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희토류는 어떤 용도로 사용되나요?

가장 중요한 것은 무기체계? 전자제품? 야간투시장치? 예를 들어 고급 무기체계에 희토류 성분이 없다면 소금 없이 요리하는 것과 같을 것이다. 재료가 아무리 좋아도 소금과 양념이 없으면 요리가 맛이 없잖아요? 사실 이는 18세기 사람들에게 남겨진 오해일 뿐이다. 1787년 이후 여러 희토류 원소가 잇달아 발견됐지만 그에 상응하는 광물은 거의 발견되지 않았다. 당시의 과학기술 수준의 한계로 인해 사람들은 불순하고 흙과 같은 산화물만을 생산할 수 있었기 때문에 사람들은 이 원소들에 매우 독특하고 흥미로운 이름을 붙였습니다.

국제순수응용화학연맹의 희토류 원소 정의에 따르면, 희토류 원소는 멘델레예프의 주기율표 세 번째 하위족에 속하는 원자번호 57~71번의 15개 란탄족 원소를 말합니다. 즉, 란타늄(57), 세륨(58), 프라세오디뮴(59), 네오디뮴(60), 프로메튬(61), 사마륨(62), 유로뮴(63), 가돌리늄(64), 테르븀(65), 디스프로슘이다. (66), 홀뮴(67), 에르븀(68), 툴륨(69), 이터븀(70), 루테튬(71), 전자 구조 및 화학적 특성이 유사한 스칸듐(21) 및 이트륨(39), *** 총 17개의 요소가 있습니다. 스칸듐과 프로메튬을 제외하고 나머지 15개 원소는 자연적으로 발생하는 경향이 있습니다.

희토류 원소의 물리적, 화학적, 지구화학적 특성의 특정 차이와 분리 과정의 요구 사항을 기반으로 학자들은 종종 희토류 원소를 가볍고 무거운 두 그룹, 또는 가벼운 원소와 무거운 원소의 세 그룹으로 나눕니다. 중간 및 무거운. 두 그룹의 분류는 가돌리늄, 란타늄, 디스프로슘, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴, 프로메튬, 사마륨 및 유로뮴 이전의 7개 원소는 세륨족 희토류 원소라고도 알려진 가벼운 희토류 원소입니다. 가돌리늄과 가돌리늄 다음으로 테르븀, 테르븀. 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이테르븀, 루테튬, 이트륨을 포함한 9가지 원소를 중희토류 원소라고 하며, 이트륨족 희토류 원소라고도 합니다. 이트륨의 원자량은 89에 불과하지만 이온 반경이 ​​다른 무거운 희토류 원소의 이온 반경 사슬 내에 있기 때문에 화학적 성질은 무거운 희토류 원소의 화학적 성질에 더 가깝습니다. 이는 자연계의 다른 무거운 희토류 원소에서도 발생합니다. 따라서 중희토류군으로 분류됩니다. 희토류의 세 가지 그룹(경질, 중질, 중질)을 분류하는 특정 규칙은 없습니다. 예를 들어, 희토류 황산염 이중염의 용해도에 따라 희토류는 경질인 난용성 세륨 그룹으로 나눌 수 있습니다. 란타늄, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴 및 사마륨을 포함한 희토류 그룹; 매체인 약간 용해성인 테르븀 그룹. 희토류 그룹에는 더 용해도가 높은 이트륨 그룹, 중희토류가 포함됩니다. 그룹에는 이트륨, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이테르븀 및 루테튬이 포함됩니다. 그러나 각 족의 인접한 원소들 사이의 용해도 차이는 매우 작으며 이 방법으로는 구별할 수 없습니다. 요즘에는 그룹화를 위해 추출 방법이 자주 사용됩니다. 예를 들어, 디(2) 에틸헥실(인산)(P204)을 사용하여 네오디뮴/사마륨을 그룹화한 다음 가돌리늄/테르븀 등을 그룹화할 수 있습니다. 그 중 란타늄, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴을 경희토류라 하고, 사마륨, 유로뮴, 가돌리늄을 중희토류라 하고, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이테르븀, 루테튬+이트륨을 중희토류라 한다. .

지각의 희토류 함량은 드물지 않습니다. 이 원소 그룹의 클라크 값은 0.0236%에 달하며 그 중 세륨 그룹 원소는 0.01592%, 이트륨 그룹 원소는 0.0077%입니다. 공통원소보다 낮아 구리(0.01%), 아연(0.005%), 주석(0.004%), 납(0.0016%), 니켈(0.008%), 코발트(0.003%) 등이 모두 풍부하다. 이 원소 그룹은 흙이 아니라 알칼리 금속 및 알칼리 토금속에 이어 활성이 두 번째인 일반적인 금속 원소 그룹입니다.

표 1-1: 지각에 풍부한 희토류 원소

원소 이름

Sc

Y

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

p>

크러스트 풍부도,ppm

25

31

35

66

9.1

40

4.5*10-1

7.06

요소 이름

Eu

Gd

Tb

Tm

p>

Yb

Lu

크러스트 풍부도,ppm

2.1

6.1

1.2

4.5

1.3

1.3

0.5

3.1

0.8

p>

주기율표에서 희토류 원소의 위치는 매우 특별합니다. IIIB족에는 스칸듐, 이트륨, 란타늄이 각각 4번째, 5번째, 6번째이며 장주기 전이 원소 계열에서는 3번째입니다. .요소. 란타늄과 다음 14개 원소의 특성은 매우 유사합니다. 화학자들은 이를 하나의 그리드에만 넣을 수 있습니다. 일부 사람들은 이를 "동위원소"로 취급하지만, 원자 번호가 다르기 때문에 실제 동위원소로 간주할 수 없습니다. 즉, 그 속성은 매우 유사하지만 완전히 동일하지는 않으므로 이 요소 그룹을 분리하기 어렵지만 반면에 약간의 차이점을 사용하는 한 분리가 가능하다는 것을 보여줍니다. 그들의 전자 구조에는 완전히 채워진 내부 전자 껍질, 즉 4f 전자 껍질이 없습니다. 4f 층의 전자 수가 다르기 때문에 이 요소 그룹의 각 요소는 완전한 키보드와 광범위한 사운드를 갖춘 피아노처럼 매우 특별한 특성, 특히 광학적 및 자기적 특성을 갖습니다.

정보, 생물학, 신소재, 신에너지, 우주, 해양 등을 현대 과학자들이 6대 과학기술 신군으로 내세우는 이유는 희토류에 주목하고 연구하고 개발하는 이유가 희소하기 때문이다. 이 여섯 가지 그룹에는 지구 요소가 존재합니다. 모든 대규모 기술 그룹에는 자신의 재능을 발휘할 수 있는 장소가 있습니다. 그러나 희토류 원소는 여전히 사람들이 완전히 이해하지 못하는 원소의 집합입니다. 희토류 원소를 연구하고 이해하여 이를 지원하고 인류에 더 큰 공헌을 할 수 있도록 많은 노력이 필요합니다.

희귀 흙은 특정 광물이 아니라 희귀 광물의 한 종류를 의미합니다. 희토류 원소는 란타늄, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴, 프로메튬, 사마륨, 유로뮴, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이테르븀, 루테튬, 스칸듐, 이트륨 등 17개이며, 그중 프로메튬만이 방사성 원소입니다. . 이미 1787년에 화학자들은 여러 가지 희토류 원소를 차례로 발견했지만, 그에 상응하는 광물은 거의 발견되지 않았기 때문에 화학자들은 이 물질을 희토류라고 불렀습니다. 물론 희토류 원소의 희소성은 상대적이다. 최근 몇 년간의 지질 조사 결과에 따르면 지각에는 희토류 원소가 상당히 풍부한 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 세륨 매장량은 코발트보다 높고, 이트륨 매장량은 납보다 높으며, 루테튬 및 툴륨 매장량은 안티몬, 수은 및 구리에 해당합니다. 은.

그러나 희토류 원소는 대개 지각에 집합적으로 나타나며, 물리적, 화학적 성질이 비교적 유사하기 때문에 이들 희토류 원소를 분리하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 희토류 원소의 정제는 화학 연구에 있어 큰 어려움이다. 1794년 핀 가돌린(Finn Gadolin)이 이트륨을 분리한 것부터 1947년 미국인 마린스키(Mariinsky) 등이 프로메튬을 제조하기까지 17개 희토류 원소를 완전히 정제하는 데 150년 이상이 걸렸습니다. Xu Guangxian 학자는 희토류 추출 분야에서도 중요한 공헌을 했습니다. 그는 캐스케이드 추출 이론을 제안하고 우리나라의 희토류 추출 및 분리 기술을 국제 선진 수준으로 끌어올렸습니다.

우리나라는 희토류 자원 세계 ​​1위입니다

우리나라는 희토류 광물 자원이 풍부하고, 천연적으로 확인된 매장량도 매우 우수합니다. 업계 1위의 탄탄한 기반을 제공합니다. 전 세계적으로 발견된 희토류 광물은 약 250종이나 그 중 산업적 가치가 있는 희토류 광물은 50~60종에 불과하며, 현재 채굴 가치가 있는 희토류 광물은 10종 정도에 불과하다. 세계 희토류 자원 보유국은 중국 외에 미국, 러시아, 캐나다, 호주 등이 있다.

중국의 희토류 자원은 전 세계의 41.36%를 차지하며 그 분포가 매우 합리적이다.

우리나라의 주요 희토류 광산으로는 바얀 오보(Bayan Obo) 희토류 광산, 산둥 웨이산(Shandong Weishan) 희토류 광산, 몐닝(Mianning) 희토류 광산, 장시성(Jiangxi) 풍화 지각 용출형 희토류 광산, 호남 갈색 이트륨 니오브 광산 및 해변 모래 광산이 있습니다. 긴 해안선 등 현재 중국의 고순도 희토류 생산량은 전 세계 생산량의 80% 이상을 차지하고 있다.

희토류는 생활 속에서 널리 사용되고 있습니다

우리가 자주 사용하는 컴퓨터나 텔레비전에도 희토류 물질이 포함되어 있기 때문에 우리는 매일 희토류 물질을 다루고 있습니다. 희토류 원소는 흡수된 에너지를 빛으로 변환하여 방출할 수 있는 특수한 전자층 구조를 갖고 있기 때문에 희토류 원소를 사용하면 브라운관의 형광체를 만들 수 있습니다. 브라운관 형광체에는 희토류 원소 이트륨과 유로듐이 포함되어 있습니다. 이 형광체의 사용 효과는 이전에 사용된 비희토류 황화물 적색 형광체보다 훨씬 좋습니다. 현재 다양한 희토류 형광체는 레이더 브라운관, 형광등, 고압 수은등 등 광범위한 응용 분야에 사용되고 있습니다.

희토류 산화물은 특수 유리를 만드는 데에도 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 희토류 원소인 란타늄을 함유한 유리는 광학적 특성이 뛰어난 유리로 굴절률이 높고 분산이 낮으며 화학적 안정성이 우수하여 고급 카메라용 렌즈 및 잠망경 렌즈를 제조하는 데 사용할 수 있습니다. 희토류 산화물을 사용하여 유색 유리를 만들 수도 있습니다. 희토류 원소인 네오디뮴을 첨가하면 유리가 포도주색으로 변할 수 있고, 희토류 원소인 프라세오디뮴을 첨가하면 유리가 녹색으로 변할 수 있으며, 희토류 원소인 에르븀을 첨가하면 유리가 변할 수 있습니다. 분홍색. 이 스테인드 글라스는 예측할 수 없는 색상을 갖고 있으며 장식용 아이템을 만드는 데 사용할 수 있습니다.

희토류 원소도 우리의 건강을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 희토류 화합물을 사용하면 출혈을 멈출 수 있으며 지혈 효과는 빠르며 하루 정도 지속될 수 있다. 희토류 약물을 사용하면 피부염, 알레르기성 피부염, 치은염, 비염, 정맥염 등 다양한 염증에 좋은 효과가 있습니다. 예를 들어, 세륨염이 포함된 희토류 약물을 사용하면 화상 환자의 상처 염증을 줄이고 치유를 가속화할 수 있습니다. 희토류 원소의 항암 효과는 신체의 유해한 자유 라디칼을 제거하는 것 외에도 암세포의 칼모듈린 수준을 감소시키고 종양 억제 유전자의 수준을 증가시킬 수 있습니다.

위의 세 가지 용도 외에도 희토류 원소는 우리 생활에서 다양한 용도로 사용됩니다. 일부 전통 제품에 적절한 양의 희토류 원소를 추가하는 것만으로도 마법 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 현재 희토류는 야금, 석유, 화학 산업, 섬유, 의약, 농업 등 수십 가지 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 예를 들어, 희토류 강철은 강철의 내마모성, 내마모성 및 인성을 크게 향상시킬 수 있으며, 희토류 알루미늄 선재는 강도와 전도성을 높이는 동시에 과일 나무에 희토류 살충제를 뿌리면 해충을 제거할 수 있습니다. 희토류 복합 비료는 토양 구조를 개선할 뿐만 아니라 농산물 생산량도 늘릴 수 있습니다. 희토류 석유 분해 촉매는 우리나라의 석유 정제 산업에 사용되며 비용은 1억 미만입니다. 위안이지만 휘발유와 같은 경유의 출력을 높일 수 있어 효율성이 여러 배 증가합니다.

그리고 액정과 탄두가 중국에서 가장 많은 매장량을 갖고 있다는 사실은 모두가 알고 있을 것이다. ?

사실 미국과 일본은 그들의 진정한 목적, 즉 신흥 에너지를 모든 사람에게 말하지 않았습니다! ?

희토류와 에너지는 단순히 불가능하다? 믿을 수 없다면 내 말을 들어보세요. ?

내 생각으로는 희토류 희금속 합금 소재는 고온과 고압에 견딜 수 있는 변형이 불가능한 초경질 소재로, 반고체 에너지 엔진 블록과 액세서리 제조에 중요한 원자재다. 이것은 미국의 비밀입니다. 이것은 미국의 일급비밀 기술입니다. 모두가 부러워하는 비행 접시의 높은 출력입니다. 항공기가 미사일에 추월당하는 순간, 얇은 제트 엔진을 가동해 미사일의 살상 범위에서 순간적으로 가속할 수 있는 초고도 무산소 환경에서 근거리 우주 응용 기술이다. 무산소 비로켓 비행 기술, 그리고 희토류가 이 기술의 핵심 원료다?

희토류에 들어 있는 일부 희토류 합금은 영원할 뿐만 아니라 공존이 생생하게 드러난다. 그러나 생각보다 온도에 민감하고 약간의 온도차에도 변화가 생길 수 있다는 사실이 **의 발견입니다. 핵심적인 온도차 기술인 열전발전기 기술은 전혀 언급되지 않았다. 1. 희유금속을 함유한 물질을 변환하는 액체기술 액체매체는 열전발전기의 주요 운반체 역할을 한다. 2. 이 응고 기술과 온도 기억 기술을 결합하여 온도차를 이용하여 변형을 일으키고 전력을 생성합니다.

이처럼 해가 뜨고 지는 한 세상에는 결코 힘과 에너지가 부족하지 않을 것입니다. 그것은 영구 운동 기계나 핵분열이 아니라, 불행하게도 이 원자재는 단지 진정한 미래의 신에너지 기술입니다. 중국이 대량으로 소유하고 있으며 여전히 "지구"라고 불립니다. 그래서 희토류의 실제 용도를 말씀드릴 수는 없습니다. 사실 그 전략적 가치는 핵광산 못지않습니다! ?

중국에는 천연자원이 있는데 낭비하고 있다. 인력이 없으면 기술자원이 낭비되지 않는다. 기술자원이 없으면 우리 조상들이 남긴 자원이 낭비되지 않는다! ?

"중동에는 석유가 있고, 중국에는 희토류가 있다." 시진핑 주석이 1992년 남부 순방차 장시(江西)에 도착했을 때 했던 '유명한 명언'이다. 그러나 1990년부터 2005년까지 중국의 희토류 수출량은 10배 가까이 늘었지만 평균 가격은 원가의 60% 수준으로 하락했다. ?2010년 우리나라는 희토류 수출을 대폭 줄였다

희토류의 군사적 활용은 다음과 같다. '패트리어트' 미사일이 '스커드'를 비교적 쉽게 격추할 수 있는 이유는 무엇일까? 미국제 M1 전차와 소련제 T-72 전차의 주포 직사력 사거리에는 큰 차이가 없는데 왜 전자는 항상 더 빠르고 정확하게 사격할 수 있는 걸까요? F-22 전투기가 초음속으로 순항할 수 있는 이유는 무엇입니까? ...

이러한 "이유"는 오늘날 군사 기술의 엄청난 발전을 간략히 설명하고 지난 20년 동안 세계의 혼란과 갈등을 간략하게 설명합니다. 모든 "이유"에는 구체적이고 명확한 답이 있습니다. 그러나 재료과학의 관점에서 '희토류'는 위의 모든 문제를 한꺼번에 해결할 수 있다.

희토류의 개발과 응용은 최근 수십 년 동안 군사 기술의 강력한 엔진을 제공해 왔습니다.

걸프전의 놀라운 군사적 기적과, 냉전 이후 국지전에서 미군이 보여준 전쟁 과정의 비대칭적 통제 능력은 어떤 의미에서 모든 것을 가능하게 한 것은 희토류였다. 이 가능합니다.

이 때문에 희토류의 개발과 활용 역시 엄청난 리스크를 안고 있다. 한편으로는 상대에 대한 비대칭 통제 능력을 확보하기 위해 점점 더 많은 국가와 군대가 희토류 경쟁과 연구 및 개발에 참여하고 있으며, 다른 한편으로는 군비 경쟁의 위험을 높이고 있습니다. 그러한 능력을 획득한 사람은 위협이나 전쟁으로 분쟁을 해결할 가능성이 더 높습니다. 이와 관련하여, 세계 최대의 희토류 매장량 국가인 중국은 이러한 군비경쟁을 원천적으로 진정시키고 희토류 채굴을 엄격히 제한하며 희토류 수출을 즉각 금지해야 합니다.

실제로 중국 정부는 희토류 개발에 큰 중요성을 두고 있다. 1950년대 초 저우언라이(周恩來) 총리는 중국 최초의 과학기술 발전 계획에 희토류 개발을 포함시켰다. 중국은 1975년 희토류 선도그룹을 설립했다. 국무원의 제도는 여러 차례 조정됐지만 희토류산업 전문관리기관은 그대로 유지됐다. 1991년에는 희토류가 국가 보호 광물로 지정됐다. 희토류 보호 정책 측면에서 볼 때 전문적인 제도와 안정적인 산업 정책, 그리고 일관된 국가 통제가 이뤄지고 있는 페트로차이나조차 그런 대우를 받지 못하고 있다. 그러나 수십년간의 희토류산업 발전의 성과는 기본적으로 아직도 자원을 낮은 수준으로 판매하는 수준에 머물러 있다. 희토류 생산현황과 관련하여 국토자원부는 1999년부터 수많은 정화작업을 실시해 왔습니다. 대상으로 삼은 문제로는 무분별한 채굴, 과잉생산, 무질서 등이 있으며 총량규제, 불법광산 폭파, 생산 장비, 사법 개입, 라이센스, 풀뿌리 정부와의 책임 편지 서명, 광산 계약 체결... 2005년 상무부는 희토류 수출을 통제하기 위해 세금을 사용하기 시작했습니다. 이러한 조치는 너무 강력하고 오래 지속되어 관리 부서의 권한의 한계에 거의 도달합니다.

그러나 혼란은 여전히 ​​남아 있다. 누군가는 중국 희토류의 7가지 주요 미스터리를 다음과 같이 요약했습니다. 1. 산업 정책에 따른 거시 경제 통제는 항상 작동하기 어려웠습니다. 2. 산업 구조 조정 및 총생산 통제 정책은 계속해서 실패했습니다. 3. 광산의 지속 가능한 발전. 4. 통일된 계획에 기초한 관리 조치 강화는 어렵다. 5. 기술 혁신을 통한 산업 고도화 촉진은 언제나 희망일 뿐이다. 6. 공동 재편을 통한 산업 자율화 대책은 7. 제품의 부가가치를 높이는 목표를 달성하기 위한 홍보 및 적용 강화가 아직 이루어지지 않았습니다.

이러한 혼란 속에서 중국의 채굴 가능한 희토류 매장량은 10년 전 전 세계 전체 매장량의 80%에서 현재 52%로 떨어졌다. 현재의 생산·운영 모델이 계속된다면 아마도 중국은 20~50년 안에 작은 희토류 국가가 될 것이다. 어느 날 중국이 희토류의 가치를 깨닫고 이를 전 세계에서 구매하고자 한다면, 중국을 기다리는 것은 하늘을 찌르는 가격이 될 것입니다.

희토류

무기를 더욱 냉혈하게 만든다

희토류는 세계 평화와 국가 안보와 관련된 전략 금속입니다.

왜 '패트리어트' 미사일이 '스커드' 미사일을 상대적으로 쉽게 파괴할 수 있는가? 이는 전자의 정밀 유도 시스템의 뛰어난 작업 덕분입니다. 약 4kg의 사마륨 코발트 자석과 네오디뮴 철 붕소 자석이 전자 빔 포커싱을 위한 유도 시스템에 사용됩니다. 사마륨과 네오디뮴은 희토류 원소입니다. M1 탱크가 적을 먼저 탐지할 수 있는 이유는 무엇입니까? 탱크에는 네오디뮴이 첨가된 이트륨 알루미늄 가닛 레이저 거리 측정기가 장착되어 있어 맑은 날에는 거의 4,000m의 가시 거리에 도달할 수 있는 반면, T-72의 레이저 거리 측정기는 2,000m를 볼 수 있어 좋은 것으로 간주됩니다. 밤에는 희토류 원소인 란타늄이 포함된 야간 투시 장치가 이라크 군대에게 악몽이 되었습니다.

F-22의 초음속 순항 기능은 희토류 기술로 탄생한 특수 소재를 대거 사용한 강력한 엔진과 가볍고 튼튼한 동체 덕분이다. 예를 들어, F119 엔진 블레이드와 연소실은 레늄으로 만들어진 난연성 티타늄 합금을 사용하고, F-22의 동체는 희토류 강화 마그네슘-티타늄 합금으로 더욱 무장합니다. 그렇지 않으면 F119의 강력한 힘은 초음속 순항 중에 스스로 파괴될 만큼 강력합니다.

위 내용은 단지 엿볼 뿐입니다. 사실 하이테크라고 할 수 있는 거의 모든 무기에는 희토류가 포함되어 있지 않습니다. 더욱 치명적인 것은 부패를 마법으로 바꾸는 이러한 무기의 가장 중요한 부분에 희토류가 집중되어 있는 경우가 많다는 것입니다. 예를 들어, "패트리어트"의 유도 시스템 외에도 미사일 본체 제어 날개와 같은 핵심 부품도 희토류 합금으로 만들어졌으며 일부 고급 탱크의 장갑은 희토류 재료로 만들어져 방탄 성능이 더 좋습니다. ; 미국에는 전장 상황을 통제하는 "투시자"도 있습니다. "Shunfeng Er"은 희토류 기술로 만들어진 고출력 진행파 튜브를 사용하여 작업의 신뢰성을 높이고 간섭에 대한 저항력을 높입니다. ...

간단히 말하면, 첨단 무기의 장점은 전통적인 무기에 비해 더 편리하고, 더 민감하고, 더 정확하고, 기동성이 더 쉽다는 것입니다. 이는 언급하기 쉽지만 오늘날의 재료 과학, 전자 과학 및 엔지니어링 제조 분야에서 가장 높은 성취를 구현합니다. 이러한 성과는 희토류의 특정 특수 기능을 발견하고 적용한 결과인 경우가 많습니다.

희토류는 뛰어난 광학적, 전자기적, 기타 물리적 특성으로 인해 산업계의 '비타민'으로 알려져 있으며, 다른 물질과 결합하여 다양한 특성을 지닌 다양한 신물질을 형성할 수 있습니다. 가장 중요한 기능은 다른 제품의 품질과 성능을 향상시키는 것입니다. 예를 들어 탱크, 항공기, 미사일을 제조하는 데 사용되는 강철, 알루미늄 합금, 마그네슘 합금, 티타늄 합금의 전술적 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한 희토류는 전자, 레이저, 원자력 산업, 초전도 등 많은 첨단 산업의 윤활유이기도 합니다. 희토류 기술이 군에 활용되면 필연적으로 군 기술의 비약이 이뤄지게 된다. 어떤 의미에서 보면, 냉전 이후 여러 국지전에서 미군이 압도적인 지배력을 발휘하고, 공개적으로 적을 제지하지 못하는 것은 희토류 기술 분야에서의 우월성 때문이었다.