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Magnate Gina Rinehart进军稀土金属
来源:https://europe.autonews.com | 作者:沐睿科技 | 发布时间:2024-04-15 | 190 次浏览 | 分享到:
稀土金属对许多现代技术至关重要,尤其是在清洁能源应用中,处于全球脱碳转变的前沿

汉考克勘探私人有限公司(Hancock Prospecting Pty Ltd.)执行主席吉娜·里哈特(Gina Rinehart)最近收购了美国稀土行业主要参与者MP Materials Corp 5.3%的重大股份,这是对蓬勃发展的稀土金属市场充满信心的决定性举措。

这项战略投资尤其及时,因为它恰逢稀土价格显著上涨,反映出更广泛的市场复苏和该行业的乐观前景。


稀土金属对许多现代技术至关重要,尤其是在清洁能源应用中,处于全球脱碳转变的前沿。


这些金属在制造电动汽车电机和风力涡轮发电机所必需的高性能磁体方面不可或缺,在推进可再生能源解决方案和电动出行方面发挥着关键作用。

对稀土金属的需求正在上升


在2022年美国地质调查局的50种“关键矿物”名单上,你可以找到17种稀土元素中的所有元素,只有一种除外。


稀土金属需求的不断增长,预计到本世纪中叶将翻一番以上,突显了它们在向低碳经济转型中的关键作用。


根据国际能源署的数据,到2040年,稀土元素的需求预计将达到目前水平的三到七倍。


根据大宗商品公司Katusa Research的数据,中国在稀土元素方面处于全球市场领先地位,这对其国家安全至关重要。为了加强控制,中国将五大稀土生产商合并为一家大公司,加强了对全球稀土供应的控制。

汉考克勘探私人有限公司(Hancock Prospecting Pty Ltd.)执行主席吉娜·里哈特(Gina Rinehart)最近收购了美国稀土行业主要参与者MP Materials Corp 5.3%的重大股份,这是对蓬勃发展的稀土金属市场充满信心的决定性举措。

这项战略投资尤其及时,因为它恰逢稀土价格显著上涨,反映出更广泛的市场复苏和该行业的乐观前景。


稀土金属对许多现代技术至关重要,尤其是在清洁能源应用中,处于全球脱碳转变的前沿。


这些金属在制造电动汽车电机和风力涡轮发电机所必需的高性能磁体方面不可或缺,在推进可再生能源解决方案和电动出行方面发挥着关键作用。

对稀土金属的需求正在上升


在2022年美国地质调查局的50种“关键矿物”名单上,你可以找到17种稀土元素中的所有元素,只有一种除外。


稀土金属需求的不断增长,预计到本世纪中叶将翻一番以上,突显了它们在向低碳经济转型中的关键作用。


根据国际能源署的数据,到2040年,稀土元素的需求预计将达到目前水平的三到七倍。


根据大宗商品公司Katusa Research的数据,中国在稀土元素方面处于全球市场领先地位,这对其国家安全至关重要。为了加强控制,中国将五大稀土生产商合并为一家大公司,加强了对全球稀土供应的控制。


中国使用配额制度来管理其生产,类似于欧佩克对石油的监管,以防止供应过剩并保持价格稳定。


这一激增在很大程度上是由不断扩大的电动汽车市场和可再生能源发电规模推动的,突显了Rinehart投资在确保这一重要行业股份方面的战略重要性。


然而,稀土生产集中在少数几个国家,中国处于领先地位,这带来了一层地缘政治和经济复杂性。这种集中引发了人们对供应稳定性和地缘政治杠杆潜力的担忧,强调了Rinehart实现供应链多元化和加强供应链的重要性,尤其是对美国市场而言。

这一努力促进了国内生产,减少了对外国来源的依赖,加强了稀土供应链,以应对不断增长的需求和地缘政治风险。


此外,对稀土金属的关注超出了它们在清洁能源技术中的关键作用。这些金属是各种其他应用不可或缺的一部分,包括提高太阳能电池板的效率和电动汽车中锂离子电池的性能。


它们独特的特性使照明、电子和一系列其他高科技应用取得了进步,进一步突显了Rinehart投资的战略性质。

稀土金属与脱碳


稀土金属对各种清洁能源技术至关重要,包括太阳能电池板、风力涡轮机和电动汽车。


以下只是一些依赖稀土金属的清洁能源技术的例子:


太阳能电池板:稀土金属,如钕、镝和镨,用于提高太阳能电池板的效率。它们被掺杂到太阳能电池的硅材料中,以提高光吸收能力、电荷传输和对极端温度的抵抗力1。

风力涡轮机:风力涡轮机在其永磁体中使用稀土金属,如钕、镨、镝和铽。这些磁铁位于电气箱(称为机舱)中叶片的中心,用于增加发电量和减少大型海上风力涡轮机的维护3。

电动汽车:稀土金属,特别是钕,用于电动汽车的电机。它们还用于扬声器、硬盘驱动器和其他电动机的磁铁4。

锂离子电池:虽然锂离子电池不含稀土元素,但它们依赖于钴和镍等其他关键矿物。然而,电动汽车和其他电气设备的电机中的磁铁确实需要稀土元素,如钕、钐和镝5。


这些例子表明了稀土金属在各种清洁能源技术中的重要性,随着世界向低碳经济转型,稀土金属的需求预计将增加。

使用稀土金属的地方


稀土金属对于提高各种清洁能源技术的效率和性能至关重要,特别是在以下方面:


永磁体:钕和镝等稀土金属用于制造高性能永磁体,这些永磁体对电动汽车的电机和风力涡轮机的发电机至关重要。这些磁体比传统的铁氧体或铝镍钴磁体更强大、更高效,从而实现更紧凑、更轻的设计12。

太阳能电池板:稀土金属,如钕、镨和镝,用于提高太阳能电池板的效率。它们被掺杂到太阳能电池的硅材料中,以提高光吸收、电荷传输和对极端温度的抵抗力1。

电池性能:虽然稀土金属不直接用于锂离子电池,但它们用于为电动汽车提供动力的电动机的永磁体。与内燃发动机车辆相比,这提高了电动汽车的整体效率和性能5。

照明和电子:稀土磷光体由铕、铽和钇等元素制成,用于节能LED和荧光照明,以及电子设备的显示器,提高了它们的亮度和色彩质量1。


随着稀土市场的不断发展,资源多样化和改善采矿实践的努力至关重要。这包括探索可持续的采矿选择,加强回收过程,开发替代材料,以确保这些关键资源的稳定和对环境负责的供应。



中国使用配额制度来管理其生产,类似于欧佩克对石油的监管,以防止供应过剩并保持价格稳定。


这一激增在很大程度上是由不断扩大的电动汽车市场和可再生能源发电规模推动的,突显了Rinehart投资在确保这一重要行业股份方面的战略重要性。


然而,稀土生产集中在少数几个国家,中国处于领先地位,这带来了一层地缘政治和经济复杂性。这种集中引发了人们对供应稳定性和地缘政治杠杆潜力的担忧,强调了Rinehart实现供应链多元化和加强供应链的重要性,尤其是对美国市场而言。

这一努力促进了国内生产,减少了对外国来源的依赖,加强了稀土供应链,以应对不断增长的需求和地缘政治风险。


此外,对稀土金属的关注超出了它们在清洁能源技术中的关键作用。这些金属是各种其他应用不可或缺的一部分,包括提高太阳能电池板的效率和电动汽车中锂离子电池的性能。


它们独特的特性使照明、电子和一系列其他高科技应用取得了进步,进一步突显了Rinehart投资的战略性质。

稀土金属与脱碳


稀土金属对各种清洁能源技术至关重要,包括太阳能电池板、风力涡轮机和电动汽车。


以下只是一些依赖稀土金属的清洁能源技术的例子:


太阳能电池板:稀土金属,如钕、镝和镨,用于提高太阳能电池板的效率。它们被掺杂到太阳能电池的硅材料中,以提高光吸收能力、电荷传输和对极端温度的抵抗力1。

风力涡轮机:风力涡轮机在其永磁体中使用稀土金属,如钕、镨、镝和铽。这些磁铁位于电气箱(称为机舱)中叶片的中心,用于增加发电量和减少大型海上风力涡轮机的维护3。

电动汽车:稀土金属,特别是钕,用于电动汽车的电机。它们还用于扬声器、硬盘驱动器和其他电动机的磁铁4。

锂离子电池:虽然锂离子电池不含稀土元素,但它们依赖于钴和镍等其他关键矿物。然而,电动汽车和其他电气设备的电机中的磁铁确实需要稀土元素,如钕、钐和镝5。


这些例子表明了稀土金属在各种清洁能源技术中的重要性,随着世界向低碳经济转型,稀土金属的需求预计将增加。

使用稀土金属的地方


稀土金属对于提高各种清洁能源技术的效率和性能至关重要,特别是在以下方面:


永磁体:钕和镝等稀土金属用于制造高性能永磁体,这些永磁体对电动汽车的电机和风力涡轮机的发电机至关重要。这些磁体比传统的铁氧体或铝镍钴磁体更强大、更高效,从而实现更紧凑、更轻的设计12。

太阳能电池板:稀土金属,如钕、镨和镝,用于提高太阳能电池板的效率。它们被掺杂到太阳能电池的硅材料中,以提高光吸收、电荷传输和对极端温度的抵抗力1。

电池性能:虽然稀土金属不直接用于锂离子电池,但它们用于为电动汽车提供动力的电动机的永磁体。与内燃发动机车辆相比,这提高了电动汽车的整体效率和性能5。

照明和电子:稀土磷光体由铕、铽和钇等元素制成,用于节能LED和荧光照明,以及电子设备的显示器,提高了它们的亮度和色彩质量1。


随着稀土市场的不断发展,资源多样化和改善采矿实践的努力至关重要。这包括探索可持续的采矿选择,加强回收过程,开发替代材料,以确保这些关键资源的稳定和对环境负责的供应。


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