شعار زيفيرنت

القطبة جينا رينهارت تنتقل إلى المعادن الأرضية النادرة

التاريخ:

في خطوة حاسمة تشير إلى الثقة في سوق المعادن الأرضية النادرة المزدهرة، قالت جينا رينهارت، الرئيس التنفيذي لشركة هانكوك للتنقيب بي تي واي المحدودة., استحوذت مؤخرًا على حصة كبيرة تبلغ 5.3% في شركة MP Materials Corp، وهي لاعب رئيسي في قطاع العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي في الوقت المناسب بشكل خاص، لأنه يتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار العناصر الأرضية النادرة، مما يعكس انتعاش السوق على نطاق أوسع ونظرة متفائلة للقطاع.

المعادن الأرضية النادرة, حاسمة لعدد لا يحصى من التقنيات الحديثة، وخاصة في تطبيقات الطاقة النظيفة، في طليعة التحول العالمي نحو إزالة الكربون.

لا غنى عن هذه المعادن في تصنيع مغناطيسات عالية الأداء ضرورية لمحركات السيارات الكهربائية ومولدات توربينات الرياح، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.

الطلب على المعادن الأرضية النادرة آخذ في الارتفاع

يمكنك العثور على جميع العناصر الأرضية النادرة البالغ عددها 17 عنصرًا في قائمة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2022 التي تضم 50 عنصرًا باستثناء عنصر واحد. "المعادن الحرجة".

ويؤكد الطلب المتصاعد على المعادن الأرضية النادرة، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول منتصف القرن، على الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المعادن في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يصل الطلب على العناصر الأرضية النادرة ثلاثة إلى سبعة أضعاف المستويات الحالية بحلول عام 2040.

وفقا لشركة السلع أبحاث كاتوسا, وتتصدر الصين السوق العالمية في العناصر الأرضية النادرة، التي تعتبر ضرورية لأمنها القومي. ولتعزيز قبضتها، قامت الصين بدمج أكبر خمسة منتجين لديها في شركة كبرى واحدة، مما عزز سيطرتها على إمدادات الأرض النادرة في العالم.

وتستخدم الصين نظام الحصص لإدارة إنتاجها، على غرار الطريقة التي تنظم بها أوبك النفط، لمنع زيادة العرض والحفاظ على استقرار الأسعار.

ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى توسع سوق السيارات الكهربائية وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لاستثمار رينهارت في تأمين حصة في هذه الصناعة الحيوية.

ومع ذلك، فإن تركيز إنتاج الأتربة النادرة في عدد قليل من البلدان، والصين تقود المجموعة، يقدم طبقة من التعقيد الجيوسياسي والاقتصادي. ويثير هذا التركيز مخاوف بشأن استقرار العرض وإمكانية النفوذ الجيوسياسي، مما يؤكد أهمية تحرك رينهارت لتنويع وتعزيز سلسلة التوريد، وخاصة بالنسبة للسوق الأمريكية.

ويعزز هذا الجهد الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على المصادر الأجنبية، مما يعزز سلسلة توريد الأتربة النادرة في مواجهة الطلب المتزايد والمخاطر الجيوسياسية.

علاوة على ذلك، فإن التركيز على المعادن الأرضية النادرة يمتد إلى ما هو أبعد من دورها الحاسم في تكنولوجيات الطاقة النظيفة. وتعد هذه المعادن جزءًا لا يتجزأ من العديد من التطبيقات الأخرى، بما في ذلك تعزيز كفاءة الألواح الشمسية وأداء بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية.

تتيح خصائصها الفريدة التقدم في مجال الإضاءة والإلكترونيات ومجموعة من التطبيقات الأخرى ذات التقنية العالية، مما يؤكد بشكل أكبر على الطبيعة الإستراتيجية لاستثمار رينهارت.

المعادن الأرضية النادرة وإزالة الكربون

تعتبر المعادن الأرضية النادرة ضرورية لمختلف تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمركبات الكهربائية.

فيما يلي بعض الأمثلة على تقنيات الطاقة النظيفة التي تعتمد على المعادن الأرضية النادرة:

  1. الألواح الشمسية: تُستخدم المعادن الأرضية النادرة، مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والبراسيوديميوم، لتعزيز كفاءة الألواح الشمسية. يتم تطعيمها في مادة السيليكون للخلايا الشمسية لتحسين قدرات امتصاص الضوء ونقل الشحنات ومقاومة درجات الحرارة القصوى1.
  2. توربينات الرياح: تستخدم توربينات الرياح معادن أرضية نادرة، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم، في مغناطيسها الدائم. توجد هذه المغناطيسات في وسط الشفرات في الصندوق الكهربائي (وتسمى الكنة) وتستخدم لزيادة توليد الطاقة وتقليل الصيانة في توربينات الرياح البحرية الأكبر حجمًا3.
  3. المركبات الكهربائية (EVs): تُستخدم المعادن الأرضية النادرة، وخاصة النيوديميوم، في محركات السيارات الكهربائية. كما أنها تستخدم في مغناطيس مكبرات الصوت، والأقراص الصلبة، والمحركات الكهربائية الأخرى4.
  4. بطاريات ليثيوم أيون: على الرغم من أن بطاريات الليثيوم أيون لا تحتوي على عناصر أرضية نادرة، إلا أنها تعتمد على معادن مهمة أخرى مثل الكوبالت والنيكل. ومع ذلك، فإن المغناطيس الموجود في محركات المركبات الكهربائية والأجهزة الكهربائية الأخرى يتطلب عناصر أرضية نادرة، مثل النيوديميوم والساماريوم والديسبروسيوم5.

هذه الأمثلة توضح أهمية المعادن الأرضية النادرة في مختلف تقنيات الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها مع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون.

حيث يتم استخدام المعادن الأرضية النادرة

تعتبر المعادن الأرضية النادرة ضرورية لتحسين كفاءة وأداء تقنيات الطاقة النظيفة المختلفة، وخاصة بالطرق التالية:

  1. مغناطيس دائم: تُستخدم المعادن الأرضية النادرة، مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، لإنشاء مغناطيسات دائمة عالية الأداء تعتبر ضرورية لمحركات السيارات الكهربائية ومولدات توربينات الرياح. تعد هذه المغناطيسات أكثر قوة وكفاءة من مغناطيسات الفريت التقليدية أو مغناطيسات الألومنيوم والنيكل والكوبالت، مما يسمح بتصميمات أكثر إحكاما وخفيفة الوزن12.
  2. الألواح الشمسية: تُستخدم المعادن الأرضية النادرة، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم، لتعزيز كفاءة الألواح الشمسية. يتم تطعيمها في مادة السيليكون الخاصة بالخلايا الشمسية لتحسين امتصاص الضوء ونقل الشحنات ومقاومة درجات الحرارة القصوى1.
  3. أداء البطارية: في حين أن المعادن الأرضية النادرة لا تستخدم مباشرة في بطاريات الليثيوم أيون، إلا أنها تستخدم في المغناطيس الدائم للمحركات الكهربائية التي تشغل السيارات الكهربائية. يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والأداء العام للمركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي5.
  4. الإضاءة والإلكترونيات: تُستخدم الفوسفورات الأرضية النادرة، المصنوعة من عناصر مثل اليوروبيوم والتيربيوم والإيتريوم، في مصابيح LED الموفرة للطاقة وإضاءة الفلورسنت، وكذلك في شاشات الأجهزة الإلكترونية، مما يؤدي إلى تحسين سطوعها وجودة الألوان.1.

مع استمرار تطور سوق العناصر الأرضية النادرة، إن الجهود المبذولة لتنويع المصادر وتحسين ممارسات التعدين أمر بالغ الأهمية. ويشمل ذلك استكشاف خيارات التعدين المستدامة، وتعزيز عمليات إعادة التدوير، وتطوير مواد بديلة لضمان استقرار وفعالية التعدين مسؤولة بيئيا توفير هذه الموارد الحيوية.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة