本周(2.2-2.6)海外锂要闻【SMM新能源海外周度要闻】
专家表示,加纳希望从锂资源争夺中获益,但其对矿企收入和专业知识的依赖削弱了其谈判优惠条款的能力。
在民间社会团体敦促加纳议员采取更多措施确保该项目惠及国家并支持绿色发展后,加纳立法者正在权衡是否批准非洲最大的锂矿之一。
加纳授予澳大利亚矿企Atlantic Lithium开设该国首个锂矿的租约,希望利用电动汽车驱动的银色金属热潮,这种金属用于制造电动汽车电池和其他清洁技术产品。
但在12月该协议等待议会批准时,加纳的活动人士和分析师警告称,在该国寻求从电池矿物争夺中获益之际,这些条款可能使这个西非国家吃亏,政府随后撤回了该协议。
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津巴布韦锂行业的基础设施建设模式显示,通过大量资本投入正实现体系化产能建设。华友钴业的加工设施投资达4亿美元,目标年产能为5万至6万吨,预计2026年初投产。同样,中矿集团的比基塔业务涉及5亿美元加工基础设施投资,但投产时间仍待最终技术调试阶段完成。
这些投资体现了加工技术部署策略,重点发展硫酸盐生产能力,而非传统的精矿出口模式。技术基础设施规格包括先进的化学处理系统,能够通过受控沉淀与纯化工艺将锂辉石精矿转化为电池级锂化合物。此外,这些进展与该地区更广泛的关键矿产战略倡议相契合。
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随着电动汽车、电网级储能及电动航空等新兴应用的快速发展,对高容量储能的需求正加速增长。金属锂因其极高的理论容量和低电化学电位被视为理想负极材料。然而在反复充放电过程中,锂易发生不均匀沉积,形成枝晶、惰性"死锂"及不稳定界面层。这些现象会引发安全隐患、降低效率并缩短电池寿命。传统仅关注电解液化学或电化学动力学的方法已被证明不足。基于这些挑战,有必要对调控锂金属负极的电-化学-力学耦合过程展开深入研究。
查尔默斯理工大学、昆明理工大学与瓦伦堡木材科学中心的研究人员于2025年12月在《eScience》发表了相关观点。该研究通过将锂沉积/剥离过程构建为电-化学-力学耦合过程,对锂金属负极行为进行了全面评述。工作涵盖液态与固态电池体系,系统分析了电化学反应、机械应力与界面化学如何共同决定锂的形貌、稳定性及失效机制。研究表明,金属锂沉积始于离子脱溶剂化和成核过程,随后是受电流密度、过电位、温度、压力和基底性质显著影响的生长过程。低过电位和受控电流密度有利于锂的横向生长,形成致密的苔藓状结构,这种结构在循环过程中更具可逆性。相比之下,高过电位会促进垂直生长和枝晶形成。
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印度新兴的锂离子电池回收与梯次利用设施基建,在全球增长最快的清洁能源市场中,代表了环境需求、资源安全与经济机遇的战略性融合。这一电池回收突破解决了双重挑战:既要处理日益增长的电池废弃物,又要通过体系化回收与再利用流程实现材料价值最大化。
具备一体化回收与梯次利用能力的工业设施,正成为可持续能源供应链的关键元器件。此外,这些业务为先进储能系统创造了前所未有的需求量,从根本上重塑了行业对待报废电池管理的方式。
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全球知名锂生产商西格玛锂业公司宣布,已成功恢复其位于巴西热基蒂尼奥尼亚河谷地区一号矿山的开采作业。该公司专注于为新一代电动汽车电池提供负责任采购的原材料。此次重启按计划进行,标志着公司在完成2025年第四季度全面重组后实现重大运营里程碑。
采矿活动的恢复意味着西格玛锂业采矿业务全面整顿的完成,该整顿工作完全由公司内部技术领导团队指导管理。重组过程中与负责提供钻爆等关键设备服务的专业分包商密切协调,并组建了由驾驶员和重型机械操作员组成的本地员工队伍。目前现场活跃员工超过600人,凸显出运营规模及公司对地区就业的承诺。
重组核心目标是提升安全标准并提高整体运营效率。与此同时,西格玛锂业着力大幅扩充土方处理产能,以满足其格林尼治工业工厂日益增长的处理量需求。通过投入更大规模的非公路采矿设备车队,公司土方处理能力提升至原先三倍,确保持续稳定的矿石供应以支持增产目标。重组计划部分资金来源于西格玛锂业在绿色科技工业园生产的高纯度低品位锂氧化物细粉的商业成功,该产品采用干式堆存工艺管理。此类细粉的销售已开始产生可观的总收益。根据近期实际成交价与年末可用库存水平,细粉销售潜在收入相当于数个月高品锂精矿的产量产值。
除上述收益外,西格玛锂业持续获得全球客户群与融资伙伴的财务支持。这些利益相关方提供了与未来产量挂钩的营运资金授信及合约担保,降低了公司对第三方外部融资的依赖。
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伊尤伊斯特奇地区含锂伟晶岩体系展现出特征性构造控制作用,这些构造对资源分布和勘探靶区划定策略产生根本性影响。这些西北走向的地质廊道为伟晶岩就位建立了可预测的框架,其中英云闪长质围岩为锂富集和结晶过程提供了有利的化学环境。
在罗斯西项目区,1万米钻探工程针对的伟晶岩体系在450米×370米的已勘测区域内厚度变化介于10至40米。构造结构显示伟晶岩体东段存在100米的位移模式,反映了影响整个廊带资源几何形态的区域性构造事件。
英云闪长质围岩成分对形成有利于锂成矿的地球化学条件至关重要。这些火成岩成分提供了必要的化学梯度,促进伟晶岩熔体分异及后续锂辉石结晶。近水平状的伟晶岩几何形态结合已记录的偏移模式,通过建立可预测的构造关联来指导体系化钻探方法,从而形成勘探优势。
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