Pretože skandium je náročné na výrobu, jeho použitie nebolo preukázané už 100 rokov od jeho objavu So zvyšujúcim sa zdokonaľovaním metód separácie prvkov vzácnych zemín existuje pomerne vyspelý proces čistenia zlúčenín skandia. Po získaní čistej zlúčeniny skandia ju premeňte na ScCl3, roztavte ho s KCl a LiCl, použite roztavený zinok ako katódu na elektrolýzu, takže skandium sa vyzráža na zinkovej elektróde a potom sa zinok odparí, aby sa získal kovový skandium
Za posledných 30 rokov dosiahlo skandium metal množstvo aplikačných postupov doma aj v zahraničí a dosiahlo vynikajúce výsledky
V súčasnosti sa kov skandia široko používa v laseri (laserový materiál Gd3Sc2Ga3O12, GSGG, nový laser), zdroj elektrického svetla (halogenidová výbojka skandium sodíka), zliatina (zliatina Al Sc, zliatina Ga Sc sa používajú v kozmickom priemysle, raketách, automobiloch, atď.). lodné a iné konštrukčné časti; neutrónový filter skandia) a civilné (cermetové spojivo zo zliatiny Ga Sc a pokročilý náterový materiál; materiál ScB2 sa používa v zliatine odolnej voči svetlu, časti katódy elektrónového dela, skandiovej batérii)
Skandium je typický rozptýlený litofilný prvok, nie je však vzácny. Jeho priemerné zastúpenie v kôre je 22-30ppm (tj 22-30g/t, prepočítané na 35-48g/t oxidu skandia) , oveľa vyššia ako Ag, Au, Pb, Sb, Mo, Hg, W a Bi, ale ekvivalentná B, Br, Sn, Ge a As
V prírode nie je skandium ovplyvnené oxidáciou a redukciou a je ťažké ho redukovať na kovy. Zriedkavo môže tvoriť významnú obohatenú skupinu (ložisko rudy), ale je široko rozptýlený v rôznych horninotvorných mineráloch (najmä kremičitan horčíka a železa) a mineráloch obsahujúcich skandium.
There are more than 800 kinds of scandium minerals in the nature, but few minerals with scandium trioxide content>{{0}}.05 percent . V súčasnosti sú známymi nezávislými minerálmi skandia skandium ytriová ruda ((Sc, Y) 2Si2O7, obsah Sc2O3 33,8 percenta - 42,3 percenta), voda fosforečná skandiová ruda (ScPO4.2H2O, obsah Sc2O3 39,22 percenta), berýlium kremíková skandiová ruda (Be3 (Sc, Al) 2Si6O18, obsah Sc2O3 14,6 percent ), zirkónium skandium ytriová ruda ((Sc, Zr) 2Si2O7) a titánová kyselina kremičitá vzácna zlatá ruda (obsah Sc (Nb, Ti, Si) 2O5, Sc2O3 je 18,0 percent - 20,0 percent ), a existuje len málo zdrojov rudy, v prírode je zriedkavá
Skandium existuje hlavne vo forme izomorfizmu v mineráloch, ako je ilmenit, zirkón, zirkón, bauxit, ruda vzácnych zemín, titanopyroxén, vanádium titán magnetit, volfrámová ruda, cínová ruda, uránová ruda a uhlie Goldschmidt et al. v 30. rokoch 20. storočia veril, že Sc3 plus bol obohatený o horniny a minerály, čo úzko súviselo s izomorfnou náhradou, najmä izomorfnou náhradou Sc3 plus Fe3 plus, Mg2 plus a Al3 plus Neskôr Ringwood dodal, že išlo o tvorbu kyslíka, resp. komplexy obsahujúce hydroxylové skupiny, najmä obohatenie skandia v kryštalických horninách a greisenoch Komplexná podobnosť medzi skandiom a jeho koexistujúcimi prvkami, ako je iónový polomer, koordinačné číslo a elektronegativita, určuje, že skandium môže byť izomorfne nahradené mnohými inými iónmi
Obsah skandia v rôznych horninách, pyroxenit (s obsahom 200-300g/t oxidu skandia) a gabro sú najvyššie v magmatických horninách (76g/t). Metasomatické alterované horniny sú najmä žulový pegmatit, volfrámový cín nesúci greisen, albitizačná hornina a sľudová hornina a obsah skandia v bauxite a uhlí je tiež dosť vysoký. Najmä v uhoľnom popole môže obsah oxidu skandia dosiahnuť 40-600 g/t
Obsah skandia v surovej rude (oxid skandium, g/t) je nasledovný: bauxit 40-150; Fosfátový kameň 10-25; Volfrámová ruda 78-337; vanádium titánový magnetit 13-40; Železná nióbová ruda vzácnych zemín 50; Nízkomangánová ruda 181; Iónový typ rudy vzácnych zemín 20-50; Scandium je tiež obsiahnuté v bastnaesite, tantalovej nióbovej rude a uránovej rude (podľa Lin Hecheng, 2010)
Scandium content in concentrate (scandium trioxide, g/t): wolframite>500; ilmenit 60; bauxit 95; Titánová koncovka 77; Cassiterit 100 (podľa Lin Hecheng, 2010)
Obsah skandia v surovine na extrakciu skandia (oxid skandium, g/t) je 150-600 pre trosku z tavenia volfrámu; Červené bahno z tavenia hliníka 40-150; Titánová koncovka 77; Matečný lúh hydrolýzy titánovej bielej 25-100; Chlórovaný výpar z trosky s vysokým obsahom titánu 736 (podľa Lin Hecheng, 2010)
Svet je mimoriadne bohatý na zdroje skandia s priemyselnými zásobami okolo 2 miliónov ton (v súvislosti s kovovým skandiom sú štatistiky neúplné). Čína je tiež bohatá na zdroje skandia, s priemyselnými zásobami okolo 650 000 ton (podľa neúplných štatistík), čo predstavuje 33 percent celkových svetových priemyselných zásob.




