
First Phosphate Corp. (CSE: PHOS, OTC: FRSPF, FSE: KD0)
First Phosphate是一家矿产开发公司,致力于磷酸盐提取和纯化,为磷酸铁锂(“LFP”)电池行业生产阴极活性材料。
电动车、可再生能源、电池储能与电网扩张正推高铜、稀土、银及其他关键材料需求,而能源转型基础设施本身正通过回收成为新的资源来源。
国际能源署(IEA)指出,清洁能源技术所需矿产远多于传统能源系统,相关需求未来数十年仍将持续增长;与之对照的是,关键材料供给受制于新矿开发、冶炼产能与加工基础设施,这些环节往往需数年才能落地,这一矛盾正促使各国政府与企业重新思考未来供应来源。
电池是回收对供给格局影响最清晰的领域。长期以来,电池供应担忧集中于锂、镍、钴、石墨的矿山开采,如今关注点正转向从已流通电池中回收同类材料。美国 Redwood Materials 称,公司从废旧电池及制造废料中回收的锂、镍、钴、铜比例超过 95%,年处理锂离子电池超过 20 吉瓦时,年产关键材料超 6 万吨。随着第一代大规模电动车电池进入退役期,可回收电池量预计持续攀升。IEA 测算,到 2050 年加大回收力度有望满足全球 20% 至 30% 的锂、镍、钴需求;在欧洲,研究估计到 2030 年回收可供应约 15% 的锂、镍、锰和约 25% 的钴。
First Phosphate Corp. (CSE: PHOS, OTC: FRSPF, FSE: KD0) 是一家矿产开发公司,致力于提取和提纯磷酸盐,为磷酸铁锂(“LFP”)电池行业生产阴极活性材料。该公司首席执行官兼董事John Passalacqua在《金属之巅》访谈中详细介绍First Phosphate的最新进展。公司强调了Bégin-Lamarche项目PEA的显着成果,包括21亿加元的净现值和强劲的内部收益率。此外,First Phosphate还重点介绍了其先进的磷酸技术应用以及通过战略合作伙伴关系加强其价值链和在快速增长的LFP电池行业中的竞争地位。
光伏行业同样迎来回收升级。此前退役组件回收主要集中于玻璃与铝,其他材料回收难度大、经济性差,近期技术突破正改变这一局面。荷兰应用科学研究组织(TNO)展示的激光辅助回收工艺,可回收纯度高达 99.998% 的硅和 99.7% 的银,回收率约 97%;澳大利亚纽卡斯尔大学利用矿业界熟悉的浮选技术,实现退役光伏组件近 100% 的银回收,且具备商业化规模。Rystad Energy 估计,光伏组件可回收材料总价值目前约 20 亿美元,到 2050 年有望升至约 800 亿美元;到 2035 年,光伏组件生产所需多晶硅的 8%、铝的 11%、铜的 2%、银的 21%,可来自对 2020 年安装组件的回收。
风电与电网领域的回收机会同样在显现。风机叶片长期受复合材料制约,法国威立雅(Veolia)开发工艺将原本不可回收的玻纤叶片粉碎成颗粒,替代水泥窑中的煤、硅石和石灰石;美国 REGEN Fiber 则将类似工艺用于生产混凝土、沥青和复合材料用增强纤维。环境咨询公司 Quantis 分析,将一片 7 吨重的粉碎叶片送入水泥窑,可减少 5 吨煤消耗,同时避免 2.7 吨硅石、1.9 吨石灰石及近 1 吨其他矿物。电网侧,美国钢铁公司 Nucor 通过专门设施处理退役变压器与输电设备,使再生铜及有色金属产量翻倍,用于新建输电组件。
矿业仍不可或缺 —— 全球需求增长过大,单一回收难以完全满足。但行业正日益发现,未来供给并不完全依赖地下开采。随着对关键矿产短缺与供应链安全的担忧加剧,能源转型时代最重要的 “新矿”,或许正是那座已经建成的矿。