□博 文
稀土消费大国:拓展供给渠道欲争定价权
□博 文
在国际上,日本、美国、韩国及欧盟等国家对稀土资源的消费惊人。而满足这些国家的稀土资源绝大部分来自中国。中国在稀土行业的任何动作总能引起这些国家的过激反应。当中国整治稀土市场秩序的决定推出后,各稀土消费大国,一方面极力鼓吹子虚乌有的“稀土战”;另一方面,拓展稀土供给渠道,携大量稀土储备迫使中国降价。
中国稀土占据着几个世界第一:储量占世界总储量第一,尤其在相对短缺的中重稀土方面;生产规模第一,中国稀土产量多年保持在全世界的90%以上;出口量世界第一,中国稀土产量的60%用于出口,而且中国是世界上唯一大量供应不同等级、不同品种稀土产品的国家。据国家发改委的报告,中国的稀土冶炼分离年生产能力20万吨,超过世界年需求量的1倍。
从上世纪90年代至今,中国稀土的出口量增长了约10倍,平均价格却被压低到当初价格的六成左右。在世界电子、激光、超导等高科技产业规模呈几何级数增长的情况下,中国的稀土价格并未水涨船高,美国从中国购入的稀土价格竟低于其在国内开采的成本。当发达国家将稀土视为战略资源而加以保护和大量储存的同时,中国的稀土大量出口,导致欧美每年以极其低廉的价格进行囤积,一旦资源短缺,它们就抛出库存以压低价格。
今天,中国占有世界90%以上的稀土市场份额,但却缺乏市场定价权。
身为世界稀土消费大国的日本前几年就开始廉价从中国购买稀土资源并储备起来,目前该国储备的稀土资源足够该国用20年。虽然如此,日本依然大张旗鼓地迈开了在全球寻找稀土廉价供应商的脚步。
10月24日,日本与印度达成稀土合作开发意向。印度政府发表声明称,将和日本共同开发本国的稀土资源。印度是世界第五大稀土出产国,探明储量约310万吨,占全球储量的3%,总产量占全球的2.2%。印度的独居石稀土矿供应量曾占世界总量的一半。据悉,日本将在印度东部奥里萨邦新建钕等稀土提炼工厂,目标是每年供日3000~4000吨。这将是2004年以来印度首次重新开启稀土生产。
东南亚国家中探明稀土藏量最大的越南也是日本的目标。据越南资源环境部副部长透露,日本关注越南稀土已有三四年。不久前日本政府宣布将向越南提供价值790亿日元的基础设施发展援助,以换取越南同意日本开发其稀土。据称,两国企业正在研究调查的越南Dong Pao矿场仅是越南富含稀土矿藏中的一个,每年将为日本供应5000吨稀土矿,占日本年需求量的1/4或1/5,可持续20年。但有不少越南舆论认为,应保存稀土资源,满足今后国家建设需要。
此外,9月25日,日本与哈萨克斯坦就稀土开发达成一致,一直被韩国独享的哈萨克斯坦稀土对日本也敞开了大门。同一天,日本与蒙古国就共同开发稀土也达成共识。不过,蒙古国有稀土目前还只是限于推测——中国内蒙古有稀土,蒙古国理论上也应该有,日本公司在此投入400亿日元。
早在上世纪90年代,美国曾主导稀土市场,后来由于能够以极其低廉的价格从中国买到甚至储藏稀土,包括美国在内的很多国家都将自己的稀土矿封存了起来。美国最著名的加利福尼亚州的芒廷帕斯碳酸盐氟碳铈矿,是世界上最大的单一氟碳铈矿矿床,而且品位很高,储量为450万吨,但2003年就停止了开采。如今,美国钼矿公司开始筹备恢复芒廷帕斯稀土矿的开发工作,预计年产能在1万吨以上,并有望于未来两三年内投产。该公司表示,计划在2012年底前将公司在美国的稀土年产量大幅提升至2万吨。
在陆地资源日益枯竭的情况下,美国将寻找稀土矿的目光对准了海底。据悉,全球海底蕴藏着丰富的锰结核矿,这种矿是土豆大小的黑色石头,富含镍、铜和钴等金属。由于锰结核矿深藏于海底,开采成本极高,数十年来一直没有引起人们的重视。但科学家最近发现,锰结核矿其实也蕴含着少量的稀土类金属,由于目前全球稀土产量很少,海底稀土矿的开发潜力得以凸显。
美国地质勘探局的海底矿产专家称,稀土可能在不久的将来成为海底锰结核矿开发的重大推进因素。美国夏威夷大学海底矿产研究院主席表示,稀土类金属需求的大幅提升,可能推动人们改变以前认为海底采矿经济上行不通的观点。尽管锰结核矿的稀土含量较低,但由于稀土的市场需求总量并不高,再加上锰结核矿也富含铜和镍等普通金属,因而其身价随着国际市场上这些普通金属的价格上扬。
2010年7月美国能源政策分析家提交的报告中绘制的世界稀土版图:中国、俄罗斯、美国、澳大利亚的稀土储量分别占世界的36%、19%、13%和5.5%。其他稀土储量较大的国家还有印度、越南、巴西和加拿大。此外,东南亚的马来西亚、印度尼西亚,东北亚的朝鲜,中西亚的阿富汗、沙特阿拉伯、土耳其,北欧的挪威、格陵兰和波罗的海沿岸国家,非洲的南非、尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、布隆迪、马达加斯加、莫桑比克、埃及等不少国家和地区也都发现了具有一定规模的稀土矿床。迄今,规模较大的可开采稀土矿床主要在中国、美国、澳大利亚、俄罗斯、印度等国。但目前真正大量开采的,仅有中国,俄美澳三国的产量几乎为零。
据悉,澳大利亚有望在数年后成为全球主要的稀土矿生产国之一。澳大利亚的独居石稀土资源丰富。1994年,由于放射性废料处理等问题,该国中止了独居石的开采。澳大利亚非常重视环境,在其东海岸,独居石资源半数以上都在环保区和国家公园内,因此不允许开发。
一名稀土领域的投资人士甚至预测,澳大利亚将成为“稀土出口领域的沙特阿拉伯”。
同样是世界稀土主要使用大户的欧洲,正把稀土当做驱动低碳经济的新动力。欧盟国家几乎没有具开采效益的稀土矿。
欧委会主管原材料政策的官员表示,欧洲需要进口约40种稀土原料才能保障高技术产品的生产,其中14种原料很快面临供应短缺,这14种原料只在中国、南非和巴西等少数几个国家开采,特别是稀土几乎100%来自中国。早在2008年,欧盟委员会就出台了原材料整合战略,确保欧盟在全球市场上寻求建立更好、更不易遭受破坏的原材料获取渠道,同时欧盟将提高原材料利用效率、缩短循环利用周期,以减少欧盟的原材料需求量。他们主要靠从旧电路、电脑、磁铁和车辆里回收稀有金属。由于稀有金属使用量有限从而增加了回收难度,远远不能满足稀有金属市场的需求。德国经济界日前收到了首批企业报告称,他们可能会因为稀土资源的短缺而被迫限制生产。
今年年初,欧盟宣布建立稀土战略储备。近日,欧盟公布长期确保原材料进口战略文件,以更好地保障高技术产品所需的原材料供应。英国分析人士表示,稀土一直都太便宜,面对短缺,世界需要习惯这些材料变得更贵。德国企业界人士表示,这场危机会成为德国工业界革新的动力。德国经济部长提出成立一个“原料合作组织”,专门用于研制稀土替代资源。
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稀土在地壳中的分布非常分散,很难开采且开采成本极高,具有工业开采价值的矿床也比较有限。迄今,规模较大的可开采稀土矿床主要在中国、美国、澳大利亚、俄罗斯、印度等国家。由于稀土资源在各个领域的特殊用途而被喻为“工业味精”、“21世纪的黄金”。
在军事方面:由于其具有优良的光电磁等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。
在冶金工业方面:稀土金属入钢中,能起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用,并可以改善钢的加工性能;稀土硅铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂生产稀土球墨铸铁,由于这种球墨铸铁特别适用于生产有特殊要求的复杂球铁件,被广泛用于汽车、拖拉机、柴油机等机械制造业;稀土金属添加至镁、铝、铜、锌、镍等有色合金中,可以改善合金的物理化学性能,并提高合金室温及高温机械性能。
在石油化工方面:用稀土制成的分子筛催化剂,具有活性高、选择性好、抗重金属中毒能力强的优点,因而取代了硅酸铝催化剂用于石油催化裂化过程;在合成氨生产过程中,用少量的硝酸稀土为助催化剂,其处理气量比镍铝催化剂大1.5倍;在合成顺丁橡胶和异戊橡胶过程中,采用环烷酸稀土—三异丁基铝型催化剂,所获得的产品性能优良,具有设备挂胶少,运转稳定,后处理工序短等优点;复合稀土氧化物还可以用作内燃机尾气净化催化剂,环烷酸铈还可用作油漆催干剂等。
在玻璃陶瓷方面:稀土氧化物或经过加工处理的稀土精矿,可作为抛光粉广泛用于光学玻璃、眼镜片、显像管、示波管、平板玻璃、塑料及金属餐具的抛光;在熔制玻璃过程中,可利用二氧化铈对铁有很强的氧化作用,降低玻璃中的铁含量,以达到脱除玻璃中绿色的目的;添加稀土氧化物可以制作不同用途的光学玻璃和特种玻璃,其中包括能通过红外线、吸收紫外线的玻璃、耐酸及耐热的玻璃、防X-射线的玻璃等;在陶釉和瓷釉中添加稀土,可以减轻釉的碎裂性,并能使制品呈现不同的颜色和光泽,被广泛用于陶瓷工业。
在新材料方面:稀土钴及钕、铁、硼永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积,被广泛用于电子及航天工业;纯稀土氧化物和三氧化二铁化合而成的石榴石型铁氧体单晶及多晶,可用于微波与电子工业;用高纯氧化钕制作的钇铝石榴石和钕玻璃,可作为固体激光材料;稀土六硼化物可用于制作电子发射的阴极材料;镧镍金属是上世纪70年代新发展起来的贮氢材料;铬酸镧是高温热电材料;近年来,世界各国采用钡钇铜氧元素改进的钡基氧化物制作的超导材料,可在液氮温区获得超导体,使超导材料的研制取得了突破性进展。此外,稀土还广泛用于照明光源,投影电视荧光粉、增感屏荧光粉、三基色荧光粉、复印灯粉。
在农业方面:研究结果表明,稀土元素可以提高植物的叶绿素含量,增强光合作用,促进根系发育,增加根系对养分的吸收。稀土还能促进种子萌发,提高种子发芽率,促进幼苗生长。除了以上主要作用外,还具有使某些作物增强抗病、抗寒、抗旱的能力。另外,使用适当浓度稀土元素能促进植物对养分的吸收、转化和利用。玉米用稀土拌种,增产14%。大豆用稀土拌种,增产14.5%~20%。喷施稀土可使苹果和柑橘果实的Vc含量、总糖含量、糖酸有所提高,促进果实着色和早熟,并可抑制贮藏过程中呼吸强度,降低腐烂率。(摘自《地质勘查导报》)