Про «красную книгу» слышали все: про что то редкое, исчезающее...
"Белую книгу» тоже не обходят вниманием : мол, должен быть единый документ, который определяет все применения РЗМ во всех отраслях.
Но честно: универсальной «Белой книги РЗМ» в мире так и не появилось. И причина не в отсутствии желания аналитиков.
РЗМ “живут” не в одной отрасли и не в одной форме продукта. Они используются как добавки, в долях процента, в примесях, в сплавах, в полуфабрикатах, а статистика определяет их место по разным ведомствам и рынкам.
Поэтому вместо одной «Белой книги» существует набор лучших “компиляторов реальности” - кто действительно собирает данные.
Ниже довольно практичный список.
Кто лучше всех собирает и публикует «всё про применения РЗМ»
1) Базовая статистика: добыча, торговля, укрупнённые end-use
U.S. Geological Survey
(Mineral Commodity Summaries / Minerals Yearbook)
Это “опорный ноль”: сколько добыли, где, базовые направления конечного использования (катализ, керамика/стекло, металлургия, полировка и т.д.).
Источник: Mineral Commodity Summaries - Rare Earths (ежегодно).
British Geological Survey
Хороши для логики supply risk и “почему именно эти материалы критические” (не всегда глубоко по технологиям, но очень полезно для рамки).
Источник: Risk List, Commodity Profiles.
2) Самая сильная “отраслевая раскладка”: Европа и энергетический переход
European Commission / Joint Research Centre
Лучше многих “раскладывают” по цепочкам: магниты, моторы, ветроэнергетика, EV, риски, переработка. Отдельный пласт — рециклинг магнитов и промышленная реализуемость цепочки.
Источник: Critical Raw Materials Reports, JRC technical studies.
International Renewable Energy Agency
(IRENA РЗМ и энергопереход)
Сводит вместе разные источники по долям спроса и логике роста “магнитного” сегмента.
Источник: отчёты по материалам для энергоперехода.
International Energy Agency
(Global Critical Minerals Outlook)
Полезны как “калибровка” для энергетических применений (даже когда РЗМ не в центре, контекст по спросу критически важен).
3) Американские цепочки поставок: “mine-to-magnet”, промышленная политика
U.S. Department of Energy
(white papers / supply chain deep dives)
Это близко по духу к «white paper», но всё равно не про “всё на свете”, а про узкие цепочки и барьеры.
Источник: Critical Materials Strategy, Supply Chain Assessments.
4) Самая “прикладная промышленная” аналитика (платная, но часто лучшая)
Adamas Intelligence
Если тема - магниты, NdFeB, Dy/Tb и прогнозы по роботам/EV/ветру: это один из эталонов именно “mine-to-magnet”.
CRU Group
(REE Special Report / модели спроса по секторам)
Сильны в логике “рынок вне Китая”, ценовые сценарии, спрос в EV/ветре и индустриальные последствия.
Project Blue
Регулярные обзоры, секторный анализ и “asset-level” картинка (в том числе карты активов и цепочек).
5) Цены и прозрачность рынка (без этого «выгоднее/невыгоднее» не обсчитать)
Benchmark Mineral Intelligence
Цена по ключевым продуктам (NdPr, Dy, Tb и др.), методологии, частота обновлений. Без нормальной цены вы не сможете сравнить “концентрат vs карбонат vs оксид vs металл”.
Отдельно важный нюанс: идёт борьба за “некитайские индексы” и независимую систему ценообразования.
6) Академические обзоры “всё по чуть-чуть”, но часто с хорошей структурой
Системные обзорные статьи по “секторальному потреблению” (magnets / catalysts / metallurgy / polishing / phosphors).
Источники публикаций: журналы Elsevier, Wiley, Springer, MDPI и др.
Это полезно, когда нужно собрать карту применений без привязки к конкретному ценнику.
"Белую книгу» тоже не обходят вниманием : мол, должен быть единый документ, который определяет все применения РЗМ во всех отраслях.
Но честно: универсальной «Белой книги РЗМ» в мире так и не появилось. И причина не в отсутствии желания аналитиков.
РЗМ “живут” не в одной отрасли и не в одной форме продукта. Они используются как добавки, в долях процента, в примесях, в сплавах, в полуфабрикатах, а статистика определяет их место по разным ведомствам и рынкам.
Поэтому вместо одной «Белой книги» существует набор лучших “компиляторов реальности” - кто действительно собирает данные.
Ниже довольно практичный список.
Кто лучше всех собирает и публикует «всё про применения РЗМ»
1) Базовая статистика: добыча, торговля, укрупнённые end-use
U.S. Geological Survey
(Mineral Commodity Summaries / Minerals Yearbook)
Это “опорный ноль”: сколько добыли, где, базовые направления конечного использования (катализ, керамика/стекло, металлургия, полировка и т.д.).
Источник: Mineral Commodity Summaries - Rare Earths (ежегодно).
British Geological Survey
Хороши для логики supply risk и “почему именно эти материалы критические” (не всегда глубоко по технологиям, но очень полезно для рамки).
Источник: Risk List, Commodity Profiles.
2) Самая сильная “отраслевая раскладка”: Европа и энергетический переход
European Commission / Joint Research Centre
Лучше многих “раскладывают” по цепочкам: магниты, моторы, ветроэнергетика, EV, риски, переработка. Отдельный пласт — рециклинг магнитов и промышленная реализуемость цепочки.
Источник: Critical Raw Materials Reports, JRC technical studies.
International Renewable Energy Agency
(IRENA РЗМ и энергопереход)
Сводит вместе разные источники по долям спроса и логике роста “магнитного” сегмента.
Источник: отчёты по материалам для энергоперехода.
International Energy Agency
(Global Critical Minerals Outlook)
Полезны как “калибровка” для энергетических применений (даже когда РЗМ не в центре, контекст по спросу критически важен).
3) Американские цепочки поставок: “mine-to-magnet”, промышленная политика
U.S. Department of Energy
(white papers / supply chain deep dives)
Это близко по духу к «white paper», но всё равно не про “всё на свете”, а про узкие цепочки и барьеры.
Источник: Critical Materials Strategy, Supply Chain Assessments.
4) Самая “прикладная промышленная” аналитика (платная, но часто лучшая)
Adamas Intelligence
Если тема - магниты, NdFeB, Dy/Tb и прогнозы по роботам/EV/ветру: это один из эталонов именно “mine-to-magnet”.
CRU Group
(REE Special Report / модели спроса по секторам)
Сильны в логике “рынок вне Китая”, ценовые сценарии, спрос в EV/ветре и индустриальные последствия.
Project Blue
Регулярные обзоры, секторный анализ и “asset-level” картинка (в том числе карты активов и цепочек).
5) Цены и прозрачность рынка (без этого «выгоднее/невыгоднее» не обсчитать)
Benchmark Mineral Intelligence
Цена по ключевым продуктам (NdPr, Dy, Tb и др.), методологии, частота обновлений. Без нормальной цены вы не сможете сравнить “концентрат vs карбонат vs оксид vs металл”.
Отдельно важный нюанс: идёт борьба за “некитайские индексы” и независимую систему ценообразования.
6) Академические обзоры “всё по чуть-чуть”, но часто с хорошей структурой
Системные обзорные статьи по “секторальному потреблению” (magnets / catalysts / metallurgy / polishing / phosphors).
Источники публикаций: журналы Elsevier, Wiley, Springer, MDPI и др.
Это полезно, когда нужно собрать карту применений без привязки к конкретному ценнику.
❤3
Сегодня весь день на Форуме будущих технологий
https://future-forum.tech/
Шёл туда без особых ожиданий, казалось, что тема далека от тем, которые меня живо интересуют. Но в итоге именно это и оказалось ценным.
Благодаря модератору дискуссии «Наука в свете софитов» Андрею Резниченко
https://future-forum.tech/programme/business-programme/1181/
разговор получился живым, удалось включиться в дискуссию между участниками. И снова почувствовал разницу: когда находишься среди спикеров, всё воспринимается иначе, чем из зала. Дискуссия шла до последнего, каждый из опытных выступающих хотел оставить аудитории свою мысль.
В аудитории заметил людей, которых не ожидал увидеть:
• несколько высоких руководителей из Росатома с Ордынки
• академиков по физике и математике (некоторых узнаю ещё по церемонии врученияпремии Oganesson )
• ректоров столичных и региональных вузов
Прозвучало несколько идей, которые остались в памяти как маркеры для будущей статьи.
• Лучшие популяризаторы науки всё же получаются из самих учёных. ВспомнилиКапицу , но дальше разговор перешёл к тем, кто был на сцене.
• Артём Оганов — профессор Сколтеха, один из самых цитируемых учёных в России, - показал эффектный опыт с нитроцеллюлозой, основой бездымного пороха. Прозвучало и упоминание о Менделееве- отказ от финансирования завода по производству пороха со стороны представителей правительства с аргументацией «зачем производить, есть деньги - купим», но, как это часто бывает, деньги закончились неожиданно . В этот момент наука стала не какой далекой абстрактной темой, а реальным действием перед глазами - эффектно, наглядно и спорно. Но вызывает эмоции.
Был и писатель, который, по его словам, оказался «не совсем писатель». Мы коротко поговорили о популяризации науки. Я всё время мысленно примерял это к РЗМ и поймал себя на простой мысли: фамилии учёных-писателей в области энергетики и критических материалов широкой аудитории почти неизвестны, даже тем, кто профессионально пишет о науке.
Из всех участников мне была ближе всего по узнаваемости София Шеварнадзе. Интересно было услышать её взгляд на то, как медиа работают с научной темой. При всей кажущейся удалённости науки от повседневных интересов людей прозвучала мысль, что по вниманию она уже способна обгонять даже спорт и политику.
И, пожалуй, самая сильная идея дня- продвигать науку через сериал.
• через эмоции: отношения, выбор, человеческие истории исюжеты любви
Как это сделано в «Оппенгеймере» или в медицинском сериале «Скорая помощь» с Клуни, где зритель следит прежде всего за судьбами героев.
И я снова возвращаюсь к знакомой теме. В редкоземельной отрасли у нас есть цифры, балансы, критические элементы, прогнозы и графики. Но почти нет узнаваемых историй людей, которые стоят за всем этим. Возможно, именно этого и не хватает.
https://future-forum.tech/
Шёл туда без особых ожиданий, казалось, что тема далека от тем, которые меня живо интересуют. Но в итоге именно это и оказалось ценным.
Благодаря модератору дискуссии «Наука в свете софитов» Андрею Резниченко
https://future-forum.tech/programme/business-programme/1181/
разговор получился живым, удалось включиться в дискуссию между участниками. И снова почувствовал разницу: когда находишься среди спикеров, всё воспринимается иначе, чем из зала. Дискуссия шла до последнего, каждый из опытных выступающих хотел оставить аудитории свою мысль.
В аудитории заметил людей, которых не ожидал увидеть:
• несколько высоких руководителей из Росатома с
• академиков по физике и математике (некоторых узнаю ещё по церемонии вручения
• ректоров столичных и региональных вузов
Прозвучало несколько идей, которые остались в памяти как маркеры для будущей статьи.
• Лучшие популяризаторы науки всё же получаются из самих учёных. Вспомнили
• Артём Оганов — профессор Сколтеха, один из самых цитируемых учёных в России, - показал эффектный опыт с нитроцеллюлозой, основой бездымного пороха. Прозвучало и упоминание о Менделееве- отказ от финансирования завода по производству пороха со стороны представителей правительства с аргументацией «зачем производить, есть деньги - купим», но, как это часто бывает
Был и писатель, который, по его словам, оказался «не совсем писатель». Мы коротко поговорили о популяризации науки. Я всё время мысленно примерял это к РЗМ и поймал себя на простой мысли: фамилии учёных-писателей в области энергетики и критических материалов широкой аудитории почти неизвестны, даже тем, кто профессионально пишет о науке.
Из всех участников мне была ближе всего по узнаваемости София Шеварнадзе. Интересно было услышать её взгляд на то, как медиа работают с научной темой. При всей кажущейся удалённости науки от повседневных интересов людей прозвучала мысль, что по вниманию она уже способна обгонять даже спорт и политику.
И, пожалуй, самая сильная идея дня- продвигать науку через сериал.
• через эмоции: отношения, выбор, человеческие истории и
Как это сделано в «Оппенгеймере» или в медицинском сериале «Скорая помощь» с Клуни, где зритель следит прежде всего за судьбами героев.
И я снова возвращаюсь к знакомой теме. В редкоземельной отрасли у нас есть цифры, балансы, критические элементы, прогнозы и графики. Но почти нет узнаваемых историй людей, которые стоят за всем этим. Возможно, именно этого и не хватает.
👍5
Быстрые заметки со второго дня форума.
Много встреч, оказалось много знакомых лиц)
Весь день на Форум будущих технологий.
• Первая тема — космос.
Полтора часа - фактически бенефис Михаил Ковальчук: Курчатовский институт, Роскосмос, Большая наука, и ещё Китай.
На какой-то момент показалось, что я на рабочем совещании в Курчатнике, спикер постоянно обращался к кому-то рядом со мной, чтобы договорились с кем-то о новом совещании. Почти как с моим китайским языком почти всё понимаю, сказать ничего не могу )
Интересный момент - представитель Китая. Долго учился и работал в США, потом его призвали обратно, сейчас развивает технологии в Шанхае в организованном институте. Показательная история для большинства больших бизнесов в Поднебесной.
В чём убеждали, и я почти поверил - мы на острие новых разработок. Были и пока ещё остаёмся. Но западные СМИ нас задвигают, а наших усилий не хватает, чтобы заявить о себе громче. После этой части даже выдохнул стало чуть спокойнее.
в качестве примера , представьте логику проведения экспериментов:
• сначала тренируемся на дрозофилах
• мышах
• потом животные покрупнее
• затем приматы
• потом человек
У нас скоро в космос скоро отправится беременная внучка той обезьяны, которая летала раньше. Представляете наследственность линии) наверняка же у неё есть имя.
Мы сейчас работаем с приматами. А Китай рассказывал о мышах. Можно ли делать выводы? Наверное, нет. Но вопрос всё равно возникает.
Но вот Китай строит станцию на Луне, мы помогаем.
• Вторая тема - аддитивка.
Радует факт: все ведущие научные и медицинские учреждения работают с 3D-имплантацией. По каким-то направлениям НИТУМИСИС — номер один. Честно, не знал.
3D-способов уже не менее десяти основных направлений.
Но самый массовый серийный продукт по-прежнему получается традиционной порошковой металлургией.
И по стоимости конкуренции пока нет.
После разговора с двумя представителями Росатом Наука (блок Оленина) долго мучал товарищей (которые должны были быть в теме) — выяснилось, что аддитивка может конкурировать с серийным способом в производстве крупных суставов.
А это важно, потому что 3D более персонализированная и позволяет точнее работать под пациента.
Китайцы и здесь впереди — печатают органы в жидкости, по сути в объёме гелеобразной среды (не записал точно название метода).
• И наконец — от сценарного прогнозирования к стратегическому планированию
Сессия: https://future-forum.tech/programme/business-programme/1190/
Честно — не очень впечатлило. Чёткого видения не обнаружил.
Докладчики больше ссылались на наказы Президента, очень аккуратно говорили, что готовы и смогут справиться с поставленными задачами.
Ну трудности - а у кого их нет?
Немного напрягла позицияГазпромбанк , который привёл пример с полезными ископаемыми: нужно строить бизнес, отталкиваясь от имеющихся ресурсов.
Похоже, с такой логикой отрасль реализовать будет сложно - с нашим большим разрывом между сырьём и продуктами, которые мы импортируем. А значит еще не скоро импортозаместим.
Надеюсь, это трудности перевода, хотя говорили по-русски.
Много встреч, оказалось много знакомых лиц)
Весь день на Форум будущих технологий.
• Первая тема — космос.
Полтора часа - фактически бенефис Михаил Ковальчук: Курчатовский институт, Роскосмос, Большая наука, и ещё Китай.
На какой-то момент показалось, что я на рабочем совещании в Курчатнике, спикер постоянно обращался к кому-то рядом со мной, чтобы договорились с кем-то о новом совещании. Почти как с моим китайским языком почти всё понимаю, сказать ничего не могу )
Интересный момент - представитель Китая. Долго учился и работал в США, потом его призвали обратно, сейчас развивает технологии в Шанхае в организованном институте. Показательная история для большинства больших бизнесов в Поднебесной.
В чём убеждали, и я почти поверил - мы на острие новых разработок. Были и пока ещё остаёмся. Но западные СМИ нас задвигают, а наших усилий не хватает, чтобы заявить о себе громче. После этой части даже выдохнул стало чуть спокойнее.
в качестве примера , представьте логику проведения экспериментов:
• сначала тренируемся на дрозофилах
• мышах
• потом животные покрупнее
• затем приматы
• потом человек
У нас скоро в космос скоро отправится беременная внучка той обезьяны, которая летала раньше. Представляете наследственность линии) наверняка же у неё есть имя.
Мы сейчас работаем с приматами. А Китай рассказывал о мышах. Можно ли делать выводы? Наверное, нет. Но вопрос всё равно возникает.
Но вот Китай строит станцию на Луне, мы помогаем.
• Вторая тема - аддитивка.
Радует факт: все ведущие научные и медицинские учреждения работают с 3D-имплантацией. По каким-то направлениям НИТУ
3D-способов уже не менее десяти основных направлений.
Но самый массовый серийный продукт по-прежнему получается традиционной порошковой металлургией.
И по стоимости конкуренции пока нет.
После разговора с двумя представителями Росатом Наука (блок Оленина) долго мучал товарищей (которые должны были быть в теме) — выяснилось, что аддитивка может конкурировать с серийным способом в производстве крупных суставов.
А это важно, потому что 3D более персонализированная и позволяет точнее работать под пациента.
Китайцы и здесь впереди — печатают органы в жидкости, по сути в объёме гелеобразной среды (не записал точно название метода).
• И наконец — от сценарного прогнозирования к стратегическому планированию
Сессия: https://future-forum.tech/programme/business-programme/1190/
Честно — не очень впечатлило. Чёткого видения не обнаружил.
Докладчики больше ссылались на наказы Президента, очень аккуратно говорили, что готовы и смогут справиться с поставленными задачами.
Ну трудности - а у кого их нет?
Немного напрягла позиция
Похоже, с такой логикой отрасль реализовать будет сложно - с нашим большим разрывом между сырьём и продуктами, которые мы импортируем. А значит еще не скоро импортозаместим.
Надеюсь, это трудности перевода, хотя говорили по-русски.
👍3😢1
Вся мировая горнодобывающая отрасль сегодня стоит меньше одной NVIDIA.
Совокупная капитализация всех публичных mining-компаний около $1,6 трлн (Visual Capitalist / Companiesmarketcap, 16.01.2025).
NVIDIA порядка $4,5 трлн.
Один производитель чипов оценивается почти в три раза дороже всей добычи планеты.
Мы уже обсуждали, какие редкоземельные элементы используются в полупроводниковом производстве. В самих чипах их немного:
CeO₂ - полировка кремниевых пластин (CMP),
La₂O₃ - high-k диэлектрики,
Y₂O₃ - покрытия и керамика плазменных камер,
отдельные РЗМ - в лазерных и литографических системах оборудования.
В масштабах всей мировой semiconductor-отрасли это десятки тонн в год. На фоне мировой добычи (~390 тыс. т REO по данным USGS MCS 2025) - почти статистическая погрешность.
Но зависимость не в кристалле.
ИИ-сервер - это не только GPU. Это системы охлаждения, электроприводы, вентиляторы, силовая инфраструктура, роботизированная сборка. А там - NdFeB-магниты.
По данным Adamas Intelligence, магниты потребляют около 48–50% всех редкоземельных элементов.
По оценкам отрасли и USGS:
мировое производство Dy₂O₃ - порядка 1,6–2 тыс. т в год,
Tb₄O₇ - около 0,5–0,6 тыс. т в год.
Это весь мир.
Рынок редкоземельного сырья - порядка $5–7 млрд.
Рынок полупроводников - ~$600–700 млрд (WSTS 2024).
ИИ-инфраструктура и EV - триллионные масштабы.
Физически редкоземельных в системе немного.
Функционально - без них система не работает.
Чем меньше доля элемента в себестоимости конечного продукта, тем выше шок при его отсутствии. Несколько тысяч тонн Dy и Tb в год поддерживают инфраструктуру, оцениваемую в триллионы долларов.
Инвестор предпочитает владеть компанией, которая проектирует чип, а не компанией, которая добывает диспрозий. Капитал концентрируется в вершине цепочки.
Но если капитал не приходит в добычу сегодня, через несколько лет возникает дефицит, который начинают объяснять «взрывным ростом спроса». На практике это следствие системной недооценки базового звена.
Малый по объёму рынок редкоземельных элементов остаётся критической опорой для огромных технологических рынков. И именно в этом - структурный дисбаланс.
Совокупная капитализация всех публичных mining-компаний около $1,6 трлн (Visual Capitalist / Companiesmarketcap, 16.01.2025).
NVIDIA порядка $4,5 трлн.
Один производитель чипов оценивается почти в три раза дороже всей добычи планеты.
Мы уже обсуждали, какие редкоземельные элементы используются в полупроводниковом производстве. В самих чипах их немного:
CeO₂ - полировка кремниевых пластин (CMP),
La₂O₃ - high-k диэлектрики,
Y₂O₃ - покрытия и керамика плазменных камер,
отдельные РЗМ - в лазерных и литографических системах оборудования.
В масштабах всей мировой semiconductor-отрасли это десятки тонн в год. На фоне мировой добычи (~390 тыс. т REO по данным USGS MCS 2025) - почти статистическая погрешность.
Но зависимость не в кристалле.
ИИ-сервер - это не только GPU. Это системы охлаждения, электроприводы, вентиляторы, силовая инфраструктура, роботизированная сборка. А там - NdFeB-магниты.
По данным Adamas Intelligence, магниты потребляют около 48–50% всех редкоземельных элементов.
По оценкам отрасли и USGS:
мировое производство Dy₂O₃ - порядка 1,6–2 тыс. т в год,
Tb₄O₇ - около 0,5–0,6 тыс. т в год.
Это весь мир.
Рынок редкоземельного сырья - порядка $5–7 млрд.
Рынок полупроводников - ~$600–700 млрд (WSTS 2024).
ИИ-инфраструктура и EV - триллионные масштабы.
Физически редкоземельных в системе немного.
Функционально - без них система не работает.
Чем меньше доля элемента в себестоимости конечного продукта, тем выше шок при его отсутствии. Несколько тысяч тонн Dy и Tb в год поддерживают инфраструктуру, оцениваемую в триллионы долларов.
Инвестор предпочитает владеть компанией, которая проектирует чип, а не компанией, которая добывает диспрозий. Капитал концентрируется в вершине цепочки.
Но если капитал не приходит в добычу сегодня, через несколько лет возникает дефицит, который начинают объяснять «взрывным ростом спроса». На практике это следствие системной недооценки базового звена.
Малый по объёму рынок редкоземельных элементов остаётся критической опорой для огромных технологических рынков. И именно в этом - структурный дисбаланс.
🔥4❤3
Измениться ли структура сырья для РЗМ индустрии в ближайшем будущем?
Каждый месяц вижу новости по открытию новых месторождений — буквально вчера новость из Казахстана, и… если официально подтвердятся РЗМ резервы, то эксперты готовы передвинуть страну на второе место по запасам. Рудное тело может достигать 20 млн тонн - Куйректыколь , “Жаңа Қазақстан” (Карагандинская обл.).
НО,ЕСЛИ ПРИНИМАТЬ НА ВЕРУ ТО, ЧТО НАПИСАНО В ГАЗЕТАХ … я бы предпочёл сначала посмотреть JORC.
Но вот в чём я практически уверен — растущие рынки будут формировать обратный поток утилизированных деталей, содержащих РЗМ. И содержание там не в пример выше (30+ %).
Если раньше вторичное сырьё шло в основном из электроники и бытовой техники, то в ближайшие 20–30 лет его основу сформирует энергопереход - электромобили и ветроэнергетика.
Что меняется по цифрам (McKinsey MineSpans, Adamas Intelligence):
• 2025 ~26 тыс. т магнитного лома.
Почти всё - мелкие магниты из HDD, бытовой техники, традиционного автопарка.
• 2035 ~41 тыс. т.
Первая значимая волна списания электромобилей. Растёт доля средних и крупных магнитов.
• 2050 ~139 тыс. т.
Доминируют тяговые моторы EV и генераторы ветротурбин.
Рост более чем в 5 раз, но главное не объём, а структура.
Сегодня малые магниты дают около 80% потока.
К 2050 году - около 15%.
На их место приходят крупные энергетические магниты с более высоким содержанием Nd-Pr и, что особенно важно, Dy и Tb.
Почему это стратегически важно:
• Крупные магниты = больше критических РЗЭ в единице изделия.
• Рециклинг становится фактором ресурсной безопасности.
• Формируется «городская добыча» редкоземельных элементов.
IEA (Critical Minerals Outlook), IRENA и JRC ЕС прямо указывают: к середине века вторичное сырьё способно закрывать существенную долю спроса на магнитные РЗЭ.
И ключевой момент :
Срок службы:
• электроника - 3–7 лет (UN Global E-waste Monitor)
• автомобили - 12–18 лет (ACEA, US DOT)
• электромобили - 15–20 лет (IEA Global EV Outlook)
• ветроэнергетика - 20–25 лет (IRENA)
То есть магниты, которые ставят в EV и турбины сегодня, вернутся в оборот только после 2035 года, а основной поток придётся на 2040–2050 гг.
Энергопереход постепенно превращается в будущий источник вторичного сырья.
И это меняет экономику всей цепочки РЗМ.
Каждый месяц вижу новости по открытию новых месторождений — буквально вчера новость из Казахстана, и… если официально подтвердятся РЗМ резервы, то эксперты готовы передвинуть страну на второе место по запасам. Рудное тело может достигать 20 млн тонн - Куйректыколь , “Жаңа Қазақстан” (Карагандинская обл.).
НО,
Но вот в чём я практически уверен — растущие рынки будут формировать обратный поток утилизированных деталей, содержащих РЗМ. И содержание там не в пример выше (30+ %).
Если раньше вторичное сырьё шло в основном из электроники и бытовой техники, то в ближайшие 20–30 лет его основу сформирует энергопереход - электромобили и ветроэнергетика.
Что меняется по цифрам (McKinsey MineSpans, Adamas Intelligence):
• 2025 ~26 тыс. т магнитного лома.
Почти всё - мелкие магниты из HDD, бытовой техники, традиционного автопарка.
• 2035 ~41 тыс. т.
Первая значимая волна списания электромобилей. Растёт доля средних и крупных магнитов.
• 2050 ~139 тыс. т.
Доминируют тяговые моторы EV и генераторы ветротурбин.
Рост более чем в 5 раз, но главное не объём, а структура.
Сегодня малые магниты дают около 80% потока.
К 2050 году - около 15%.
На их место приходят крупные энергетические магниты с более высоким содержанием Nd-Pr и, что особенно важно, Dy и Tb.
Почему это стратегически важно:
• Крупные магниты = больше критических РЗЭ в единице изделия.
• Рециклинг становится фактором ресурсной безопасности.
• Формируется «городская добыча» редкоземельных элементов.
IEA (Critical Minerals Outlook), IRENA и JRC ЕС прямо указывают: к середине века вторичное сырьё способно закрывать существенную долю спроса на магнитные РЗЭ.
И ключевой момент :
Срок службы:
• электроника - 3–7 лет (UN Global E-waste Monitor)
• автомобили - 12–18 лет (ACEA, US DOT)
• электромобили - 15–20 лет (IEA Global EV Outlook)
• ветроэнергетика - 20–25 лет (IRENA)
То есть магниты, которые ставят в EV и турбины сегодня, вернутся в оборот только после 2035 года, а основной поток придётся на 2040–2050 гг.
Энергопереход постепенно превращается в будущий источник вторичного сырья.
И это меняет экономику всей цепочки РЗМ.
❤7👍2
РЗМ в металлургии: почему объёмы не растут
Производители РЗЭ исходят из понятной логики. Лёгкая группа, прежде всего церий и лантан- действительно влияет на неметаллические включения в стали. Это подтверждено десятками работ по модификации оксидов и сульфидов (включая исследования по Ce в конструкционных и трубных сталях, см. публикации в Metallurgical and Materials Transactions B, ISIJ International, Steel Research International). Добавки редкоземельных элементов приводят к более сферической морфологии включений, снижению анизотропии и в ряде случаев - к росту ударной вязкости при низких температурах.
В пересчёте на тонну стали это действительно недорогая добавка. Цена CeO₂ и La₂O₃ последние годы находится в диапазоне порядка 1–5 $/кг (по данным Asian Metal, Fastmarkets). Иттрий - 25–40 $/кг, скандий - на порядок дороже (тысячи долларов за килограмм), поэтому массово применимыми добавками в стали остаются именно Ce и La.
Логика проста: если элемент улучшает качество стали и стоит несколько долларов на тонну, металлургия должна стать крупным потребителем.
Но этого не происходит.
Первая причина, масштаб. Типичная дозировка Ce/La в стали составляет 0,02–0,08%, то есть 0,2–0,8 кг на тонну металла. Даже если гипотетически применить такую добавку в 10 млн тонн стали (что само по себе серьёзный объём), суммарное потребление составит 2–8 тыс. тонн РЗМ. Это не может превратиться в миллионный рынок по определению.
Вторая причина, характер эффекта. РЗМ улучшают структуру включений, но не создают новый класс стали. Они не дают прироста прочности на 100–150 МПа, как ниобий или ванадий, и не обеспечивают принципиально новую жаропрочность, как молибден. Это повышение однородности и надёжности, а не смена механических характеристик класса. В промышленной логике это воспринимается как повышение стабильности качества, а не как технологический скачок.
Третья причина, наличие отработанных схем модификации. В современной ковшевой металлургии широко используются методы управления включениями через кальций, алюминий, контроль кислорода и шлакового режима. Это не означает, что кальций полностью эквивалентен РЗМ по эффекту, но означает, что у металлургов уже есть рабочий инструмент, встроенный в регламенты и технологические карты. В этой ситуации внедрение РЗМ требует доказательства дополнительного преимущества, а не просто сопоставимого результата.
Четвёртая причина, риск. РЗЭ крайне реакционноспособны. Их эффективность зависит от уровня растворённого кислорода, времени ввода, температуры и состава шлака. В литературе отмечается, что при неблагоприятных условиях возможна коагуляция включений и нестабильное усвоение. Для промышленного комбината одна неудачная серия может обойтись дороже, чем потенциальная экономия от добавки в течение года. Поэтому без длительных НИОКР и серии опытно-промышленных плавок внедрение остаётся ограниченным.
Наконец, нормативная инерция. Сталь продаётся по ГОСТ, EN, ASTM или по утверждённым ТУ. Изменение состава требует повторных испытаний, согласований с заказчиком и иногда пересчёта конструкций. Если добавка не выводит продукт в новую категорию - например, в сегмент арктических или криогенных применений, - экономического стимула менять стандарт нет.
Поэтому рынок не растёт не потому, что РЗМ бесполезны. А потому что их применение ограничено микродозами, эффект носит качественный характер, существуют альтернативные технологические схемы, а конечный потребитель редко требует именно «сталь с РЗМ».
Рост возможен, но в узких сегментах, например: трубные стали для низкотемпературной эксплуатации, ответственные сварные конструкции, специальные литейные сплавы. Массового перехода всей металлургии на РЗМ в ближайшее время ожидать не стоит.
Производители РЗЭ исходят из понятной логики. Лёгкая группа, прежде всего церий и лантан- действительно влияет на неметаллические включения в стали. Это подтверждено десятками работ по модификации оксидов и сульфидов (включая исследования по Ce в конструкционных и трубных сталях, см. публикации в Metallurgical and Materials Transactions B, ISIJ International, Steel Research International). Добавки редкоземельных элементов приводят к более сферической морфологии включений, снижению анизотропии и в ряде случаев - к росту ударной вязкости при низких температурах.
В пересчёте на тонну стали это действительно недорогая добавка. Цена CeO₂ и La₂O₃ последние годы находится в диапазоне порядка 1–5 $/кг (по данным Asian Metal, Fastmarkets). Иттрий - 25–40 $/кг, скандий - на порядок дороже (тысячи долларов за килограмм), поэтому массово применимыми добавками в стали остаются именно Ce и La.
Логика проста: если элемент улучшает качество стали и стоит несколько долларов на тонну, металлургия должна стать крупным потребителем.
Но этого не происходит.
Первая причина, масштаб. Типичная дозировка Ce/La в стали составляет 0,02–0,08%, то есть 0,2–0,8 кг на тонну металла. Даже если гипотетически применить такую добавку в 10 млн тонн стали (что само по себе серьёзный объём), суммарное потребление составит 2–8 тыс. тонн РЗМ. Это не может превратиться в миллионный рынок по определению.
Вторая причина, характер эффекта. РЗМ улучшают структуру включений, но не создают новый класс стали. Они не дают прироста прочности на 100–150 МПа, как ниобий или ванадий, и не обеспечивают принципиально новую жаропрочность, как молибден. Это повышение однородности и надёжности, а не смена механических характеристик класса. В промышленной логике это воспринимается как повышение стабильности качества, а не как технологический скачок.
Третья причина, наличие отработанных схем модификации. В современной ковшевой металлургии широко используются методы управления включениями через кальций, алюминий, контроль кислорода и шлакового режима. Это не означает, что кальций полностью эквивалентен РЗМ по эффекту, но означает, что у металлургов уже есть рабочий инструмент, встроенный в регламенты и технологические карты. В этой ситуации внедрение РЗМ требует доказательства дополнительного преимущества, а не просто сопоставимого результата.
Четвёртая причина, риск. РЗЭ крайне реакционноспособны. Их эффективность зависит от уровня растворённого кислорода, времени ввода, температуры и состава шлака. В литературе отмечается, что при неблагоприятных условиях возможна коагуляция включений и нестабильное усвоение. Для промышленного комбината одна неудачная серия может обойтись дороже, чем потенциальная экономия от добавки в течение года. Поэтому без длительных НИОКР и серии опытно-промышленных плавок внедрение остаётся ограниченным.
Наконец, нормативная инерция. Сталь продаётся по ГОСТ, EN, ASTM или по утверждённым ТУ. Изменение состава требует повторных испытаний, согласований с заказчиком и иногда пересчёта конструкций. Если добавка не выводит продукт в новую категорию - например, в сегмент арктических или криогенных применений, - экономического стимула менять стандарт нет.
Поэтому рынок не растёт не потому, что РЗМ бесполезны. А потому что их применение ограничено микродозами, эффект носит качественный характер, существуют альтернативные технологические схемы, а конечный потребитель редко требует именно «сталь с РЗМ».
Рост возможен, но в узких сегментах, например: трубные стали для низкотемпературной эксплуатации, ответственные сварные конструкции, специальные литейные сплавы. Массового перехода всей металлургии на РЗМ в ближайшее время ожидать не стоит.
😁2
Редкоземельные элементы и ВПК США: деньги огромные, тоннаж — нет
Вы же помните объём рынка РЗЭ – 5-7 млрд долларов. Вероятно, вы пропустили новость, которая в настоящее время совершенно читается по-другому. В 2026 финансовом году Пентагон запросил $842 млрд. и это больше на 71 % от затрат на армию в 2021 году.
Из них $278 млрд - закупки вооружений и техники.
Структура закупок (FY2026):
• Авиация - ~$68 млрд
• Судостроение - ~$65 млрд
• ПРО - ~$40 млрд
• Ракеты и боеприпасы - ~$35,7 млрд
• Космос - ~$34 млрд
• C4ISR ~$23 млрд
• Наземные системы ~$11,6 млрд
(Источник: Budget of the U.S. Government, FY2026)
В этих цифрах — всё: самолёты, корабли, ракеты, спутники.
Редкоземельные элементы присутствуют в каждой категории.
Но сколько их физически?
Сколько РЗМ в конкретной технике
Официальные данные, которые публиковались Министерством обороны США:
• F-35 Lightning II — 920 фунтов редкоземельных материалов
→ ≈417 кг
Источник: U.S. Army, “An Elemental Issue”
• Эсминец Arleigh Burke (DDG-51) — 5 200 фунтов
→ ≈2,36 т
Источник: U.S. DoD, программа “mine-to-magnet supply chain”
• Подлодка Virginia-class — 9 200 фунтов
→ ≈4,17 т
Источник: U.S. DoD
• Танк (Abrams) — десятки килограммов, здесь цифра не корректная, потому как речь идет о базовой комплектации. Скорее она подбирается к 100 кг.
(электроприводы, стабилизация, лазерный дальномер)
Основание: структура узлов DOT&E + CRS
• Управляемая ракета — несколько килограммов
(гироскопы, сервоприводы, микромоторы NdFeB)
Основание: CRS Report R41744
Речь идёт о функциональных материалах:
• Nd-Pr магниты (NdFeB) — электродвигатели, приводы, РЛС
• Dy и Tb термостойкость магнитов
• Nd и Y лазерные системы (Nd:YAG)
• La и Ce оптика высокой чистоты
• Eu фосфоры дисплеев
И это не считая расходных боеприпасов и БПЛА.
Источник:
CRS Report R41744 “Rare Earth Elements in National Defense”
Теперь масштаб
По данным USGS Mineral Commodity Summaries 2025:
• Мировая добыча редкоземельных оксидов в 2024 году ≈390 000 тонн REO
CRS указывает:
• Министерство обороны США потребляет
менее 5% внутреннего спроса США на РЗМ
В пересчёте на глобальный рынок это даёт:
• ≈1–3% мирового потребления REE приходится на ВПК
Но, главные потребители РЗМ не армия, а: электромобили, ветроэнергетика, промышленная электроника.
Вы же помните объём рынка РЗЭ – 5-7 млрд долларов. Вероятно, вы пропустили новость, которая в настоящее время совершенно читается по-другому. В 2026 финансовом году Пентагон запросил $842 млрд. и это больше на 71 % от затрат на армию в 2021 году.
Из них $278 млрд - закупки вооружений и техники.
Структура закупок (FY2026):
• Авиация - ~$68 млрд
• Судостроение - ~$65 млрд
• ПРО - ~$40 млрд
• Ракеты и боеприпасы - ~$35,7 млрд
• Космос - ~$34 млрд
• C4ISR ~$23 млрд
• Наземные системы ~$11,6 млрд
(Источник: Budget of the U.S. Government, FY2026)
В этих цифрах — всё: самолёты, корабли, ракеты, спутники.
Редкоземельные элементы присутствуют в каждой категории.
Но сколько их физически?
Сколько РЗМ в конкретной технике
Официальные данные, которые публиковались Министерством обороны США:
• F-35 Lightning II — 920 фунтов редкоземельных материалов
→ ≈417 кг
Источник: U.S. Army, “An Elemental Issue”
• Эсминец Arleigh Burke (DDG-51) — 5 200 фунтов
→ ≈2,36 т
Источник: U.S. DoD, программа “mine-to-magnet supply chain”
• Подлодка Virginia-class — 9 200 фунтов
→ ≈4,17 т
Источник: U.S. DoD
• Танк (Abrams) — десятки килограммов, здесь цифра не корректная, потому как речь идет о базовой комплектации. Скорее она подбирается к 100 кг.
(электроприводы, стабилизация, лазерный дальномер)
Основание: структура узлов DOT&E + CRS
• Управляемая ракета — несколько килограммов
(гироскопы, сервоприводы, микромоторы NdFeB)
Основание: CRS Report R41744
Речь идёт о функциональных материалах:
• Nd-Pr магниты (NdFeB) — электродвигатели, приводы, РЛС
• Dy и Tb термостойкость магнитов
• Nd и Y лазерные системы (Nd:YAG)
• La и Ce оптика высокой чистоты
• Eu фосфоры дисплеев
И это не считая расходных боеприпасов и БПЛА.
Источник:
CRS Report R41744 “Rare Earth Elements in National Defense”
Теперь масштаб
По данным USGS Mineral Commodity Summaries 2025:
• Мировая добыча редкоземельных оксидов в 2024 году ≈390 000 тонн REO
CRS указывает:
• Министерство обороны США потребляет
менее 5% внутреннего спроса США на РЗМ
В пересчёте на глобальный рынок это даёт:
• ≈1–3% мирового потребления REE приходится на ВПК
Но, главные потребители РЗМ не армия, а: электромобили, ветроэнергетика, промышленная электроника.
🔥2
Вышла моя статья о прошедшей конференции ВИМС, посвящённой минерально-сырьевой базе редких и критических металлов.
В материале — основные темы дискуссий, структура повестки и то, как сегодня выглядит отрасль РЗМ: от сырьевой базы и аналитики до проектов и технологических цепочек.
📖 Читать статью:
https://rareearth.ru/ru/pub/20260303/04473.html
В материале — основные темы дискуссий, структура повестки и то, как сегодня выглядит отрасль РЗМ: от сырьевой базы и аналитики до проектов и технологических цепочек.
📖 Читать статью:
https://rareearth.ru/ru/pub/20260303/04473.html
🔥8
Начинаем готовиться к конгрессу РЕДМЕТ-2026
Первый раздел начнем с самого начала цепочки - с майнинга и обогащения.
Регламенты, стоимость капитала и реальный срок запуска РЗМ-проекта
Формально российская разрешительная система не выглядит чрезмерно длинной:
• государственная экологическая экспертиза до 42 рабочих дней;
• государственная экспертиза проектной документации - до 42 рабочих дней с возможными продлениями;
• административные процедуры по лицензии - месяцы.
Если суммировать «паспортные» сроки, получается менее года.
Однако для проекта уровня Томтора или крупного передела Ловозера это не определяющий фактор.
Реальный инвестиционный цикл включает:
• доразведку и утверждение запасов 1–2 года;
• ТЭО постоянных кондиций и проектирование - 2–3 года;
• инфраструктуру (энергетика, дороги, логистика) - 2–3 года;
• строительство и пусконаладку — 1,5–2 года.
Итого - 5–7 лет в оптимистичном сценарии, 7–10 лет в реалистичном.
Ключевой ограничитель - стоимость капитала.
Сегодня ставка 15,5%. В 2022–2023 годах она доходила до 20% и выше.
Для капиталоёмкого северного проекта это означает:
• высокий дисконт;
• рост порога безубыточности по целевым критическим элементам;
• снижение инвестиционной привлекательности без гарантированного спроса.
При длинном цикле даже временный период дорогих денег «съедает» экономику проекта на старте.
Отдельный вопрос - инфраструктурные кластеры.
Может ли развитие Ангаро-Енисейского промышленного кластера (энергетика, транспорт, индустриальная интеграция Сибири) сократить капитальные и временные издержки для будущих проектов добычи и переработки РЗМ?
Если инфраструктура создаётся заранее и мультиплицируется на несколько проектов, CAPEX единичного проекта снижается. Но решает ли это вопрос стоимости капитала и длинного инвестиционного цикла - остаётся открытым.
Вопрос: Дмитрию Пластинину, Управляющему партнёру Re Metalica,
ТГ канал "Горно-металлургия. Пересборка"
https://t.me/mining_metals
Если учитывать реальные сроки 5–7 лет и высокую стоимость капитала в последние годы:
где сегодня главный ограничитель конкурентоспособности российских проектов - в регламентных процедурах, в инфраструктуре, в стоимости денег или в отсутствии интегрированного промышленного кластера?
И способен ли Ангаро-Енисейский кластер структурно изменить экономику таких проектов - или без гарантированного внутреннего спроса и финансовых механизмов поддержки это не даст прорыва?
https://t.me/raremet2026
#РЕДМЕТ2026 #RAREMET2026 #Гиредмет #РедкиеМеталлы #Макс #Росатом #РедкиеЗемли #Металлургия #Наука #Промышленность #Конгресс #Москва #Технологии #RawMaterials #RareMetals
Первый раздел начнем с самого начала цепочки - с майнинга и обогащения.
Регламенты, стоимость капитала и реальный срок запуска РЗМ-проекта
Формально российская разрешительная система не выглядит чрезмерно длинной:
• государственная экологическая экспертиза до 42 рабочих дней;
• государственная экспертиза проектной документации - до 42 рабочих дней с возможными продлениями;
• административные процедуры по лицензии - месяцы.
Если суммировать «паспортные» сроки, получается менее года.
Однако для проекта уровня Томтора или крупного передела Ловозера это не определяющий фактор.
Реальный инвестиционный цикл включает:
• доразведку и утверждение запасов 1–2 года;
• ТЭО постоянных кондиций и проектирование - 2–3 года;
• инфраструктуру (энергетика, дороги, логистика) - 2–3 года;
• строительство и пусконаладку — 1,5–2 года.
Итого - 5–7 лет в оптимистичном сценарии, 7–10 лет в реалистичном.
Ключевой ограничитель - стоимость капитала.
Сегодня ставка 15,5%. В 2022–2023 годах она доходила до 20% и выше.
Для капиталоёмкого северного проекта это означает:
• высокий дисконт;
• рост порога безубыточности по целевым критическим элементам;
• снижение инвестиционной привлекательности без гарантированного спроса.
При длинном цикле даже временный период дорогих денег «съедает» экономику проекта на старте.
Отдельный вопрос - инфраструктурные кластеры.
Может ли развитие Ангаро-Енисейского промышленного кластера (энергетика, транспорт, индустриальная интеграция Сибири) сократить капитальные и временные издержки для будущих проектов добычи и переработки РЗМ?
Если инфраструктура создаётся заранее и мультиплицируется на несколько проектов, CAPEX единичного проекта снижается. Но решает ли это вопрос стоимости капитала и длинного инвестиционного цикла - остаётся открытым.
Вопрос: Дмитрию Пластинину, Управляющему партнёру Re Metalica,
ТГ канал "Горно-металлургия. Пересборка"
https://t.me/mining_metals
Если учитывать реальные сроки 5–7 лет и высокую стоимость капитала в последние годы:
где сегодня главный ограничитель конкурентоспособности российских проектов - в регламентных процедурах, в инфраструктуре, в стоимости денег или в отсутствии интегрированного промышленного кластера?
И способен ли Ангаро-Енисейский кластер структурно изменить экономику таких проектов - или без гарантированного внутреннего спроса и финансовых механизмов поддержки это не даст прорыва?
https://t.me/raremet2026
#РЕДМЕТ2026 #RAREMET2026 #Гиредмет #РедкиеМеталлы #Макс #Росатом #РедкиеЗемли #Металлургия #Наука #Промышленность #Конгресс #Москва #Технологии #RawMaterials #RareMetals
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Получил ответы Дмитрия Пластинина ,Управляющего партнёра Re Metalica https://t.me/mining_metals .
В формате Telegram их довольно сложно разместить полностью - материал получился объёмный и требует развёрнутого объяснения. Мы договорились, что Дмитрий опубликует текстовую версию своих комментариев чуть позже -она безусловно будет более детальной.
Пока предлагаю продолжить размышление над поднятой темой - конкурентоспособность российских майнинговых переделов.
Как вы оцениваете ситуацию:
где сегодня главный ограничитель - геология, обогащение, инфраструктура, стоимость капитала или сама экономическая модель проектов?
Пишите свои соображения в комментариях под постом.
Если удобно - записывайте видео-«кружочек», это даже лучше.
Основная дискуссия, конечно, развернётся уже на самом мероприятии.
https://t.me/raremet2026
#РЕДМЕТ2026 #RAREMET2026 #Гиредмет #РедкиеМеталлы #РедкиеЗемли #Металлургия #Наука #Промышленность #Конгресс #Москва #Технологии #RawMaterials #RareMetals
В формате Telegram их довольно сложно разместить полностью - материал получился объёмный и требует развёрнутого объяснения. Мы договорились, что Дмитрий опубликует текстовую версию своих комментариев чуть позже -она безусловно будет более детальной.
Пока предлагаю продолжить размышление над поднятой темой - конкурентоспособность российских майнинговых переделов.
Как вы оцениваете ситуацию:
где сегодня главный ограничитель - геология, обогащение, инфраструктура, стоимость капитала или сама экономическая модель проектов?
Пишите свои соображения в комментариях под постом.
Если удобно - записывайте видео-«кружочек», это даже лучше.
Основная дискуссия, конечно, развернётся уже на самом мероприятии.
https://t.me/raremet2026
#РЕДМЕТ2026 #RAREMET2026 #Гиредмет #РедкиеМеталлы #РедкиеЗемли #Металлургия #Наука #Промышленность #Конгресс #Москва #Технологии #RawMaterials #RareMetals
👍1🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Редкие земли есть везде. И на Кавказе.
Гора Бештау (1401 м, Ставропольский край) - магматический лакколит района Кавказских Минеральных Вод. В подобных щелочных интрузиях нередко присутствуют уран, торий, цирконий, ниобий и редкоземельные элементы.
Урановая минерализация на Бештау была обнаружена в 1944 г. Добыча началась в 1950 г. для советской атомной программы. В массиве было пройдено более 40 штолен. Рудники закрыты в 1970-е годы. Город Лермонтов фактически возник как поселение горняков этих урановых рудников.
Редкоземельные элементы здесь действительно присутствуют, но только как сопутствующие. Основной минерал — давидит (davidite), содержащий лантан (La), церий (Ce) и иттрий (Y). Также REE встречаются в редкоземельных фосфатах и уранил-минералах зоны окисления. Типичные концентрации невелики: 0,01–0,1 % REO в породе, в отдельных минералах - до нескольких процентов REE.
Поскольку добыча велась исключительно ради урана, редкие земли остались в породах штолен и в отвалах рудников. Вместе с ними частично сохраняется и торий, который часто сопутствует урановым и редкоземельным минералам. Поэтому возле некоторых старых штолен фиксируется повышенный естественный радиационный фон.
Именно из-за низких концентраций редкоземельных элементов проекты их добычи здесь никогда не рассматривались - экономическое значение Бештау имел только как урановое месторождение.
Источники: Mindat (Beshtau uranium deposit); IAEA Uranium Deposits of the World; Горная энциклопедия СССР; региональные геологические исследования Кавказа.
Гора Бештау (1401 м, Ставропольский край) - магматический лакколит района Кавказских Минеральных Вод. В подобных щелочных интрузиях нередко присутствуют уран, торий, цирконий, ниобий и редкоземельные элементы.
Урановая минерализация на Бештау была обнаружена в 1944 г. Добыча началась в 1950 г. для советской атомной программы. В массиве было пройдено более 40 штолен. Рудники закрыты в 1970-е годы. Город Лермонтов фактически возник как поселение горняков этих урановых рудников.
Редкоземельные элементы здесь действительно присутствуют, но только как сопутствующие. Основной минерал — давидит (davidite), содержащий лантан (La), церий (Ce) и иттрий (Y). Также REE встречаются в редкоземельных фосфатах и уранил-минералах зоны окисления. Типичные концентрации невелики: 0,01–0,1 % REO в породе, в отдельных минералах - до нескольких процентов REE.
Поскольку добыча велась исключительно ради урана, редкие земли остались в породах штолен и в отвалах рудников. Вместе с ними частично сохраняется и торий, который часто сопутствует урановым и редкоземельным минералам. Поэтому возле некоторых старых штолен фиксируется повышенный естественный радиационный фон.
Именно из-за низких концентраций редкоземельных элементов проекты их добычи здесь никогда не рассматривались - экономическое значение Бештау имел только как урановое месторождение.
Источники: Mindat (Beshtau uranium deposit); IAEA Uranium Deposits of the World; Горная энциклопедия СССР; региональные геологические исследования Кавказа.
👍6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днём — 8 марта.
В истории отечественной редкометалльной отрасли есть символичная формулировка:
«Редкометалльная отрасль в нашей стране рождена женщиной».
Эти слова вспоминают, когда говорят о Вере Ильиничне Глебовой (1885–1935) — химике, стоявшей у истоков исследований редких элементов в нашей стране. В 1920–1930-е годы она руководила трестом «Редкие элементы» и стала первым директором Гиредмета — института, вокруг которого позже сформировалась отечественная научная школа редких и редкоземельных металлов.
В день 8 марта особенно приятно вспомнить об этом.
Искренне поздравляю всех женщин — учёных, геологов, инженеров, преподавателей, исследователей.
Ваш труд и знания во многом определяют будущее науки и промышленности.
С праздником, с Международным женским днём.
В истории отечественной редкометалльной отрасли есть символичная формулировка:
«Редкометалльная отрасль в нашей стране рождена женщиной».
Эти слова вспоминают, когда говорят о Вере Ильиничне Глебовой (1885–1935) — химике, стоявшей у истоков исследований редких элементов в нашей стране. В 1920–1930-е годы она руководила трестом «Редкие элементы» и стала первым директором Гиредмета — института, вокруг которого позже сформировалась отечественная научная школа редких и редкоземельных металлов.
В день 8 марта особенно приятно вспомнить об этом.
Искренне поздравляю всех женщин — учёных, геологов, инженеров, преподавателей, исследователей.
Ваш труд и знания во многом определяют будущее науки и промышленности.
С праздником, с Международным женским днём.
👍5
Мировой рынок РЗМ оценивается всего в 5–7 млрд долл. в год. Российский сегмент кратно меньше и зависит от ограниченного числа потребителей и проектов. Это малый, концентрированный и неликвидный рынок, где ценовая динамика формируется не глубиной торговли, а решениями нескольких игроков и регуляторными факторами.
Тем не менее в презентациях и бизнес-планах часто используется мировой CAGR как универсальный ориентир. При этом рынок РЗМ развивается скачками: экспортные ограничения, изменение квот в Китае, запуск или заморозка отдельных мощностей, технологические изменения в магнитах (thrifting Dy/Tb), циклы в EV и ветроэнергетике. Средний темп роста сглаживает пики и провалы и может искажать реальную картину.
Дополнительная проблема — несопоставимость данных. В одних отчетах речь идет о REO, в других — о металле или магнитах; различаются границы рынка и допущения по ценам. Расхождения между источниками могут быть существенными. При этом инвестиционные решения требуют не усредненных цифр, а подтвержденного плана продаж и закупок, контрактной базы и стресс-тестированной модели. Ошибка по цене или объему в 20–25% на таком рынке способна критически изменить экономику проекта.
В бизнес-планах нередко появляется «классическая» восходящая кривая продаж - плавный рост без учета волатильности, цикличности и ограниченной емкости конкретного сегмента. Для малого рынка это особенно рискованно.
Вопрос Павлу Серову управляющему партнеру MMITC , https://t.me/mmcischannel
Как вы рекомендуете компаниям работать со статистическими данными и прогнозами на столь небольшом и волатильном рынке?
Насколько корректно использовать мировой CAGR для локальных проектов?
Как проверять сопоставимость данных (REO, металл, магнит) и методологию источников?
Как строить модели спроса и цен -через сегментирование по конечному применению, сценарные диапазоны, стресс-тесты?
И каким образом инвесткомпаниям формировать ТЭО и ФЭМ, если публичные прогнозы часто расходятся и не учитывают скачкообразный характер развития рынка?
Тем не менее в презентациях и бизнес-планах часто используется мировой CAGR как универсальный ориентир. При этом рынок РЗМ развивается скачками: экспортные ограничения, изменение квот в Китае, запуск или заморозка отдельных мощностей, технологические изменения в магнитах (thrifting Dy/Tb), циклы в EV и ветроэнергетике. Средний темп роста сглаживает пики и провалы и может искажать реальную картину.
Дополнительная проблема — несопоставимость данных. В одних отчетах речь идет о REO, в других — о металле или магнитах; различаются границы рынка и допущения по ценам. Расхождения между источниками могут быть существенными. При этом инвестиционные решения требуют не усредненных цифр, а подтвержденного плана продаж и закупок, контрактной базы и стресс-тестированной модели. Ошибка по цене или объему в 20–25% на таком рынке способна критически изменить экономику проекта.
В бизнес-планах нередко появляется «классическая» восходящая кривая продаж - плавный рост без учета волатильности, цикличности и ограниченной емкости конкретного сегмента. Для малого рынка это особенно рискованно.
Вопрос Павлу Серову управляющему партнеру MMITC , https://t.me/mmcischannel
Как вы рекомендуете компаниям работать со статистическими данными и прогнозами на столь небольшом и волатильном рынке?
Насколько корректно использовать мировой CAGR для локальных проектов?
Как проверять сопоставимость данных (REO, металл, магнит) и методологию источников?
Как строить модели спроса и цен -через сегментирование по конечному применению, сценарные диапазоны, стресс-тесты?
И каким образом инвесткомпаниям формировать ТЭО и ФЭМ, если публичные прогнозы часто расходятся и не учитывают скачкообразный характер развития рынка?
👍3