循环技术

磁体回收

回收稀土可以减少损失并分散来源,但材料首先需要被定位、收集、拆解和处理。挑战既在物流,也在化学。

作为二次材料来源收集的金属废料

二次来源在哪里

磁体制造废料是较集中且组成相对清楚的来源。硬盘、电机和发电机等报废产品提供增长中的数量,但磁体被集成在不同年代与设计的设备中。

BTR分析显示,目前大部分二次供应来自制造损耗。消费后磁体回收仍面临收集不足和经济性挑战。

首先要取出磁体

人工或自动拆解可以保留部件。破碎便于批量处理,却会混合材料并可能增加后续难度。退磁和去除涂层也是预处理的一部分。

面向拆解设计产品、记录组成并建立逆向物流,可以提高原料质量。缺少这些信息,每批物料都需要更多分选和表征。

直接再利用或化学分离

一些路线保留合金或磁粉,用于制造新磁体;另一些路线溶解材料并回收氧化物或盐,从而调整组成并去除污染物。最佳选择取决于磁体状态与最终规格。

BTR技术评价把相似元素的分离成本视为障碍。新型配体、选择性溶解和低试剂工艺正尝试改善这一经济性。

回收增强供应,但不能完全替代原生资源

可回收存量取决于过去的产量与设备寿命。在快速增长的市场中,二次供应需要时间才能跟上需求。

即便如此,回收能减少废弃、找回已富集材料,并建立受地质条件影响较小的来源。BTR资料记录了巴西在再生氧化物生产方面的近期进展,显示相关技术正在发展。

来源与文献基础

本次更新于2026年8月16日查阅以下资料,链接均指向原始出版物。

  1. Terras raras: aplicações atuais e reciclagemCETEM/MCTI, 2013
  2. Estudos sobre lixiviação, separação e fontes secundárias de terras rarasCETEM/MCTI, 2015
  3. Rare Earth RecyclingU.S. Department of Energy, 2016
  4. Rare Earth Permanent Magnets: Supply Chain Deep Dive AssessmentU.S. Department of Energy, 2024

所列来源支持一般背景。评价特定区域或项目,需要项目自身数据、明确方法与具备资质的专业审核。