稀土产业是我国的优势产业。经过多年发展,我国在稀土开采、冶炼分离和应用技术研发等方面取得了很大进步,产业规模不断扩大。我国稀土产业已取得了“四个世界**”:资源量世界**、生产规模世界**、消费量世界**、出口量世界**。我国稀土分离工艺取得了举世瞩目的成就,溶剂萃取分离技术达到国际领先水平。但是,我国稀土产业在核心专利拥有量、高端装备、高附加值产品、高新技术领域应用等方面与国外尚有差距。
为了全面了解和掌握稀土科学技术学科发展*新进展,提升我国稀土科技的原始创新能力,促进稀土科学技术学科与相关学科的交叉融合,在中国科学技术协会组织领导下,中国稀土学会承担了“2014-2015年稀土科学技术学科发展”研究及报告的撰写工作。
总序
党的十八大以来,习近平总书记就科技创新作出了一系列重要论述,进一步深化发展了科学技术是第一生产力的思想,把科技创新在国家发展全局中的战略地位提升到一个新的高度。党的十八届五中全会、国家“十三五”规划都对科技创新进行了战略部署,提出要发挥科技创新在全面创新中的引领作用,推动战略前沿领域创新突破,为经济社会发展提供持久动力。
要在科技创新中赢得先机,明确科技发展的重点领域和方向、优化科技资源、培育具有竞争新优势的战略支点和突破口十分重要。从2022年开始,中国科协所属全国学会发挥自身优势,聚集全国高质资源和优秀人才队伍,持续开展学科发展研究,通过对相关学科在发展态势、学术影响、代表性成果、国际合作、人才队伍建设等方面的最新进展的梳理和分析,以及与国外相关学科的比较,总结学科研究热点与重要进展,提出各学科领域的发展趋势和发展策略,引导学科结构优化调整,推动完善学科布局,促进学科交叉融合和均衡发展。至2013年,共有104个全国学会开展了188次学科发展研究,组织编写系列学科发展报告186卷,先后有1。8万名专家学者参与了学科发展研讨,有7000余位专家执笔撰写学科发展报告。学科发展研究逐步得到国内外科学界的广泛关注,得到国家有关决策部门的高度重视,为国家超前规划科技创新战略布局、抢占科技发展制高点提供了重要参考。
2014年,中国科协组织33个全国学会分别就其相关学科或领域的发展状况进行系统研究,编写了33卷学科发展报告(2014—2015)以及1卷学科发展报告综合卷。从本次出版的学科发展报告可以看出,近几年来,我国在基础研究、应用研究和交叉学科研究方面取得了突出性的科研成果,国家科研投入不断增加,科研队伍不断优化和成长,学科的国际合作与交流成果喜人,学科结构正在逐步改变,学科优势和特色显著,实力和水平不断提升。同时,本次学科发展报告也显示出我国学科发展存在一些问题,包括对基础研究重视不够,缺乏重大原创性科研成果;公众理解科学程度不够,围绕科学成果和技术创新的一些争议给学科建设带来负面影响;科研成果转化存在体制机制障碍,创新资源配置碎片化和效率不高;学科制度的设计不能很好地满足学科多样性发展的需求;等等。需要从人才、经费、制度、平台、机制等多方面采取措施加以改善,以推动学科建设和科学研究序的持续发展。
中国科协所属全国学会是我国科技团体的中坚力量,学科类别齐全,学术资源丰富,汇聚了跨学科、跨行业、跨地域的高层次科技人才。近年来,中国科协通过组织全国学会开展学科发展研究,逐步形成了相对稳定的研究、编撰和服务管理团队,具有开展学科发展研究的组织和人才优势。学科发展报告(2014—2015)凝聚了33个全国学会1200多位专家学者的研究成果。衷心感谢各有关学会的大力支持,感谢各学科专家的积极参与,感谢付出辛勤劳动的全体人员!同时希望中国科协及所属全国学会紧紧围绕科技创新要求和国家经济社会发展需要,坚持不懈地开展学科研究,持之以恒地出版学科发展报告,建立开展学科发展研究的支撑体系,成为我国学科发展研究的重要力量,做到出成果、出思想、出人才,为我国科技创新夯实基础。
序 / 韩启德
前言 / 中国稀土学会
综 合 报 告
稀土科学技术学科研究进展和发展趋势 / 3
一、引言 / 3
二、近些年的最新研究进展 / 4
三、国内外研究进展比较 / 21
四、发展趋势及展望 / 27
参考文献 / 30
专 题 报 告
稀土冶炼分离技术研究 / 37
稀土永磁材料研究 / 49
特种稀土磁性材料研究 / 67
稀土催化材料研究 / 94
稀土储氢材料研究 / 126
稀土发光材料研究 / 152
稀土超导材料研究 / 170
稀土晶体材料研究 / 191
稀土在钢铁及有色金属中的应用研究 / 213
稀土高分子助剂研究 / 224
稀土玻璃材料研究 / 237
稀土陶瓷材料研究 / 259
目录
ABSTRACTS IN ENGLISH
Comprehensive Report / 285
Advances in Rare Earth Science and Technology / 285
Reports on Special Topics / 290
Advances in Rare Earth Separation and Purification / 290
Advances in Rare Earth Permanent Magnetic Materials / 291
Advances in Other Rare Earth Magnetic Materials / 292
Advances in Rare Earth Catalytic Materials / 293
Advances in Rare Earth Hydrogen Storage Material / 294
Advances in Rare Earth Luminescent Materials / 296
Advances in Rare Earth Superconductors / 298
Advances in Rare Earth Crystals / 298
Advances in Applications of Rare Earth in Steel, Iron and Nonferrous Metals / 299
Advances in Rare Earth Polymer Additives / 300
Advances in Rare Earth Glass / 300
Advances in Rare Earth Ceramics Materials / 301
索引 / 302