ニュース

Глобальная минеральная конкуренция меняется: технологические прорывы для устойчивости цепочки поставок лития, кобальта и никеля в Китае

April 24 2026 09:07:14      China Geological Survey (lkhu)

Под влиянием таких факторов, как ресурсные ресурсы и геополитические соображения, некоторые стратегические минералы в Китае сталкиваются с противоречиями предложения и спроса.Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области технологии добычи полезных ископаемых, запасов и механизмов регулирования, страна все еще сталкивается с проблемой недостаточного предложения в долгосрочной перспективе.Технологические инновации становятся ключевым прорывом в решении этой проблемы.Когда технологические инновации смогут непрерывно снижать уровень добычи ресурсов, повышать эффективность переработки и создавать альтернативные решения, традиционная концепция «нехватки ресурсов» будет заменена «технологическим контролем», что может заложить прочную основу для обеспечения ресурсной безопасности Китая.

PART.01

Наша страна все еще сталкивается с двойными ограничениями нехватки ресурсов и технологической зависимости.

В нашей стране большой спрос на литий, кобальт, никель и другие минеральные ресурсы.Частые изменения политики в ресурсных странах и построение альянсов в цепочке поставок западными странами напрямую увеличили трудности нашей страны в получении этих минеральных ресурсов.Кроме того, некоторые технологии добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности по-прежнему ниже международного уровня или находятся под контролем других.Когда технологическая зависимость и ресурсная блокада усиливают друг друга, постепенно становится очевидным системный риск системы обеспечения ресурсной безопасности.Рост ресурсного национализма.Индонезия постепенно запретила экспорт никелевой руды с 2020 года, а также ввел 10-процентный экспортный налог на никелевое железо в 2024 году, стремясь заставить иностранный капитал строить плавильные заводы на местном уровне.Правительство Демократической Республики Конго неоднократно ограничивало экспорт или вводило тарифы на основании "защиты стратегических ресурсов".Россия, Канада, Австралия и другие крупные горнодобывающие державы усилили свой контроль над своими собственными минеральными ресурсами, повысив инвестиционные пороги и усилив политическое регулирование.Кроме того, западные страны во главе с США приняли стратегию «маленького двора и высоких стен» и создали или присоединились к ключевым минеральным альянсам, пытаясь построить цепочку поставок ключевых минералов, исключающую нашу страну.Основные технологические узкие места ограничивают самоконтрол.Большинство гомогенных ионообменных мембран, необходимых для добычи лития из соленых озер, полагаются на иностранные предприятия, что приводит к высокой совокупной стоимости проекта соленых озер Цинхай в нашей стране.В области редкоземельных полезных ископаемых высокий уровень импорта высококачественных центрифужных машин для экстракции, используемых в производственной линии высокочистого оксида неодимия.Вверх по течению и ниже по течению цепочки промышленности редкоземельных металлов серьезно фрагментированы.Несмотря на то, что наша страна контролирует 91% мировых мощностей по переработке редкоземельных материалов, она все еще полагается на зарубежные патентные технологии для некоторых высококачественных неодимных железоборовых постоянных магнитных материалов.Если большинство китайских предприятий по производству неодимия и железа-бора будут «блокированы» патентами иностранных предприятий, предприятия также столкнутся с суровым испытанием на выживание и долю рынка.Отсутствие силы международного дискурса и устойчивости цепочек поставок.Закон ЕС о критических сырьевых материалах требует, чтобы к 2030 году не менее 10% стратегического сырья было переработано внутри страны, а 40% - переработано внутри страны.Что еще важнее, хотя на долю китайских предприятий приходится 48% мировой доли патентов на связанные технологии, их голос в разработке международных стандартов недостаточен.Эта асимметричная ситуация «патентового преимущества» и «стандартов невыгодного положения» серьезно ограничивает продвижение китайских технологий во всем мире.С точки зрения ценовой силы среднесуточный объем торгов никелевыми фьючерсами на Шанхайской фьючерсной бирже составляет всего 1,2 млн лотов, что меньше трети лондонской металлобиржи, что вынуждает отечественные предприятия выдерживать колебания международного рынка.

PART.02

Технологические инновации могут усилить инициативу конкуренции за минеральные ресурсы.

Глобальная конкуренция за минеральные ресурсы, такие как литий, кобальт и никель, претерпевает глубокие изменения.В то время как геополитическая борьба за ресурсные ресурсы остается в центре внимания, основные переменные, которые будут определять будущий конкурентный ландшафт, постепенно эволюционируют от «кто контролирует минералы» к «кто контролирует технологии».«Фундаментальная логика этой трансформации заключается в систематическом разбавлении дефицита ключевых ресурсов технологическим прогрессом.

Технология добычи лития из мики и глубоководная добыча переопределяют ресурсные границы.Технология добычи лития из мики в Китае сделала прорыв в процессе «выщелачивания сульфатов с селективной выщелачиванием», который увеличил скорость извлечения низкосортной руды с сортностью 0,3% с 40% до 75%, что эквивалентно добавлению 2 млн. тонн эквивалентных запасов литийного карбоната.В то же время система добычи кобальтоносных корок Китая имеет гидравлическое устройство для выделения ядра высотой 7 000 метров, которое прошло испытание на давление, которое может получить образцы кобальтоносных корок в размере 50 м.— 200 миллиметров; глубоководный тяжелогрузочный горнодобывающий автомобиль «Кунлун» имеет рабочую мощность 3000 метров;‰› â… «Глубоководная система бурения с глубоким давлением с большой скважиной успешно пробуряла 231 м в сверхглубокой воде Южно-Китайского моря более чем 2000 м, Обновление глубины бурения глубоководного морского дна в мире.Можно увидеть, что технологический прогресс переопределяет определение "извлекаемых запасов" в традиционной экономике ресурсов.

Диверсификация маршрутов энергетических аккумуляторных технологий для уменьшения ограничений ресурсов.В последние годы технология энергетических аккумуляторов продемонстрировала диверсифицированную тенденцию развития «дополняемость + итерация + замена».Эволюция богатых литием аккумуляторов в сторону более высокого никеля и более низкого кобальта / без кобальта, постоянное увеличение доли рынка литий-железофосфатных аккумуляторов, ускорение индустриализации натриево-ионных аккумуляторов - все это свидетельствует о том, что технологические инновации снижают зависимость от ключевых ресурсов.Содержание кобальта в богатых литием батареях с высоким содержанием никеля и низким содержанием кобальта было снижено с 20% на ранней стадии до 6%; батарея 4680 от Tesla даже использует никелево-марганцево-кобальтный положительный электрод без кобальта; Доля рынка литий-железофосфатных аккумуляторов увеличилась с 32% в 2020 году до 68% в 2023 году, что эквивалентно сокращению спроса на кобальт на 18, Первое поколение натриевых батарей (160 Вт / кг) от Ningde Times снизит стоимость производства до 0,5 юаней / ч в 2024 году, что может заменить 20% спроса на литийные батареи для хранения энергии и низкоскоростных электромобилей.

Металловоздушные батареи открывают нетрадиционный путь ресурсов. Металловоздушные батареи достигают фундаментального прорыва в использовании минеральных ресурсов за счет «замены редких металлов изобильными элементами».Значительный прогресс был достигнут в таких батареях с точки зрения каталитической эффективности, срока службы и инженерных приложений.Для цинко-воздушных батарей катализатор высокоэнтропического сплава синергически повысил двойную каталитическую активность, достиг прорыва в жизненном цикле в 10 000 раз и стабильно работал в более широком диапазоне температур.Для алюминиевых воздушных батарей оптимизация воздушного катода была сосредоточена, и механическая стабильность была улучшена и электрохимическая деградация была подавлена путем оптимизации газового диффузионного слоя, слоя катализатора и управления электролитом.

Циркуляционная технология строит систему снабжения «городской шахты».Технология циркуляции ресурсов преобразует отходы в стратегический резерв.Дочерняя компания Ningde Times, Bao Pu Recycling, самостоятельно разработала технологию направленной переработки, которая увеличила коэффициент восстановления лития до 91%, а комплексный коэффициент восстановления никеля, кобальта и марганца до 99,6%; Green Weim разработала технологию каталитической активации высокой и низкой температуры «первичной химии», технологию ремонта решетки, сверхточная технология направленной экстракции и эндогенная технология очистки алюминиевого фтора адсорбции и т. д.,Для достижения «ремонта производительности» и переработки материалов неисправных никелевобальтовых вольфрамовых элементов и может восстановить 90% лития из старых тронарных литийных батарей.Китай построил сеть переработки, охватывающую 12 000 торговых точек, и масштаб материалов регенерации энергетических батарей в 2025 году может достичь 400 000 тонн, что эквивалентно созданию пятого мирового литийного рудника.Этот замкнутый цикл «добычи - потребление - регенерация» меняет дефицит ресурсов от геологических ограничений к технически решенным уравнениям.

Можно увидеть, что технологические инновации изменят глобальную структуру ресурсной энергии.Страны, обладающие ресурсами, будут вынуждены скорректировать свою ресурсную политику в связи с прорывами в технологиях рециркуляции и замещения, и традиционные силы на переговорах по ресурсам будут ослаблены; промышленный расположение демонстрирует «двойственную» характеристику, когда предприятия обеспечивают поставку ресурсов, ускоряя технологическую замещение; технологические преимущества также будут преобразованы в битву за установление стандартов.

PART.03

Усилия для достижения более высокого уровня управления ресурсами.

Наша страна сталкивается с серьезными вызовами и уникальными возможностями в этой трансформации.Необходимо совмещать свои преимущества, постоянно укреплять технологические инновации, продвигать национальные стандарты в мире, укреплять сотрудничество в области обмена «технологиями и ресурсами», быстро создавать систему обеспечения ресурсной безопасности, доминирующую в технологии, для достижения более высокого уровня управления ресурсами.

Что касается уровня технического прорыва, то следует прилагать усилия для создания самодостаточной и контролируемой системы ключевых основных технологий.Предлагается объединить силы промышленности, университетов и научно-исследовательских институтов, сосредоточить внимание на безопасности производственных цепочек и организовать специальные проекты технического прорыва на национально&#

Verwandte Informationen
Chemical
Бутадиен | октанол | Этановая кислота | 醋酐 | ацетон | Акриламид | Акриловая кислота | Активизированный уголь | адипиновая кислота | аммиатарный карбонат | Моноамиевый фосфат | Сульфат амония | аминобензол | Асфальт | 1,4-бутандиол | Чистый бензол | Бисфенол А | бромид | Карбид | Черный уголь | Барабанная щёлочь | Хлоруксусная кислота | трихлорметан | Комбинированное удобрение | Капинолактам | циклогексан | Циклогексон | DBP | гидрофосфат аммония | Дихлорметан | Дигликоль | Диметилкарбонат | Диметилсиликоновое масло | Диметилсульфат | DMF | диоктилфталат | Эпоксильно-хлорпропан | Эпоксидные смолы | Уксуснокислый этил | Этанол | этриол | окись этилена | Фосфат железа лития | плавик | Формальд | Формановая кислота | Соляная кислота | Плавиковая кислота | Пекись водорода | Йодоводородная кислота | Парафенол | Изопропанол | Изомасляный альдегид | жидкий аммиак | Углекисльный литий | Гексафторфосфат лития | Гидроксид лития (аккумуляторный класс) | малеинат | дифенилметандиизоцианат | Буталон | меламин | Древесный(метиловый)спирт | MIBK | Н-бутиловый спирт | n-пропинол | Боровая кислота (импорт) | Фталевый ангидрид | Полихлорид алюминия | Полиакриламид | Нефтяной эфир | бензофенол | фосфокислота | Жёлтый фосфор | Поликристаллический кремний | хлористый калий | Сульфат калия | пропилен | Пропиленгликоль | пропиленоксид | Тетраксилол | R134a | R22 | Кремниевые депенсификаторы | Кремниевый DMC | Очищенная сода | Бикарбонат натрия | Пиросернистокислый натрий | винилбензол | Сера | купорос | толуилендиизоцианат | Тетрахлорэтилен | Титановый ангидрид | толуол | Трихлорэтилен | карбамид | диметилбензол |