第Ⅳ部分 稀土在新能源電池市場的介紹
第三十三章 稀土元素在電池中的潛在價值與應(yīng)用前景
33.1稀土元素在電池中的潛在價值
在全球宣導(dǎo)綠色能源與可持續(xù)發(fā)展的大背景下,電池作為關(guān)鍵的能量存儲與轉(zhuǎn)換裝置,其性能的提升成為了眾多領(lǐng)域發(fā)展的重要驅(qū)動力。從可擕式電子設(shè)備如智慧手機、筆記型電腦,到電動汽車、大規(guī)模儲能系統(tǒng)等,各類應(yīng)用場景對電池的能量密度、充放電效率、迴圈壽命以及安全性等方面提出了越來越高的要求。例如,在電動汽車領(lǐng)域,消費者期望車輛能夠擁有更長的續(xù)航里程,這就需要電池具備更高的能量密度;而在電網(wǎng)儲能中,為了實現(xiàn)對可再生能源的有效消納,電池需要具備良好的迴圈穩(wěn)定性和高效的充放電性能。

電動汽車圖片
稀土元素,作為化學(xué)元素週期表中鑭系元素以及與鑭系元素密切相關(guān)的鈧和釔共17種元素的統(tǒng)稱,具有獨特的物理和化學(xué)性質(zhì)。其電子結(jié)構(gòu)的特殊性賦予了它們優(yōu)異的磁、光、電等特性,這些特性使得稀土元素在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,如永磁材料、發(fā)光材料、催化劑等。在電池領(lǐng)域,稀土元素的獨特性質(zhì)也為電池性能的提升帶來了新的機遇和可能。將稀土元素引入電池材料中,有望通過改變電極材料的結(jié)構(gòu)和電子特性,提高電池的能量密度、充放電效率和迴圈壽命等關(guān)鍵性能指標。
鑒於電池性能提升的緊迫性以及稀土元素獨特性質(zhì)所蘊含的潛力,深入研究稀土元素在電池中的潛在價值具有重要的現(xiàn)實意義。這不僅有助於推動電池技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展,滿足日益增長的能源存儲需求,還能夠拓展稀土元素的應(yīng)用領(lǐng)域,提高稀土資源的綜合利用價值,為全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供有力支援。
一、稀土元素概述
稀土元素是化學(xué)元素週期表中鑭系元素鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、鉕(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、鑥(Lu),以及與鑭系的15個元素密切相關(guān)的兩個元素鈧(Sc)和釔(Y)的統(tǒng)稱,共17種元素。

稀土元素圖片
根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì),以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特徵,稀土元素通常被分為輕稀土和中重稀土兩大類。輕稀土包括鑭、鈰、鐠、釹、鉕;中重稀土則包含釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔。這種分類方式有助於區(qū)分不同稀土元素在化學(xué)活性、應(yīng)用領(lǐng)域等方面的差異,例如輕稀土在鋼鐵、玻璃等傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,中重稀土在電子、新能源等高科技領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
稀土元素具有獨特的物理和化學(xué)特性。在物理特性方面,許多稀土元素具有高磁導(dǎo)率,這使得它們在永磁材料中表現(xiàn)出色。如釹鐵硼永磁材料,其磁能積高,能夠在較小的體積下產(chǎn)生強大的磁場,廣泛應(yīng)用於電動汽車電機、風(fēng)力發(fā)電機等設(shè)備中,顯著提高了能源轉(zhuǎn)換效率。稀土元素還具有良好的光學(xué)特性,部分稀土元素在受到激發(fā)時能發(fā)出特定波長的光,可用於製造螢光粉、LED發(fā)光材料等,實現(xiàn)高效、穩(wěn)定的光源輸出,滿足照明、顯示等領(lǐng)域的需求。

磁性材料圖片
從化學(xué)特性來看,稀土元素化學(xué)性質(zhì)較為活潑,能與多種元素發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成穩(wěn)定的化合物。例如,稀土元素易與氧、硫、氮等元素化合,生成熔點高、穩(wěn)定性強的化合物,在冶金工業(yè)中,可用於去除鋼鐵中的雜質(zhì),提高鋼鐵的強度、韌性和耐腐蝕性。同時,稀土元素的催化活性也十分突出,能夠顯著提高化學(xué)反應(yīng)的速率和選擇性,在石油化工領(lǐng)域,稀土催化劑被廣泛應(yīng)用於石油裂化、加氫精製等過程,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。
全球稀土資源分佈廣泛但不均衡。中國是世界上稀土儲量最為豐富的國家之一,截至2023年,中國稀土儲量約為4400萬噸,占全球總儲量的40%左右,主要分佈在內(nèi)蒙古、江西、四川、廣東等地區(qū),形成了“北輕南重”的分佈格局,內(nèi)蒙古包頭的白雲(yún)鄂博稀土礦是世界上最大的輕稀土礦之一,而江西等地則富含中重稀土資源。除中國外,越南、巴西、俄羅斯、印度等國家也擁有一定量的稀土資源,越南稀土儲量占全球的20%,巴西占19.09%,俄羅斯占9.09%,印度占6.36%。
在稀土開採方面,中國同樣是全球最大的稀土生產(chǎn)國,2023年中國稀土產(chǎn)量達到24萬噸,約占全球總產(chǎn)量的67.93%。長期以來,中國在稀土開採和冶煉技術(shù)上處於世界領(lǐng)先地位,擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。然而,稀土開採過程也帶來了一系列環(huán)境問題。傳統(tǒng)的稀土開採方式,如離子型稀土礦的原地浸礦法,需要使用大量化學(xué)藥劑,這些藥劑會滲入土壤和地下水中,導(dǎo)致土壤酸化、重金屬污染等問題,破壞了生態(tài)平衡,影響了周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民生活。為解決這些問題,中國政府近年來加強了對稀土行業(yè)的監(jiān)管,出臺了一系列政策法規(guī),限制開採總量,提高行業(yè)準入門檻,推動稀土企業(yè)採用綠色環(huán)保的開採和冶煉技術(shù),促進稀土產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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稀土礦山圖片
33.2稀土元素在電池中的應(yīng)用前景
(1)需求端:新能源產(chǎn)業(yè)的指數(shù)級增長
在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下,新能源產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度蓬勃發(fā)展,對稀土的需求也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。
新能源汽車作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,近年來發(fā)展勢頭迅猛。一輛電動汽車平均消耗1.5公斤稀土,其中0.5公斤為重稀土。稀土在新能源汽車中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,例如永磁電機中的釹鐵硼磁體,能夠顯著提高電機的效率和性能,減少能量損耗。隨著各國對新能源汽車的政策支持以及消費者環(huán)保意識的提升,2025年全球新能源汽車銷量預(yù)計達4500萬輛。按照這個增長趨勢,對應(yīng)稀土需求將增長4.5倍。這意味著稀土在新能源汽車領(lǐng)域的市場前景極為廣闊,同時也對稀土的供應(yīng)和保障提出了更高的要求。
儲能系統(tǒng)是解決新能源間歇性和波動性問題的關(guān)鍵技術(shù),其重要性日益凸顯。全球儲能裝機量預(yù)計從2023年的120GWh增至2030年的1.2TWh,增長幅度高達10倍。在眾多儲能技術(shù)中,鈉離子電池憑藉其資源豐富、成本較低等優(yōu)勢,逐漸成為研究和應(yīng)用的熱點。而鈉離子電池對稀土的需求占比將達25%。稀土在鈉離子電池中可以改善電池的性能,如提高電池的充放電效率、迴圈壽命等。隨著儲能市場的不斷擴大,對稀土的需求也將持續(xù)攀升,這將進一步推動稀土在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用研究和技術(shù)創(chuàng)新。
人形機器人作為人工智慧和先進製造技術(shù)的融合產(chǎn)物,正逐漸走進人們的生活和工作領(lǐng)域。單臺機器人需0.8公斤高性能磁材,這些磁材主要由稀土元素製成,如鐠、釹等。高性能磁材賦予人形機器人強大的動力和精準的控制能力,使其能夠完成各種複雜的任務(wù)。隨著人工智慧技術(shù)的不斷進步和機器人應(yīng)用場景的不斷拓展,2025年全球?qū)θ诵螜C器人的需求或達1.4萬噸。這將極大地拉動鐠、釹等稀土元素的消費,預(yù)計增長幅度達30%。人形機器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,為稀土市場帶來了新的增長點,也促使稀土企業(yè)不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和性能,以滿足機器人產(chǎn)業(yè)對高性能磁材的需求。

機器人圖片
(2)供給端:中國主導(dǎo)與全球博弈
在稀土的供給方面,中國在全球佔據(jù)著舉足輕重的地位,但同時也面臨著來自國際市場的競爭和挑戰(zhàn)。
稀土礦山
中國是名副其實的稀土大國,稀土儲量占全球40%。2024年,中國稀土產(chǎn)量達到21萬噸,占全球總產(chǎn)量的70%。尤其在重稀土領(lǐng)域,如鏑、鋱等,中國的控制力更是高達90%。重稀土由於其獨特的物理和化學(xué)性質(zhì),在國防、航空航太等高端領(lǐng)域具有不可替代的作用。中國豐富的稀土資源儲備,為國家的戰(zhàn)略發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ),也使得中國在全球稀土市場中擁有重要的話語權(quán)。

航太設(shè)備圖片
為了實現(xiàn)稀土資源的可持續(xù)開發(fā)和利用,中國出臺了一系列嚴格的政策措施。2024年10月實施的《稀土管理條例》,旨在限制粗放開採,加強對稀土資源的保護和管理。該條例推動稀土產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型,鼓勵企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入,提高資源利用效率,減少環(huán)境污染。通過政策引導(dǎo),中國稀土產(chǎn)業(yè)正逐步擺脫過去粗放式發(fā)展模式,走向高品質(zhì)發(fā)展道路。
面對中國在稀土領(lǐng)域的主導(dǎo)地位,歐美等國家和地區(qū)積極尋求替代方案,以降低對中國稀土的依賴。一方面,他們通過研發(fā)無稀土電機,如特斯拉的感應(yīng)電機,減少對稀土永磁電機的需求。另一方面,大力發(fā)展回收技術(shù),歐盟計畫2030年回收率超50%。然而,這些替代技術(shù)面臨著諸多挑戰(zhàn)。無稀土電機雖然避免了對稀土的依賴,但在性能上與稀土永磁電機仍存在一定差距,尤其是在效率和功率密度方面?;厥占夹g(shù)雖然具有環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢,但目前回收成本較高,技術(shù)難度較大,難以滿足大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的需求。因此,短期內(nèi)國際替代方案難以對中國稀土產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實質(zhì)性威脅,但長期來看,仍需密切關(guān)注國際技術(shù)發(fā)展動態(tài),不斷提升中國稀土產(chǎn)業(yè)的競爭力。
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