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      繞不開的中國稀土

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      今年6月,鈴木汽車突然宣布,受限于稀土出口管制,零部件采購出現延誤,經典緊湊型轎車鈴木雨燕(Swift)被迫停產。

      無獨有偶,歐洲汽車零部件供應商也在同時期關閉生產線,美國企業同樣如臨大敵,福特探險者車型生產緊急按下暫停鍵。

      在電動車中,從車燈、雨刮器、攝像頭,到安全帶、音響,凡是需要微電機和傳感器的部件,稀土幾乎不可或缺。尤其主驅動電機,其性能與稀土永磁材料息息相關。

      即便在舊能源汽車中,電動助力轉向(EPS)也離不開稀土。

      按照大摩的測算,中國企業控制全球65%的重稀土開采、88%的精煉,超過90%的釹鐵硼永磁體供應。這也是為什么CNN將稀土引發的供應危機稱為“升級版的芯片短缺”[1]。

      2010年日本巡邏船釣魚島沖撞中國漁船事件發生后,中國對日稀土出口配額驟降,主要稀土氧化物價格漲幅超過5倍,鏑鋱銪三種金屬漲幅同比達到15-20倍[4],歐美國家一時草木皆兵。

      從2011年開始,美日等國就以擺脫依賴為目的開啟了一系列替代計劃。當時普遍預計,防止稀土危機再次到來普遍需要10年左右。

      15年過去,稀土危機再次上演,按照美國能源部的測算,重建完整稀土供應鏈依然需要10年時間。看來歷史有時候真的會重演。

      稀土不是真的土

      2016年Model 3上市,在電池容量比Model S 100D少了20度的情況下,續航相差無幾。馬斯克將其歸功于碳化硅MOSFET,但特斯拉首席電機設計師Konstantinos Laskaris認為功勞是自己部門的[2]:

      我們的Model 3有一臺永磁電機,它可以在兼顧續航里程和性能目標的同時,做到成本最小化。


      Konstantinos Laskaris

      2021年,搭載三臺永磁電機的Model S Plaid上市,零百加速只需要2.1秒。馬斯克在發布會現場難掩得意,將其形容為“物理工程的極限”。

      但無論是Model 3的續航還是Model S的加速,都要歸功于一種名為的稀土元素。


      Model S Plaid發布會只開了20分鐘,像它的速度一樣快

      主流的驅動電機有兩種:永磁同步電機感應異步電機,兩者的結構大同小異,工作原理也沒有脫離磁鐵的原理:同性相斥,異性相吸。

      但相比感應電機,永磁電機不僅功率密度更高,輸出轉矩也更大。不但動力輸出更強,體積也可以做到更小。

      永磁電機中廣泛使用的釹鐵硼俗稱“萬磁王”,屬于地表磁性最強的磁體,讓電機最高效率可以無限接近99%。普通的N35牌號(數字代表磁能積/磁力強度),可以吸附自身重量600倍以上的金屬。

      這就是天賦與努力之間的差距。賽博坦星能提煉出稀土,變形金剛也得電動化轉型。

      釹的發現可以追溯到1841年,瑞典化學家Gustav Mosander將自己發現的鐠釹化合物命名為“迪迪姆”(Didymium,希臘語“雙胞胎”)。

      1885年,奧地利化學家Carl von Welsbach又成功完成鐠釹分離手術。百年后,釹在電動車產業里大放異彩。

      稀土實際上是17種金屬元素的統稱,身世頗為坎坷,從發現第一個元素釔到最后一個元素钷,化學界用了整整153年。


      “稀土”指鈧、釔和15種鑭系元素

      1966年,RCA在顯像管電視中采用稀土紅色熒光粉,開啟了稀土的大規模產業化。此后,大部分電子和汽車零部件都廣泛運用了稀土元素,但由于用量有限,導致稀土的戰略地位非常高,市場規模卻很有限。

      隨著新能源車的滲透,稀土的用量大幅提高。一般來說,一輛電動車會使用1.5–3kg稀土。加上永磁同步電機的裝機量份額高達96%,讓釹鐵硼永磁體的戰略地位進一步提高。

      而針對釹鐵硼永磁體耐熱性較差、高溫易退磁的特點,解決方案通常是在配方中添加

      舉例來說,通用基于奧特能平臺的SUV,每輛要使用約160克鏑[3],用量看著不多,但相比電子產品不算少。

      CNN將稀土稱為中國的“Powerful card”,是因為扼住了關鍵原材料等同扼住汽車生產的咽喉。只是如今因稀土焦頭爛額的美國,曾經也是一個稀土生產大國。

      曾經的優勢產業

      今年4月《福布斯》雜志發文,標題風格非常標題黨:美國唯一的稀土礦將從關稅中大獲全勝。

      所謂“唯一的稀土礦”,指的是位于加州的芒廷帕斯(其實就是Mountain Pass的音譯)礦,屬于老天爺賞飯吃的典型:上世紀30年代發現了金礦,在勘探鈾礦的過程中,又發現了世界級的稀土礦藏。

      后來,美國鉬業公司(Molycorp)拿到采礦權,成功分離出稀土元素銪,在彩電革命中大賺特賺。1965到1995年間,芒廷帕斯供應了全球大部分稀土金屬,整整躺贏了30年。


      Mountain Pass稀土礦

      和石油不同,稀土的壁壘不在開采,而在加工環節。從開采到利用,稀土的鏈條大致分為幾個步驟:選礦產出精礦-分離出稀土氧化物-冶煉分離單一金屬-加工成為功能材料。

      稀土元素的化學性質十分接近,15種鑭系元素更是孿生兄弟,分離提純很難。同時,稀土的分離還要盡量剔除伴生雜質元素,純度直接影響下游材料性能。

      因此與芯片類似,在稀土行業,越是接近最終產品,創造的附加值越高。提煉高純單一的稀土金屬,是整個鏈條中最核心的環節。

      換句話說,大部分國家缺的不是礦,而是生產加工能力。

      1999年,中國開始針對稀土出口施行配額制,其核心并非出口規模,而是對出口結構的有意識引導,即限制初級產品的出口,推動下游環節高附加值產品的出口,倒逼企業轉向以提純為代表的高附加值環節。

      目前,國內稀土元素已經可以提純到6N(99.9999%)的超高純級別,美國還在攻堅2N-3N級別。加工工藝的鴻溝直接帶出一個問題:美國的稀土精礦需要運到中國加工,再返銷回美國。

      按照美國戰略與國際研究中心(CSIS)的說法,中國稀土精煉產量占全球份額達到92%,重稀土精煉產能更是高達99%[5]。

      以永磁電機中的釹鐵硼永磁體為例,其中釹是輕稀土,鏑是重稀土。鏑作為添加劑,純度至少要達到3N。


      海外稀土產業面對的另一個問題是:一些技術環節并非只有中國掌握,但只有中國掌握了規模化生產,做成了萬噸級生產線。

      除了有意識引導產業向高附加值環節轉移,國內政策也在有意推動行業的整合。2011年,工信部提出了“1+5”方案,即“北方一家南方五家”的規劃,并在2014年相繼完成備案。

      2021年,在國資委的主導下,六家稀土集團又整合為四家。2023年再次整合,形成了北方稀土中國稀土兩家公司。在不到十年的時間里迅速完成了行業整合,規模優勢和議價能力得以顯現。

      這種情況下,即便海外公司突破技術壁壘,也難以形成規模優勢。

      2010年中國對日稀土限供后,因為虧損停產芒廷帕斯礦的Molycorp獲得日本住友1.3億美元注資,重啟了稀土生產。但伴隨中國放寬稀土出口配額,稀土價格暴跌,芒廷帕斯礦于2015年再次破產。

      2017年,一家名為MP Materials的公司收購了閑置的芒廷帕斯礦。目標是構建從稀土開采到精煉再到磁鐵生產的垂直整合優勢,重振美國的稀土產業。

      由于精礦依然需要運到中國進行分離,直到2024年,芒廷帕斯礦仍有80%的營收來自向中國出售精礦。

      缺失的三角關系

      2023年3月投資者日上,馬斯克高調宣布要減少75%的碳化硅用量,并徹底拋棄稀土永磁體,制造一款不含稀土的永磁電機。

      這兩張大餅在馬斯克的畫餅生涯中存在感較低,但從2017年到2022年,特斯拉通過提高傳動系統的效率,將Model 3電機里的稀土使用量減少了25%。


      馬斯克的執著固然有成本因素——永磁同步電機中,稀土永磁體的成本約占30%,前提是稀土價格不漲,出口不受限制。但也有供應鏈環節的考量。

      特斯拉的Roadster與Model S最初都使用感應電機,原因就在于永磁電機對海外供應鏈的依賴。無獨有偶,豐田最初也抱有同樣想法,曾向特斯拉慷慨解囊6000萬美元,代為研發感應電機。

      但從Model 3開始,特斯拉還是出于性價比的考慮,義無反顧用上了永磁電機。

      除了稀土永磁,鐵氧體永磁也能用于電機,而且成本更低,但性能遠不及稀土永磁體。即便性能最好的鐵氧體,磁能積也大幅落后于釹鐵硼[8]。

      上一個讓特斯拉欲罷不能的材料是石墨。4680電池因采用硅碳負極,差點把石墨掃進歷史的垃圾堆。但事實證明,替代石墨任重道遠,也只有中國能夠生產滿足特斯拉標準和規模的石墨。

      不久前,加拿大負極材料制造商Graphite One貼心為美國政府算了一筆賬,只需投入50.5億美元,其就能為美國打造一條石墨供應鏈,但石墨精礦投產時間被鎖定在2030年。

      作為一個上游產業,無論規模還是技術含量,往往都需要下游產業的規模與附加值推動。特斯拉作為美國電動車獨苗,多少有些獨木難支。

      釹鐵硼永磁體最早由日本住友(后被日立金屬收購)和通用汽車分別開發,雙方曾為專利對簿公堂,最后達成交叉授權。但和豐田普銳斯的暢銷不同,美國汽車工業對電動化性質寡淡,客觀導致永磁體缺乏下游訂單。

      后來,通用汽車的永磁體業務被中國公司收購,專利大戰主角也變成了中國磁材聯盟和日立金屬。2016年,日立金屬的兩項燒結釹鐵硼專利被美國專利商標局裁定無效,專利特權的故事逐漸翻篇。

      不過,當時中國的釹鐵硼磁材產量雖然占據全球的80%,但大多為中低端產品。

      2020年后,中國新能源汽車開始提速發展,進一步推動稀土產業鏈升級。到2022年,中國高性能磁體出口量提升到了全球的70%。

      這個過程中,稀土礦開采-精煉加工-新能源汽車”組成了穩固的三角關系,稀土生產大國變成了稀土消費大國,實現了內循環。

      目前,全球釹鐵硼磁鐵生產商集中在中國和日本。去年,日本國內生產了4500噸釹鐵硼磁體,自給率可以達到60%[6],但原料還依賴中國供應鏈。

      作為對比,中國全年釹鐵硼產量超過30萬噸,大部分產能都被以新能源車為代表的下游產業消化,其余出口海外。


      綠牌的含金量,又在此刻提高了。


      參考資料

      [1] Rare earths shortage could cause pandemic-era disruptions, experts say,CNN

      [2] Tesla’s top motor engineer talks about designing a permanent magnet machine for Model 3,Charged EVs

      [3] Goodbye to China’s total control – the Asian giant loosens its grip on rare minerals, and GM and Ford celebrate the change,El Adelantado de Segovia

      [4] 2011年中國稀土產業在震蕩中前行,新華網

      [5] The Consequences of China’s New Rare Earths Export Restrictions,CSIS

      [6] Japan Neodymium Iron Boron Magnet Market to Hit Valuation of US$ 1,211.92 Million By 2033, Astute Analytica

      [7] 30年巨變,中國釹鐵硼的戰略之路,新材料在線

      [8] What Is Tesla’s Mystery Magnet,IEEE Spectrum

      編輯:李墨天

      責任編輯:徐珊珊

      封面圖片來自ShotDeck


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