2025 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
釕回收市場的規模在2024年為4.236億美元,預計到2037年底將達到23億美元,在預測期內(即2025-2037年),複合年增長率為14.1%。預計2025年釕回收的產業規模將達4.8334億美元。
釕回收市場主要受有限的自然儲量、高昂的開採成本以及電子產品、催化劑和半導體領域日益增長的需求驅動。環境問題、供應鏈風險以及對永續實踐的追求進一步促使各行各業採用回收作為替代原生釕採購的可靠、經濟高效且環保的替代方案。釕是一種稀有且閃亮的鉑族金屬,因其卓越的耐熱性和催化特性而備受關注。由於釕在傳統採礦(主要在南非)中的供應有限,各行各業正將回收作為可持續且經濟可行的替代方案,以滿足日益增長的需求。
越來越多的企業意識到回收釕的優勢,尤其是在催化劑相關用途方面。這種方法不僅符合環保實踐,而且還為降低成本、減少浪費和實現永續發展提供了有利可圖的機會。透過從廢棄催化劑和其他工業殘渣中回收釕,企業可以最大限度地減少對採礦的依賴,降低供應鏈風險,並促進循環經濟。
其中一個值得關注的例子是總部位於比利時的全球材料技術公司優美科 (Umicore)。優美科開發了先進的回收工藝,可以從廢棄工業催化劑中回收包括釕在內的鉑族金屬 (PGM)。他們的精煉技術確保高效且環保地回收貴金屬,並支持各行各業實現永續發展目標。
透過處理廢汽車和工業催化劑等材料,優美科不僅回收了貴金屬,還最大限度地減少了原生金屬提取對環境的影響。隨著對釕的需求持續成長,回收廢棄產品已成為明智且策略性的選擇。它使各行各業能夠確保這種關鍵金屬的穩定供應,同時促進環境管理和經濟效率。

釕回收市場:成長動力與挑戰
成長動力
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高科技應用需求不斷增長:半導體、電子和化學催化劑等高科技應用對釕的需求不斷增長,加劇了對穩定且價格合理的供應的需求。釕具有卓越的性能,包括高熱穩定性、低電阻率和抗電遷移,使其成為增強技術的理想材料。在半導體產業,釕正逐漸成為銅的優質替代品,用於在邏輯晶片中製造更精細、更薄、導電性更強的互連線。
隨著裝置架構的縮小,銅互連線面臨電阻率增加和電遷移等挑戰,而釕則有望實現無障礙互連,從而簡化製造流程並提升裝置性能。一個值得關注的例子是總部位於德國的全球科技公司賀利氏 (Heraeus)。該公司開發了一系列專為半導體製造中的原子層沉積 (ALD) 和化學氣相沉積 (CVD) 製程而設計的揮發性釕前驅體。這些前驅體有助於沉積高純度釕薄膜,從而能夠生產性能和可靠性更高的下一代微晶片。
賀利氏在釕化學領域的創新,對於應對產業規模化挑戰和滿足日益增長的先進電子設備需求至關重要。隨著全球對電子設備微型化和高性能的持續追求,釕在高科技應用中的戰略重要性預計將不斷提升,這凸顯了可持續採購和高效回收實踐的需求,以確保穩定的供應鏈。 - 經濟可行性:從報廢產品和工業廢料中回收釕已成為降低生產成本和減少對波動性原料市場依賴的經濟可行策略。鑑於釕的供應有限及其在電子、催化和再生能源技術中的關鍵應用,回收不僅能確保穩定的供應,而且符合永續的實踐。
一個典型的例子是Rubamin Pvt. Ltd.,這是一家專門從工業廢料中回收關鍵金屬的印度公司。 Rubamin在印度古吉拉特邦經營一家綠色回收中心,從廢催化劑和其他工業殘渣中回收有價值的金屬。透過處理廢車和工業催化劑等材料,Rubamin 不僅回收貴金屬,還減少了原生金屬萃取對環境的影響。這項策略使 Rubamin 能夠為全球催化劑製造商提供高純度金屬化學品,彰顯了回收的經濟和環境優勢。
隨著全球對釕的需求持續成長,尤其是在電子、催化和再生能源技術的關鍵應用領域,回收的角色也日益重要。透過投資和採用高效的回收方法,各行各業不僅可以降低供應風險,還可以為環境保護和經濟韌性做出貢獻。
挑戰
- 複雜的回收流程:釕通常以微量存在於複雜的工業材料中,例如廢棄催化劑、電子元件和化學殘留物。釕在各種基質中的分散性以及其他金屬或污染物的存在使得回收流程極為複雜。需要強化分離和精煉技術,以便在不造成重大材料損失的情況下分離和純化釕,這在技術上要求很高,而且需要大量資金。此外,釕的化學特性,尤其是其易形成揮發性化合物的特性,進一步增加了回收過程的複雜性。這些挑戰共同增加了營運成本,並限制了釕回收實踐的廣泛應用。
- 收集和分類問題:釕的有效回收在很大程度上依賴於對含釕報廢產品的有效收集和分類。然而,由於消費者和產業對合金、電子設備和催化劑等各種零件中釕的存在及其價值缺乏認識,這個過程往往受到阻礙。此外,缺乏識別、分類和處理這些材料的標準化程序,也使回收工作變得複雜。在許多情況下,含釕廢棄物要么被丟棄,要么與普通廢料一起處理,導致材料損失。解決這些問題需要加強教育、監管支持,並建造專門的回收和分類基礎設施。
釕回收市場:關鍵見解
報告屬性 | 詳細資訊 |
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基準年 |
2024 |
預測年份 |
2025-2037 |
複合年增長率 |
14.1% |
基準年市場規模(2024年) |
4.236億美元 |
預測年度市場規模(2037 年) |
23億美元 |
區域範圍 |
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釕回收細分
純度(99.99% 和 99.95% / 99.90%)
99.99% 純度的釕在全球釕回收市場佔據主導地位,到 2037 年佔了 81.5% 的市場。這種主導地位主要源自於電子、催化劑製造和珠寶等產業對高純度釕日益增長的需求。高純度釕在這些行業中至關重要,以確保最佳性能和質量,尤其是在半導體等應用中,即使是極少量的雜質也會對功能產生重大影響。
一個值得注意的例子是日本的田中貴金屬工業株式會社 (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.)。田中開發了一種使用液態釕前驅體的兩階段原子層沉積 (ALD) 工藝,能夠形成高品質的釕薄膜。這項創新凸顯了業界對超高純度釕在先進技術應用領域的重視。預計在整個預測期內,純度達99.99%的釕將佔據最大的釕回收市場份額,顯示許多高端工業應用對高純度釕的需求將持續增長。另一方面,純度達99.95%/99.90%的釕主要應用於要求較低的工業領域,為不需要超高純度釕的產業提供了經濟高效的替代方案。
應用領域(電氣電子、化學催化、電化學及其他應用)
化學催化領域在釕回收市場中佔據主導地位。這種突出地位歸功於釕在各種工業製程中廣泛用作催化劑,包括石化精煉、藥物合成和精細化工生產。
釕催化劑以其高選擇性和高效率而聞名,能夠在較溫和的條件下精確控制複雜的化學反應,從而節省能源並提高製程效率。一個突出的例子是莊信萬豐 (Johnson Matthey),這家全球永續科技領域的領導者提供各種適用於各種應用的釕基催化劑。其產品組合包括生物催化劑、增強型均相催化劑、化學催化劑、用於製藥市場等小分子應用的非均相催化劑。這些催化劑旨在實現卓越的活性和選擇性,從而滿足現代化學製造的嚴格要求。
隨著高純度釕催化劑需求的不斷增長,以及回收技術的進步,化學催化產業對釕回收市場擴張的重要貢獻凸顯。
我們對全球釕回收市場的深入分析涵蓋以下幾個細分:
純度 |
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應用 |
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Vishnu Nair
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釕回收業 - 區域概況
亞太市場統計數據
預計到2037年,亞太地區將成為全球釕回收市場的主導力量,佔總收入的41.1%。這一主導地位得益於該地區快速的工業化進程、蓬勃發展的製造業,以及中國和印度在電子、催化和再生能源技術等各種高科技應用領域對釕日益增長的需求。巴斯夫與賀利氏合作成立巴斯夫賀利氏(中國)金屬資源有限公司,體現了中國致力於提升貴金屬回收能力的承諾。該合資企業專注於從廢棄汽車催化劑中回收鉑族金屬,支持中國的循環經濟倡議,並減少對進口原材料的依賴。
印度的進步體現在Ravindra Heraeus等公司。該公司在烏代布爾建立了印度首家專注於貴金屬催化劑回收的火法冶煉廠。該工廠能夠有效率地從各種工業催化劑中回收鉑族金屬,滿足日益增長的國內需求。 Onyx Metals和Adi MetChem等公司體現了印度致力於提升貴金屬回收能力的承諾。位於孟買的Onyx Metals專注於從工業廢料和廢料中環保地提取和精煉釕等貴金屬。同樣,Adi MetChem提供全面的貴金屬精煉服務,利用高科技設施高效回收廢棄催化劑,並精煉釕等金屬,以滿足嚴格的行業標準。這些舉措凸顯了中國和印度在推動亞太地區在釕回收市場領導地位方面發揮的關鍵作用,這與全球永續發展和資源高效利用的目標相一致。
歐洲分析
預計在預測期內,歐洲將在全球釕回收市場中佔據第二位。其強大的市場地位得益於歐洲主要國家(尤其是英國和德國)對先進回收技術的大量投資。德國憑藉其先進的工業基礎設施和對永續實踐的承諾,在歐洲釕回收市場中發揮關鍵作用。
另一方面,在英國,電動車電池回收公司Altilium吸引了大量投資,其中包括日本貿易公司丸紅的500萬美元注資。這筆資金旨在擴大Altilium的業務規模,加強鋰、鈷和鎳等寶貴電池礦物的回收利用,這些礦物對於包括釕在內的各種應用都至關重要。 Altilium的擴張計畫包括到2026年每年回收約2.4萬個電動車電池組,並計畫在2030年將這一數字提高到15萬個。這些公司對尖端回收技術的投資鞏固了歐洲在釕回收的領先地位。

主導釕回收市場的公司
- 巴斯夫歐洲公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
- 賀利氏控股有限公司
- 優美科股份有限公司
- 莊信萬豐PLC
- 同和控股株式會社
- 田中貴金屬株式會社
- Sims 有限公司
- Materion 公司
- 古屋金屬股份有限公司
- 山西開達化工有限公司
- Colonial Metals, Inc.
- 常熟長虹貴金屬股份有限公司
主要參與者使用先進的濕式冶金和火法冶金技術,從廢棄催化劑和電子垃圾中高效提取釕。他們專注於選擇性運營,憑藉高純度產量和更低的環境影響,引領釕回收市場。
最新動態
- 2023年8月,弗萊貝格工業大學的團隊研發出一種從電解質中提取貴金屬的回收工藝,並重點採用了濕式冶金技術。該工藝包括將催化劑物質溶解在水基溶液中,然後將其以固體形式回收,該固體可以是鹽或金屬的形式,並達到高純度。
- 2023年5月,著名的貴金屬產品供應商、領先的鉑族金屬回收商之一賀利氏貴金屬宣布,將投資3500萬歐元,擴大其位於德國哈瑙總部的回收能力。
- Report ID: 7613
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT