozemelnoj produkcii v Rossii yavlyaetsya Solikamskij magnievyj zavod Predpriyatie proizvodit iz loparitovogo koncentrata polufabrikaty karbonaty i oksidy samariya evropiya gadoliniya lantana neodima prometiya ceriya Za pervoe polugodie 2023 goda SMZ vypustil 962 t karbonatov RZM V 2010 godu Rosatom i Rosteh sozdali rabochuyu gruppu po redkozemelnym elementam V 2013 godu Minpromtorg prinimaet programmu po razvitiyu dobychi redkozemelnyh elementov stoimostyu 145 mlrd rub do 2020 goda V 2016 godu obnulyaetsya dlya redkozemelnyh elementov V 2014 godu nachalas razrabotka proektov osvoeniya krupnejshego v mire mestorozhdeniya Tomtor v Yakutii i stroitelstva novogo v Zabajkalskom krae Nachalo proizvodstva namecheno na 2023 god Planiruetsya proizvodit okolo 14 000 tonn ferroniobiya i okolo 16 000 tonn oksidov RZM V 2016 godu na novgorodskom zavode kompanii Akron zapushen ceh pererabotki apatitovyh rud moshnostyu 200 tonn razdelyonnyh oksidov redkozemelnyh elementov v god V 2018 godu v podmoskovnom gorode Korolyov bylo zapusheno eksperimentalnoe proizvodstvo s polucheniem oksidov individualnyh elementov La2O3 Ce2O3 Nd2O3 moshnostyu 130 tonn Planiruetsya vozobnovit proizvodstvo polnogo cikla moshnostyu do 3600 tonn razdelyonnyh oksidov na baze Solikamskogo magnievogo zavoda v Permskom krae V 2024 godu na ploshadke AO Rusredmet zapushena opytnaya razdelitelnaya liniya na kotoroj byla aprobirovana tehnologiya razrabotannaya po zakazu Rosatoma dlya posleduyushego masshtabirovaniya na ploshadyah OAO Solikamskij magnievyj zavod Ona prednaznachena dlya glubokoj pererabotki kollektivnogo koncentrata ostayushegosya posle polucheniya niobiya tantala i titana i pozvolyaet poluchat individualnye oksidy legkoj gruppy lantanoidov lantan cerij prazeodim i neodim V konce iyunya 2024 goda na operativnom soveshanii Mihaila Mishustina s vice premerami byla utverzhdena obnovlennaya Strategiya razvitiya mineralno syrevoj bazy do 2050 goda RZE vmeste s drugimi strategicheskim mineralnym syrem uran marganec hrom titan boksity molibden volfram litij berillij cirkonij grafit popali v tretyu gruppu znachimyh poleznyh iskopaemyh Eto naibolee deficitnye vidy poleznyh iskopaemyh vnutrennee potreblenie kotoryh v sushestvennoj stepeni obespechivaetsya importom i sledovatelno podlezhashie maksimalno vozmozhnomu importozamesheniyu putyom organizacii dobychi i proizvodstva v RF V marte 2025 goda startoval federalnyj proekt Razvitie otrasli redkih i redkozemelnyh metallov stavshij sostavnoj chastyu nacionalnogo proekta Novye materialy i himiya V ramkah federalnogo proekta budet vydeleno 60 mlrd rub na podderzhku proizvodstva RZM subsidii vydelyayutsya na NIOKR lgotnoe kreditovanie finansirovanie v ramkah specialnyh investicionnyh kontraktov SPIK i tamozhenno tarifnogo regulirovaniya Planiruetsya 2030 godu vyjti na obyom sobstvennogo proizvodstva v 3 tysyachi tonn i polnostyu udovletvorit vnutrennij spros PrimenenieRedkozemelnye elementy ispolzuyut v razlichnyh otraslyah tehniki v radioelektronike priborostroenii atomnoj tehnike mashinostroenii himicheskoj promyshlennosti v metallurgii i dr Shiroko primenyayut La Ce Nd Pr v stekolnoj promyshlennosti v vide oksidov i drugih soedinenij Eti elementy povyshayut svetoprozrachnost stekla Redkozemelnye elementy vhodyat v sostav styokol specialnogo naznacheniya propuskayushih infrakrasnye luchi i pogloshayushih ultrafioletovye luchi kislotno i zharostojkih styokol Bolshoe znachenie poluchili redkozemelnye elementy i ih soedineniya v himicheskoj promyshlennosti naprimer v proizvodstve pigmentov lakov i krasok v neftyanoj promyshlennosti kak katalizatory Redkozemelnye elementy primenyayut v proizvodstve nekotoryh vzryvchatyh veshestv specialnyh stalej i splavov kak Monokristallicheskie soedineniya redkozemelnyh elementov a takzhe styokla primenyayut dlya sozdaniya lazernyh i drugih opticheski aktivnyh i nelinejnyh elementov v optoelektronike Na osnove Nd Y Sm Er Eu s Fe B poluchayut splavy s rekordnymi magnitnymi svojstvami vysokie namagnichivayushaya i koercitivnaya sily dlya sozdaniya postoyannyh magnitov ogromnoj moshnosti po sravneniyu s prostymi ferrosplavami Eti moshnye magnity vesma vostrebovany pri vypuske elektrodvigatelej dlya BPLA Potreblenie redkozemelnyh metallov v Rossii sejchas sostavlyaet poryadka 2 3 tys tonn v god i imeet tendenciyu k rostu Primerno 70 ispolzuetsya v elektronike neskolko soten tonn v god takzhe neobhodimo dlya vypuska katalizatorov dlya neftepererabotki menshee kolichestvo primenyaetsya pri proizvodstve magnitov i v optike V celom lish okolo chetverti redkozemelnyh metallov v Rossii ispolzuetsya dlya proizvodstva produkcii grazhdanskogo naznacheniya ostalnoe dlya vypuska izdelij voenno tehnicheskogo naznacheniya Osnovnye potrebiteli redkozemelnyh metallov v Rossii predpriyatiya vhodyashie v strukturu Rosteha Roselektronika Obedinyonnaya dvigatelestroitelnaya korporaciya holding Shvabe i t d Rynok redkozemelnyh elementov Soglasno obzoru kompanii Verified Market Research VMR obyom mirovogo rynka redkozemelnyh elementov v 2023 godu sostavil 4 84 mlrd i on mozhet vyrasti do 10 78 mlrd k 2030 godu Po dannym issledovatelskoj kompanii Research and Markets obyom etogo rynka dolzhen vyrasti s 7 05 mlrd v 2023 godu do 7 62 mlrd v 2024 i do 9 38 mlrd v 2028 Bolshuyu chast rynka redkozemelnyh metallov kontroliruet Kitaj po itogam 2023 goda KNR vypustila 240 tys tonn RZM ili 69 iz 350 tys tonn proizvedennyh vo vsyom mire Soglasno Shanghai Metals Market samymi deshevymi redkozemelnymi elementami yavlyayutsya lantan primenenie katalizatory dlya krekinga nefti lyuminofory korrozionnostojkie i zharoprochnye splavy i cerij istochniki sveta katalizatory ogneupornye termoelektricheskie i abrazivnye materialy Ih srednyaya cena v 2024 godu byla okolo 25 tys yuanej 3 4 tys za tonnu Samym dorogim redkozemelnym elementom yavlyaetsya skandij aerokosmicheskaya otrasl lazery MGD generatory solnechnye batarei rentgenovskie zerkala Ego cena v zavisimosti ot chistoty dostigaet 26 5 33 5 mln yuanej 3 6 4 6 mln za tonnu Fiziologicheskoe dejstvie i toksikologiya redkozemelnyh metallovMnogie redkozemelnye elementy ne igrayut yarko vyrazhennoj biologicheskoj roli v organizme cheloveka naprimer skandij itterbij lyutecij tulij i drugie Sistemnaya toksichnost mnogih redkozemelnyh metallov nizkaya Sm takzheLantanoidy Rasprostranyonnost elementov MishmetallPrimechaniyaKogan B I Redkie zemli Priroda 1961 12 S 26 34 Nikel E H Grajs D D KNMNM MMA pravila i rukovodstva po nomenklature mineralov 1998 ZVMO Zapiski Vserossijskogo mineralogicheskogo obshestva 1999 2 S 61 Arhivirovano 4 marta 2016 goda Puteshestvie v redkie zemli neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 4 oktyabrya 2017 goda SShA budut suditsya za kitajskie redkozyomy neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 4 oktyabrya 2017 goda MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2009 neopr Data obrasheniya 5 oktyabrya 2009 Arhivirovano 14 iyunya 2010 goda Dobycha redkih i redkozemelnyh metallov v Kazahstane neopr Dobyvayushaya promyshlennost Centralnaya Aziya 12 dekabrya 2023 Zhurnal Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 1 iyulya 2024 goda Kazahstan nameren rassekretit svedeniya o zapasah nekotoryh vidov redkozemelnyh metallov Kazahstan nameren rassekretit svedeniya o zapasah nekotoryh vidov redkih metallov RM i redkozemelnyh metallov RZM soobshaet Exclusive kz so ssylkoj na KazTAG neopr Exclusive 15 iyunya 2024 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 1 iyulya 2024 goda Alina Shashkina Kakie redkie metally est v Kazahstane i kak ih mozhno ispolzovat neopr Tengrinews kz 24 noyabrya 2023 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 1 iyulya 2024 goda Artyom Terehov Yaponiya obnaruzhila ogromnye zalezhi redkozemelnyh materialov rus 3DNews 4 iyulya 2011 Data obrasheniya 25 fevralya 2017 Arhivirovano 26 fevralya 2017 goda Huge rare earth deposits found in Pacific Japan experts Reuters neopr Data obrasheniya 17 sentyabrya 2017 Arhivirovano 18 sentyabrya 2017 goda Deep sea mud in the Pacific Ocean as a potential resource for rare earth elements Arhivnaya kopiya ot 25 marta 2012 na Wayback Machine Nature Geoscience 4 535 539 2011 doi 10 1038 ngeo1185 https www mayerbrown com Files Publication 856c8826 2823 425a b4df b4603e4585b1 Presentation PublicationAttachment e45fc80e 0207 4e7a 8c13 b6a394ee776f rare earth elements pdf Arhivnaya kopiya ot 29 avgusta 2017 na Wayback Machine Deep sea deposits typically contain a 0 2 percent concentration of Rare Earths deposits on land can have 5 to 10 percent concentrations Sam Meredith Norway discovers Europe s largest deposit of rare earth metals angl CNBC noyabr 2024 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 26 iyunya 2024 goda Anastasiya Zhukova Norvegiya obyavila ob otkrytii krupnejshego mestorozhdeniya metallov v Evrope neopr Delovoj Peterburg 7 iyunya 2024 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Norvegiya kladovaya redkozemelnyh metallov dlya Evropy Vot tolko sami norvezhcy ne hotyat byt kladovshikami neopr Prometall 10 marta 2023 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 1 iyulya 2024 goda Norvegiya obnaruzhila massu cennyh metallov i mineralov na morskom dne v svoih granicah neopr Shazoo ru 31 yanvarya 2023 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 1 iyulya 2024 goda FT Norvegiya planiruet dobyvat redkie metally u Shpicbergena na glubine do 4 tys m Po dannym gazety golosovanie v parlamente po voprosu prinyatiya podobnogo plana mozhet projti osenyu neopr TASS 9 iyunya 2023 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 11 iyunya 2023 goda V Karagande obnaruzhili krupnejshee mestorozhdenie redkozemelnyh elementov rus Economist kg 10 aprelya 2025 Data obrasheniya 12 aprelya 2025 Unikalnoe mestorozhdenie redkozemelnyh elementov otkryli v Karagandinskoj oblasti rus Inbusiness kz 2 aprelya 2025 Data obrasheniya 12 aprelya 2025 Sevredmet uhodit s rynka neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 4 oktyabrya 2017 goda Olga Soloveva Redkozemelnye metally budut dobyvat v ramkah obnovlennoj strategii Pravitelstvo RF pytaetsya sokratit zavisimost ot importa deficitnogo syrya neopr Nezavisimaya gazeta 29 iyulya 2024 Data obrasheniya 30 iyulya 2024 Arhivirovano 29 iyulya 2024 goda Semyorka vesom v tuz EkspertRU neopr Data obrasheniya 20 noyabrya 2018 Arhivirovano 20 noyabrya 2018 goda Aleks Budris Bolshaya gonka zachem Rossiya vkladyvaet milliardy v nerentabelnye redkie metally neopr Forbs 16 iyulya 2024 Data obrasheniya 17 iyulya 2024 Minpromtorg obnulit nalog na dobychu olova i redkozemelnyh metallov neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 4 oktyabrya 2017 goda SP Rosteha i gruppy IST zajmyotsya pererabotkoj rud redkih metallov neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 4 oktyabrya 2017 goda TriArk Majning neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 4 oktyabrya 2017 goda Redkozemelnye elementy neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano iz originala 4 oktyabrya 2017 goda Rossiya pervoj v mire nauchilas dobyvat redkozemelnye metally iz apatitovoj rudy neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 4 oktyabrya 2017 goda Redko no metko Akron zapolnyaet otechestvennyj rynok redkozemelnyh metallov neopr Data obrasheniya 8 iyulya 2020 Arhivirovano 8 iyulya 2020 goda Russkoe Obshestvennoe Dvizhenie Vozrozhdenie Zolotoj Vek V Podmoskovnom Korolyove otkryli proizvodstvo koncentratov redkozemelnyh metallov neopr RuAN Russkoe Agentstvo Novostej Data obrasheniya 21 fevralya 2019 Arhivirovano 15 aprelya 2019 goda SMZ ocenivaet modernizaciyu proizvodstva redkih i redkozemelnyh metallov v 6 7 mlrd rub neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2017 Arhivirovano 5 oktyabrya 2017 goda V Rossii vosstanovili kompetencii po razdeleniyu RZM Generalnyj direktor AO Rusredmet Andrej Nechaev otmetil chto poluchenie sobstvennoj tehnologii razdeleniya yavlyaetsya strategicheski vazhnym dlya rossijskoj promyshlennosti neopr TASS 18 iyunya 2024 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Gornorudnyj divizion Rosatoma razrabotal otechestvennuyu tehnologiyu izvlecheniya redkozemelnyh metallov Eto pozvolit poluchat shirokij spektr redkozemelnyh metallov obespechiv svoj syrevoj suverenitet neopr Atom Mediya 28 fevralya 2024 Data obrasheniya 29 iyunya 2024 Arhivirovano 1 iyulya 2024 goda Na razvitie otrasli redkih i redkozemelnyh metallov vydelyat 60 mlrd rublej gospodderzhki rus Interfaks 25 marta 2025 Data obrasheniya 13 aprelya 2025 Rossiya namerena uvelichit proizvodstvo redkozemelnyh metallov do 3 tysyach tonn rus RG RU 25 marta 2025 Data obrasheniya 13 aprelya 2025 LiteraturaMediafajly na Vikisklade Kashircev V A Lifshic S H Suknev V S i dr Ugli Lenskogo bassejna kak potencialnyj istochnik redkozemelnyh elementov Nauka proizvodstvu 2004 9 S 52 54 Mihajlichenko A I Mihlin E B Patrikeev Yu B Redkozemelnye metally M Metallurgiya 1987 232 c Berezkina L G Fiziko himicheskie issledovaniya po metallurgii redkih metallov M IL 1963 150 s


