本文是学习GB-T 17803-2015 稀土产品牌号表示方法. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们
本标准规定了稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土
合金、稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁制冷材料、
稀土催化材料、稀土发热材料及其他稀土产品牌号表示方法。
本标准适用于稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土
合金、稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁制冷材料、
稀土催化材料、稀土发热材料及其他稀土产品的牌号表示。
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件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 15676 稀土术语
GB/T15676
界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了
GB/T 15676 中的某些术语和定义。
3.1
产品牌号 product designation
为了给生产、贸易和管理等工作带来方便,按特定模式制订出产品的唯一性代号,可以根据该代号
大致判断出产品的品种、质量、级别或规格。
3.2
牌号的组成 numerical designation
由被赋予一定含义的字母、数字和字符组成,以此表示产品牌号。
3.3
单一稀土化合物 individual rare earth compound
某一个稀土金属或稀土氧化物与酸或碱作用生成的含稀土的化合物的总称。
3.4
混合稀土化合物 mixed rare earth compound
两种或两种以上稀土金属或稀土氧化物与酸或碱作用生成的含稀土的化合物的总称。
3.5
稀 土 金 属 rare earth metal
通常以一种或多种稀土的化合物为原料,采用熔盐电解法、金属热还原法或其他方法制得的金属的
总称。
3.6
单一稀土金属 individual rare earth metal
以某一个稀土元素的化合物为原料,采用熔盐电解法、金属热还原法或其他方法制得的金属。
style="width:1.60669in" />style="height:0.62678in" />GB/T 17803—2015
3.7
混合稀土金属 misch metal
由两种或两种以上稀土金属组成的物质的总称, 一般以镧铈镨钕为主。
3.8
稀土功能材料 rare earth functional materials
以稀土元素为主要成分,利用稀土元素所具有的优良的光学、电学、磁学、化学等特殊性能,而形成
特殊的物理、化学和生物学效应,从而能完成功能相互转化的一类功能材料。主要作为高新技术材料,
用来制造各种功能元器件,应用于各类高科技领域中。常用的稀土功能材料有稀土发光材料、稀土磁性
材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料、稀土催化材料等。
稀土产品牌号按稀土产品类别来划分,主要包括稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单
一稀土金属、混合稀土金属、稀土合金、稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土抛光粉、铽镝
铁大磁致伸缩材料、稀土磁制冷材料、稀土催化材料、稀土发热材料牌号等。
5.1.1
稀土矿产品的牌号由稀土矿产品英文首字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次,其中第一层次
表示稀土矿类产品名称,用稀土矿的英文首字母"REM"
表示;第二层次表示稀土矿类别,用特定的阿拉
伯数字表示;第三层次表示稀土矿产品的规格(级别),用阿拉伯数字表示,同时在第一层次和第二层次
之间用"-"分开。具体表示方法如下:
style="width:3.00003in;height:0.58014in" />第三层次 第二层次
第一层次
表示稀土矿产品的规格(级别)
表示稀土矿类别
表示稀土矿类产品名称
5.1.2 第一层次表示稀土矿类产品名称,用"稀土矿"英文 rare earth
mineral 的首字母大写"REM" 表示。
5.1.3
第二层次表示稀土矿产品的类别,用特定的阿拉伯数字作为代号表示,其中精矿采用00-20表
示,富集物采用21-99表示,具体规定如下,示例见表1。
00离子吸附型稀土矿 (ion adsorption clay rare earth ore)
01氟碳铈矿精矿(bathnasite concentrate)
02独居石精矿 (monazite concentrate)
03氟碳铈矿-独居石混合精矿 (mixed concentrate of bathnasite and
monazite)
04氟碳铈镧矿精矿(bathnasite- (La)concentrate)
05磷钇矿精矿 (xenotime concentrate)
06 褐钇铌矿精矿(fergusonite concentrate)
21高钇混合稀土氧化物(high-yttrium-composed mixed rare earth oxide)
GB/T 17803—2015
22 富铕混合稀土氧化物(europium-rich mixed rare earth oxides)
23钐铕钆富集物(Sm-Eu-Gd concentrate)
24重稀土氧化物富集物 (heavy rare earth concentrate) 25~99备用
5.1.4
第三层次表示稀土矿产品的规格(级别),即稀土总量(百分含量),用阿拉伯数字表示,百分含量
大于或等于10%的产品,其表示方法是将百分含量采用四舍五入方法修约后取前两位整数;当百分含
量小于10%时,其表示方法是将百分含量采用四舍五入方法修约后取整数,并在该整数前加“0”补足两位
数字表示;如百分含量相同,但其他规格(如杂质百分含量)不同的产品,可在该组牌号最后依次加上大
写字母 A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品。
表 1
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5.1.5
在第一层次和第二层次之间用"-"分开。如稀土总量为92%的离子吸附型稀土矿可以表示为
REM-0092。
5.2.1
单一稀土化合物的牌号由单一稀土化合物分子式、阿拉伯数字和特定字母组成。共分两个层
次,其中第一层次表示该产品的分子式表示,第二层次表示该产品的级别(规格),同时在第一层次和第
二层次之间用"-"分开。具体表示方法如下:
style="width:2.9467in;height:1.16666in" />x×××
第二层次
-第一层次
表示该产品的级别(规格)
表示该产品名称
5.2.2 第一层次为该产品的名称,用该产品的分子式表示:
a) 单一稀土氧化物表示为:氧化镧 La₂O、 氧化铈 CeO₂ 、氧化镨 Pr₆O、
氧化钕 Nd₂O、 氧化钷 Pm₂O₃ 、 氧化钐Sm₂O₃ 、 氧化铕 Eu₂O₃ 、
氧化钆Gd₂O₃ 、 氧化铽 Tb₁O₇ 、 氧化镝 Dy₂O₃ 、氧化钬 Ho₂O₃ 、 氧化铒
Er₂O₃ 、氧化铥 Tm₂O₃ 、 氧化镱 Yb₂O₃ 、 氧化镥 Lu₂O₃ 、 氧化钪 Sc₂O₃
、氧化钇 Y₂O₃ 等;
b) 单一稀土化合物表示为:氢氧化物[如 La(OH)。]、 卤化物(如 PrX₃
)、硫化物(如 Nd₂S₃ )、 硼化 物(如LaB₅ )、 氢化物(如 LaH₃ )、
硝酸盐[如 La(NO₃ )3]、 碳酸盐[(如 La₂ (CO₃ )3]、 磷酸盐(如 LaPO₄
)、 硫酸盐[如La₂ (SO₄ )3]、 乙酸盐[如La(AC)₃ ]、 草酸盐[如 La₂
(C₂O₄)₃ ] 等。
5.2.3
第二层次为该产品的级别(规格),采用其稀土相对纯度(质量分数)来表示,当该产品稀土相对
纯度(质量分数)等于或大于99%时,则用质量分数中"9"的个数加"N" 来表示("N"
为数字9的英文首
style="height:1.16006in" />style="height:0.61996in" />GB/T 17803—2015
字母),如99%用2N 表示,99.995%用4N5 表示。
5.2.4
当稀土相对纯度(质量分数)相同时,但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在该
组牌号最后依次加上大写字母
A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品,示例见表2。
表 2
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5.2.5
稀土相对纯度(质量分数)小于99%的产品,其质量分数采用四舍五入方法修约后取前两位数字
表示,当质量分数只有一位数字时,则采用四舍五入修约后取整数,再在该数字前加“0”补足两位数字表
示,示例见表3。
表 3
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5.2.6 当元素价态无法确定时,则用该产品分子式中原子个数用x、y 表示,如
RE,O,。
5.2.7 在第一层次和第二层次之间用"-"分开。如99.999%氧化镧可以表示为
La₂O₃-5N。
5.3.1
混合稀土化合物产品牌号由构成混合稀土化合物的分子式、阿拉伯数字和特定元素符号组成。
共分两个层次,其中第一层次表示该产品的名称,第二层次表示该产品的级别(规格),同时在第一层次
和第二层次之间用"-"分开。具体表示方法如下:
X X
style="width:2.73335in" />style="width:2.28007in" />-第二层次
第一层次
表示该产品的级别(规格)
表示该产品的名称
5.3.2
第一层次为该产品名称,用该产品的分子式表示,混合稀土化合物分子式除(YEu)₂O₃、
(YEuGd)₂O₃ 外,其余则按元素周期表内出现的先后顺序编写。
GB/T 17803—2015
5.3.3
第二层次为该产品的规格(级别),用有价元素(注:有价元素指Eu、Tb、Dy、Lu)的百分含量加元
素符号表示,如该产品不含有价元素时,则用主量元素的百分含量加主量元素符号表示,如该产品中含
两个有价元素(含两个)以上时,则取百分含量最高的有价元素的百分含量加该元素的元素符号表示。
5.3.4
当列入牌号内的元素的百分含量大于10%时,则将该数值按四舍五入方式修约后取整数表示,
如该元素百分含量小于10%时,则将该数值按四舍五入方式修约,保留小数点后一位数,将修约后的两个
数字表示含量,如果小数字后面没有数字,则在小数点后面加一个“0”补足两位数字表示,保留小数点,
小数点用"."表示。
5.3.5
当稀土百分含量相同时,但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在数字代号最后
面依次加大写字母 A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品。
5.3.6 当元素价态无法确定时,则用该产品分子式中原子个数用x、y 表示,如
Re,O。
5.3.7 在第一层次和第二层次之间用"-"分开。如 Pr25%、Nd75%
氧化镨钕可以表示为(PrNd)O, 75Nd, 示例见表4。
表 4
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5.4.1
单一稀土金属的牌号由单一稀土金属元素符号、阿拉伯数字和特定字母组成。共分两个层次,
其中第一层次表示该产品名称,第二层次表示该产品的级别(规格),同时在第一层次和第二层次之间用
"-"分开。具体表示方法如下:
XX XX
style="width:2.93993in;height:1.16666in" />第二层次
—第一层次
表示该产品的级别(规格)
表示该产品名称
5.4.2
第一层次为该产品的名称,用元素符号表示。单一稀土金属表示为:金属镧(La)、
金属铈(Ce)、 金属镨(Pr)、金属钕(Nd)、 金属钷(Pm)、 金属钐(Sm)、
金属铕(Eu)、 金属钆(Gd)、 金属铽(Tb)、 金属镝 (Dy)、 金属钬(Ho)、
金属铒(Er)、金属铥(Tm)、 金属镱(Yb)、 金属镥(Lu)、金属钪(Sc)、金属钇(Y)
等。 5.4.3
第二层次为该产品的级别(规格),采用其稀土相对纯度(质量分数)来表示,当该产品稀土相对
纯度(质量分数)等于或大于99%时,则用质量分数中"9"的个数加"N" 来表示("N"
为数字9的英文首
字母),如99%用2N 表示,99.995%用4N5 表示,示例见表5。
style="width:2.2667in" />GB/T 17803—2015
表 5
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5.4.4
当稀土相对纯度(质量分数)小于99%的产品,其稀土相对纯度(质量分数)采用四舍五入方法修
约后取前两位数字表示,示例见表6。
表 6
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5.4.5
当稀土相对纯度(质量分数)相同时,但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在数
字代号最后面依次加大写字母 A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品。
5.4.6 在第一层次和第二层次之间用"-"分开。如98%的金属镨可以表示为 Pr-98。
5.5.1
混合稀土金属的牌号由构成混合稀土金属的元素符号、阿拉伯数字和特定元素符号组成。共分
两个层次,其中第一层次表示该产品名称,第二层次表示该产品的级别(规格),同时在第一层次和第二
层次之间用"-"分开。具体表示方法如下:
style="height:1.15324in" />style="height:0.60654in" />× ×
style="width:2.74012in" />—第二层次
-第一层次
表示该产品的级别(规格)
表示该产品名称
5.5.2
第一层次为该产品的名称,用元素符号表示。混合稀土金属按元素周期表内的先后顺序编写。
混合稀土金属表示为:镨钕金属 PrNd、 铽镝金属TbDy、 镧钕金属 LaNd 等。
5.5.3 第二层次为该产品的规格(级别),用有价元素(注:有价元素指
Eu、Tb、Dy、Lu)的百分含量加元
素符号表示,如该产品不含有价元素时,则用主量元素的百分含量加主量元素符号表示,如该产品中含
两个有价元素(含两个)以上时,则取百分含量最高的有价元素的百分含量加该元素的元素符号表示。
5.5.4
当列入牌号内元素的百分含量大于10%时,则将该数值按四舍五入方式修约后取整数表示,如
该元素百分含量小于10%时,则将该数值按四舍五入方式修约,保留小数点后一位数,将修约后的两个
style="height:1.17326in" />style="width:2.24672in;height:0.61314in" />GB/T 17803—2015
数字表示含量,如果小数字后面没有数字,则在小数点后面加一个“0”补足两位数字表示,保留小数点,
小数点用"."表示。
5.5.5
当稀土相对纯度(质量分数)相同时,但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在数
字代号最后面依次加大写字母
A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品,示例见表7。
表 7
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5.5.6 在第一层次和第二层次之间用"- "分开。如 Pr20%、Nd80%
的镨钕金属可以表示为
PrNd-80Nd。
5.6.1
稀土合金的牌号由构成合金的元素符号、阿拉伯数字和特定元素符号组成。共分两个层次,其
中第一层次表示该产品的名称,第二层次表示该合金中稀土元素的百分含量。同时在第一层次和第二
层次之间用"-"分开,两种稀土元素并存时用分隔符"/"区分开。具体表示方法如下:
XX XX
style="width:2.94009in" />第二层次
第一层次
表示合金中稀土元素的百分含量
表示该产品的名称
5.6.2
第一层次为该产品的名称,用元素符号表示。按照稀土元素在前,其他元素在后的排序方法来
表示,当合金中有两种(含两个)以上的稀土元素,其排列顺序按照元素周期表的顺序排列,如
DyFe、 TbDyFe 等。
5.6.3
第二层次采用合金中稀土元素的百分含量的前两位数字表示,含两种及两种以上稀土元素的稀
土合金用四位阿拉伯数字表示两种稀土元素的百分含量,其中当百分含量大于或等于10%的产品,其
百分含量采用四舍五入方法修约后取前两位整数表示;当百分含量小于10%时,采用四舍五入方法修
约后取整数,在该整数前加“0”补足两位数字表示。当合金中构成元素相同,稀土元素百分含量也相同,
但非稀土元素的百分含量不同,或者成分相同,性能、结构不一致的产品,可在数字代号最后面依次加大
写字母 A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品。
5.6.4
当稀土合金中稀土含量未知、不可检测、波动很大,或者稀土含量不是重点关注指标时,可用阿
拉伯数字"00"特指稀土成分不确定的稀土合金,数字"00"后面可增加
A、B、C……等来区分产品等级。
如钕铁硼合金中,成分控制精度高的合金可用NdFeB-00A
表示其牌号,以此类推,示例见表8。
style="width:1.53998in" />GB/T 17803—2015
表 8
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5.6.5 在第一层次和第二层次之间用“- ”分开。如镝铁合金可以表示为 DyFe-80。
5.6.6 在第二层次中若出现两个以上含量时,中间用“/”隔开。如
TbDyFe-14/42A。
5.7.1.1
烧结钕铁硼磁体的牌号由构成烧结钕铁硼磁体的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。共
分三个层次,其中第一层次表示"烧结"英文Sintered
的首字母,第二层次表示产品的元素符号,第三层 次表示最大磁能积(BH)m
的上下限平均值[单位为千焦每立方米(kJ/m³)] 和内禀矫顽力 H。 的下限
值[单位为万安每米(10 kA/m)], 具体表示方法如下,示例见表9。
style="height:1.71336in" />style="height:1.15346in" />style="height:0.60676in" />x× ××××
style="width:2.98005in" />style="width:2.30666in" />第三层次 第二层次
第一层次
表示产品技术参数(最大磁能积和内禀矫顽力)
表示产品的元素符号
表示工艺类别,"烧结"英文 Sintered 的首字母
表 9
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5.7.1.2
为便于区分牌号的层次,防止各技术参数之间相互混淆,第一层次与第二层次、第二层次与第
三层次之间用分隔符"-"区分开,第三层次最大磁能积和内禀矫顽力之间用分隔符"/"区分开。如
S-
NdFeB-279/135。
5.7.2.1
粘结钕铁硼磁体的牌号由构成粘结钕铁硼磁体的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。共
分四个层次表示,其中第一层次表示 Bonded
的第一个字母,"粘结"的意思,第二层次表示产品的元素
style="width:0.89334in" />style="height:0.60676in" />GB/T 17803—2015
符号;第三层次表示最大磁能积(BH)max
的上下限平均值[单位为千焦每立方米(kJ/m³)] 和内禀矫顽力
H。的下限值[单位为万安每米(10 kA/m)], 第四层次表示成型方式,"A"
表示压缩成型,“B”表示注射
成型;具体表示方法如下,示例见表10。
XX XX
第四层次
第三层次
style="width:0.70674in;height:2.27326in" /> 第二层次
第一层次
表示成型方式,"A" 表示压缩成型,"B" 表示注射成型
表示产品技术参数(最大磁能积和内禀矫顽力)
表示产品的元素符号
表示工艺类别,"粘结"英文 Bonded 的首字母
表10
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5.7.2.2
为便于区分牌号的层次,防止各技术参数之间相互混淆,第一层次与第二层次、第二层次与第
三层次之间用分隔符"-"区分开,第三层次最大磁能积和内禀矫顽力之间用分隔符"/"区分开。如
B-
NdFeB-62/103.5A。
5.7.3.1
快淬钕铁硼磁粉的牌号由构成快淬钕铁硼磁粉的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。共
分四个层次表示,其中第一层次表示 Rapidly-quenched
的第一个字母,"快淬"的意思,第二层次表示产
品的元素符号,第三层次表示最大磁能积(BH)max
的上下限平均值[单位为千焦每立方米(kJ/m³)] 和内 禀矫顽力 H。
的下限值[单位为万安每米(10 kA/m)], 第四层次表示成型方式,"A"
表示单辊快淬,“B”
表示雾化快淬;具体表示方法如下,示例见表11。
style="height:2.28668in" />style="height:1.72018in" />style="height:1.16666in" />style="height:0.61336in" />×× ×××× ××
style="width:3.02001in" />style="width:2.32004in" />style="width:1.60669in" />style="width:0.91332in" />第四层次 第三层次 —第二层次
—第一层次
成型方式,"A" 表示单辊快淬,"B" 表示雾化快淬
表示产品技术参数(最大磁能积和内禀矫顽力)
表示产品的元素符号
表示工艺类别,“快淬”英文Rapidly-quenched 的首字母
GB/T 17803—2015
表 1 1
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5.7.3.2
为便于区分牌号的层次,防止各技术参数之间相互混淆,第一层次与第二层次、第二层次与第
三层次之间用分隔符"-"区分开,第三层次最大磁能积和内禀矫顽力之间用分隔符"/"区分开。如
R-
NdFeB-94/103.5A。
5.8.1
钐钴磁体的牌号由构成磁体材料的英文字母、元素符号和阿拉伯数字组成。共分三个层次,其
中第一层次表示"烧结"英文 Sintered 或者"粘结"英文 Bonded
的首字母,第二层次表示钐钴磁体的产 品名称,如 SmCo₅ 、Sm₂Co;
第三层次表示最大磁能积(BH)mx 的上下限平均值[单位为千焦每立方米
(kJ/m³)] 和内禀矫顽力 H。 的下限值[单位为万安每米(10 kA/m)],
用阿拉伯数字表示。具体表示方
法如下,示例见表12。
XX XX XX
style="width:2.9467in;height:1.72656in" />第三层次 第二层次
第一层次
表示产品技术参数(最大磁能积和内禀矫顽力)
表示钐钴磁体的产品名称
表示工艺类别,用"烧结"英文 Sintered 或者"粘结"
英文 Bonded 的首字母
表12
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5.8.2
为便于区分牌号的层次,防止各技术参数之间相互混淆,第一层次与第二层次、第二层次与第三
层次之间用分隔符"-"区分开,第三层次最大磁能积和内禀矫顽力之间用分隔符"/"区分开。如
S-
style="width:3.0134in" />style="height:2.27326in" />style="width:1.5801in" />style="height:1.16666in" />style="width:2.30666in" />style="height:1.72678in" />style="width:0.89334in;height:0.60016in" />GB/T 17803—2015
SmCo- 135/96。
5.9.1
稀土储氢材料牌号由构成稀土储氢材料的元素符号、阿拉伯数字和英文字母组成。共分四个层
次,其中第一层次表示产品名称,采用材料类型的化学式中主体元素符号来表示;第二层次表示产品的
功能类别,采用功能类别名称前两个汉字的拼音首字母表示;第三层次表示技术参数(比容量,循环寿
命),用阿拉伯数字表示;第四层次表示代表性元素以及该元素占产品的最高质量百分含量。具体表示
方法如下,示例见表13:
表示代表性元素以及该元素占产品的最高质量百分含量
表示技术参数(比容量,循环寿命)
表示产品的功能类别
表示产品名称
5.9.2
第一层次采用主体元素表示,其中元素符号的顺序为稀土元素在前,其他元素在后,当稀土或者
其他元素在两个以上时按照元素周期表顺序进行排列,如"LaNi""LaMgNi"。
5.9.3
第二层次表示产品的功能类别,采用功能类别名称前两个汉字的拼音首字母表示,具体规定
如下:
PT 普通型
GL 功率型
GR 高容量型
GW 高温型
DW 低温型
DZ 低自放电型
CS 长寿命型
KW 宽温型
5.9.4 第三层次采用稀土储氢材料的电极比容量和循环寿命表示。
5.9.5
第四层次表示代表性元素以及该元素占产品的质量百分含量。具体规定为:对于
LaNis 型合金 产品,Co0O 代表无钴;CoO1 代表0\<钴含量≤1.5;CoO2
代表1.5\<钴含量≤2.5;依次类推,Col0 代表 9.5\<钴含量≤10.5。LaNis
型合金产品中的钴含量一般最高为10.5%。对于La-Mg-Ni 系合金产品, Mg01
代表0\<镁含量≤1.5;MgO2 代表1.5\<镁含量≤2.5;依次类推。
表13
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style="height:1.72018in" />style="width:2.23995in" />style="height:1.16666in" />GB/T 17803—2015
5.9.6
为便于区分牌号的层次,防止各技术参数之间相互混淆,第一层次与第二层次之间用分隔符"-"
区分开;第二层次与第三层次之间用分隔符"-"区分开;第三层次电容量和循环寿命之间用分隔符"/"区
分开;第三层次与第四层次之间用分隔符"-"区分开。
5.10.1
稀土发光材料的牌号由发光材料英文首字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次,其中第一层
次用发光材料英文的首字母"LM"
表示;第二层次表示产品的功能类别,用规定的阿拉伯数字表示;第
三层次表示产品的体系及标准制定顺序,用规定的阿拉伯数字表示。第一层次与第二层次之间用分隔
符"-"区分开。具体表示方法如下,示例见表14。
第三层次 |
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第二层次 |
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第一层次 |
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5.10.2 第一层次用发光材料的英文(Luminescent Material)的首字母"LM" 表示。
5.10.3
第二层次产品的功能类别用规定的阿拉伯数字作为代号的表示方法,具体规定如下:
00节能灯用荧光粉
06 冷阴极灯用(CCFL) 荧光粉 07高压汞灯用荧光粉
08金卤灯用发光材料
5.10.4
第三层次为产品的体系,用规定的阿拉伯数字的表示方法,如产品体系相同,但其他(如激活剂
含量、粒度、发射主峰值波长等)不同的产品,可在其后面依次加大写字母
A、B、C、D……表示,以示区别
这些不同的产品,具体规定如下:
LM-00 节能灯用荧光粉
01多铝酸镁:铈、铽(CAT) 绿粉
04 多铝酸镁钡:铕、锰(BAMn) 蓝粉
052700 K 混合粉
063000 K 混合粉
073500 K 混合粉
084000 K 混合粉
095000 K 混合粉
105500 K 混合粉
GB/T 17803—2015
116500 K 混合粉
12 卤磷酸锶钙钡:铕(SECA) 蓝粉 13~99 备用
LM-01 蓝光激发 LED 荧光粉
00铝酸盐荧光粉
LM-02 近紫外激发 LED 荧光粉
00硫化物荧光粉
LM-03 稀土长余辉荧光粉
00铝酸盐荧光粉
02硫氧化物荧光粉
04~99备用
LM-04 紫外灯用荧光粉
LM-05 等离子(PDP) 显示用荧光粉
00硼酸钇:铕 YBO 红粉
01钆酸钇:铕 YGO 红粉
07~99备用
如:LM-06 冷阴极灯用(CCFL) 荧光粉
00 氧化钇:铕 YOX 红粉 01钒酸钇:铕 YVO 红粉
03 多铝酸镁钡:铕、锰 BAMn 蓝粉
GB/T 17803—2015
06~99备用
如:LM-07 高压汞灯用荧光粉
如:LM-08 金卤灯用发光材料
00镝系列发光材料
02 钠铊铟系列发光材料 03~99备用
表14
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5.11.1
稀土抛光粉的牌号由抛光粉英文首字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次,其中第一层次表
示稀土抛光粉类产品,用抛光粉英文的首字母"PP"
来表示;第二层次表示稀土抛光粉产品类别,用特定
的阿拉伯数字表示;第三层次表示抛光粉产品基本用途,用规定的阿拉伯数字的表示方法。具体表示方
法如下,示例见表15。
style="width:2.20015in;height:1.17326in" />×× ××
第二层次 表示不同的稀土抛光粉类别
第一层次 表示稀土抛光粉类产品
5.11.2 第一层次用抛光粉英文(Polishing Powder)的首字母“PP” 来表示。
5.11.3
第二层次稀土抛光粉产品的类别用阿拉伯数字作为代号的表示方法,具体规定如下:
01Dg≤5.5μm 的抛光粉
02 D。在5.5μm~8μm 的抛光粉 03D。 在 8 μm~16μm 的抛光粉
04 Dg 在16μm~35μm 的抛光粉 05Dgs 在35μm~37μm 的抛光粉
style="width:1.46666in" />style="height:0.62678in" />GB/T 17803—2015
表15
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5.11.4 第一层次的与第二层次的数字间由分隔符区"-"分开。
5.12.1
铽镝铁大磁致伸缩材料的牌号由构成铽镝铁大磁致伸缩材料的元素符号和阿拉伯数字组成。
共分两个层次,其中第一层次表示铽镝铁大磁致伸缩材料的主元素,第二层次表示该产品的特征技术参
数,采用铽镝铁大磁致伸缩材料的平行磁致伸缩系数(λ)区间的最小值表示。具体表示方法如下,示
例见表16。
第二层次
第一层次
表示该产品的特征技术参数(平行磁致伸缩系数)
表示该材料的主元素
5.12.2
第一层次采用铽镝铁大磁致伸缩材料的主元素符号表示,元素符号的顺序为稀土元素在前,其
他元素在后,按照元素周期表先后顺序排列,如"TbDyFe"。
5.12.3 第二层次用铽镝铁大磁致伸缩材料的平行磁致伸缩系数λ
区间的最小值表示。
表16
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5.12.4 为便于区分牌号的层次,第一层次与第二层次之间用分隔符"-"区分开。
5.13.1
稀土磁制冷材料的牌号由构成磁制冷材料的元素符号和阿拉伯数字组成。共分三个层次,其
中第一层次用该材料的元素符号表示;第二层次表示该材料的规格(形状),其中圆形用直径符号表示,
方形用厚度符号表示,第三层次表示材料的几何尺寸(最小直径和最大直径或者是材料的厚(高)度、长
度和宽度)。具体表示方法见下,示例见表17。
style="width:1.53998in" />style="height:0.60676in" />style="width:0.69997in;height:1.73998in" />style="width:2.99327in" />style="height:1.72678in" />style="width:2.24672in" />style="height:1.15324in" />style="width:1.53998in" />style="height:0.60676in" />GB/T 17803—2015
style="width:2.99987in;height:0.56672in" />第三层次 第二层次
第一层次
表示材料的几何尺寸
表示该材料的规格(形状)
表示该材料的元素符号
5.13.2
第一层次用该材料的元素符号表示,其中元素符号的顺序为稀土元素在前,其他元素在后,按
照元素周期表先后顺序排列,如“GdTb”。
5.13.3
第二层次表示该材料的几何形状,如该产品几何形状为圆形,则用“φ”表示,即直径;如该产品
几何形状为矩形,则用"P" 表示,即厚(高)度、长度和宽度。
5.13.4 第三层次表示材料的几何尺寸:
a)
凡几何形状为圆形的产品,“φ”是一个范围,表示的是最小直径值和最大直径值。
b) 凡几何形状为矩形的产品,"P"
给出的是数值表示该产品的厚(高)度、长度和宽度。
表 1 7
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5.13.5
为便于区分牌号的层次,每层之间用分隔符"-"区分开,不同几何尺寸的数据之间用分隔符"/"
区分开。
5.14.1
稀土催化材料的牌号由催化剂英文的缩写字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次,其中第一
层次采用催化剂名称英文缩写CAT
表示,第二层次表示催化剂的类别,第三层次表示催化剂的应用领
域。具体表示方法如下,示例见表18。
表示催化剂的应用领域
表示催化剂的类别
用催化剂名称英文缩写CAT 表示
5.14.2 第一层次的字母用催化剂名称英文(Catalyst) 缩 写CAT 表示。
5.14.3 第二层次表示催化剂的类别,其数字代码和分类见下:
01石油裂化催化剂
02机动车尾气净化催化剂
03催化燃烧催化剂
04合成橡胶催化剂
06燃料电池催化剂
style="width:0.71319in;height:1.72656in" />style="width:2.95991in;height:0.56672in" />GB/T 17803—2015
07~20备用
5.14.4
第三层次数字表示材料的应用领域,依据此分领域按次序01、02、03……排列,若应用领域没有
则用"00"表示;表示同一应用领域下不同产品类别可依次在其后加大写字母
A、B、C、D……表示。以下
例举了目前机动车尾气净化催化剂已有的应用领域,其数字代码和分类见下,其他今后可以参照其
采用。
05 其他尾气净化催化剂 06堇青石蜂窝载体
表 1 8
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5.14.5
第一层次的与第二层次的数字间由分隔符区"-"分开,第二层次数字和第三层次数字之间由分
隔符区"/"分开。
5.15.1
稀土发热材料的牌号由构成稀土发热材料的元素符号和数字组成。共分三个层次,其中第一
层次采用发热材料的主元素符号表示,第二层次采用发热材料的直径的规格中心值来表示,第三层次采
用发热材料的全长规格中心值来表示。具体表示方法如下,示例见表19。
style="width:1.57333in;height:0.61336in" />第三层次 第二层次
第一层次
表示技术参数(全长规格中心值)
表示技术参数(直径规格中心值)
表示产品主元素符号
5.15.2
第一层次用构成产品的主元素符号表示产品名称,编写规则为稀土元素在前,其他化学元素在
中间,决定产品化学性质的元素符号在最后,如"LaCrO"。
5.15.3
第二层次表示该产品的规格,以产品的直径规格(中心值)表示,如产品直径大于或等于10时,
其表示方法是将直径值采用四舍五入方法修约后取前两位整数;当产品直径小于10时,其表示方法是
将该直径值采用四舍五入方法修约后取整数,在该整数前加"0"补足两位数字表示。如有直径值相同,
但其他规格不同的产品,可在数字代号最后面依次加大写字母
A、B、C、D……表示,以示区别这些不同 的产品。
5.15.4 第三层次同样表示该产品的规格,用全长规格表示。
5.15.5
当稀土百分含量相同时,但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在数字代号最后
GB/T 17803—2015
面依次加大写字母 A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品。
表 1 9
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5.15.6
为防止字符与数字混淆,第一层次的元素符号与第二层次的数字间由分隔符"-"区分开,为区别
两种不同的技术参数,第二层次的数字和第三层次数字之间用分隔符"/"区分开。
5.16.1
稀土陶瓷粉的牌号由构成稀土陶瓷粉的元素符号和数字组成。共分三个层次,其中第一层次
表示构成该产品的主元素符号,第二层次表示稀土元素的含量规格,第三层次表示该产品生产工艺。具
体表示方法如下,示例见表20。
style="width:9.24664in;height:2.1868in" />第三层次
第二层次
第一层次
表示该产品生产工艺
表示稀土元素的含量规格
表示产品主元素符号
5.16.2
第一层次用构成产品的主元素符号表示产品名称,编写规则为稀土元素在前,其他化学元素在
后,如有决定产品化学性质的元素符号在则增加在最后。
5.16.3
第二层次表示该产品的规格,以产品中稀土元素的实际百分含量表示;若产品中有两种或者两种
以上稀土元素时,则参照混合稀土的方法,采用主量稀土元素的百分含量加该稀土元素符号表示。
5.16.4 第三层次表示该产品生产工艺(QL 表示气流粉,ZL 表示造粒粉)。
5.16.5
当稀土百分含量相同时,但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在数字代号最后
面依次加大写字母 A、B、C、D……表示,以示区别这些不同的产品。
5.16.6
为防止字符与数字混淆,第一层次的元素符号与第二层次的数字间由分隔符"-"区分开。
表 2 0
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GB/T 17803—2015
(资料性附录)
稀土产品字符牌号与原数字牌号对照表
稀土产品字符牌号与原数字牌号对照见表 A.1。
表 A.1 稀土产品字符牌号与原数字牌号对照表
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1 稀土矿 | ||
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GB/T 17803—2015
表 A.1 (续)
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3 混合稀土化合物 | ||
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GB/T 17803—2015
表 A.1 (续)
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4 单一稀土金属 | ||
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5 混合稀土金属 | ||
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6 稀土合金 | ||
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GB/T 17803—2015
表 A.1 (续)
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7 钕铁硼磁性材料 | ||
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GB/T 17803—2015
表 A.1 ( 续 )
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8 钐钴磁体 | ||
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9 稀土储氢材料 | ||
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10 稀土发光材料 | ||
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11 稀土抛光粉 | ||
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GB/T 17803—2015
表 A.1 ( 续 )
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12 铽镝铁大磁致伸缩材料 | ||
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13 磁制冷材料 | ||
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14 稀土发热材料 | ||
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更多内容 可以 GB-T 17803-2015 稀土产品牌号表示方法. 进一步学习