11월 10일, 상하이 철강 연합이 발표한 데이터에 따르면 일부 리튬 배터리 재료의 견적이 상승하여 배터리 등급이 상승했습니다.탄산리튬5000위안/톤, 평균 가격은 587500위안/톤, 공업용 탄산리튬은 5000위안/톤, 평균 가격은 575000위안/톤으로 신기록을 세웠다. 수산화리튬 3000위안/톤 증가; 니켈 콩은 톤당 4800위안 상승했습니다.
관련 매체는 말했다: 일반적으로 배터리 공장과 자동차 기업은 가격 계약을 체결할 것입니다. 2021년 이후 배터리 원재료 가격이 오르고 있지만, 당시 배터리 기업은 원가 압박을 차량 기업에 전가하지 않았고, 대부분 자체소화를 선택했다. 하지만 최근 배터리 원재료 가격이 크게 올랐다. 배터리 업체가 단독으로 비용을 흡수할 능력이 없는 것으로 추정된다. 그들은 비용 상승의 압력을 공동으로 견디기 위해 자동차 회사와 가격 협상을 해야 합니다. 배터리 공장과 자동차 기업의 운영 압력이 증가하는 동안 리튬 채굴 기업의 이익은 급격히 증가했습니다.

리튬 자원 수요는 단기적으로 감소하지 않을 것입니다.
2020년 초 배터리 등급 탄산리튬 가격은 톤당 50000위안 미만이지만 2022년 초에는 톤당 300000위안까지 치솟을 것이다. 관련 에너지 분석가들은 수요와 공급의 불균형이 탄산 리튬 및 기타 원자재 가격이 지속적으로 상승하는 주요 원인. 신규 사업의 진척도가 예상보다 저조했고, 시장의 공급 부족 우려가 탄산리튬 등 원자재 가격 급등세에 한몫했다.
시장 질서를 안정시키기 위해 공업정보화부는 올해 리튬 자원 산업 발전에 관한 심포지엄을 여러 차례 개최했다. 탄산리튬 가격 상승에 대한 기대를 안정시키는 데 도움이 되지만 탄산리튬 공급을 늘리고 리튬 자원의 중장기 수급구조를 개선해 시장의 건전한 발전을 촉진한다. 그러나 시장이 가격을 결정하고, 글로벌 신에너지 자동차 산업은 계속해서 유행하고 있는 상황이다. 각 신에너지 자동차 기업은 리튬 자원을 배치했기 때문에 가격 상승은 시장 발전의 불가피한 추세입니다.
이러한 추세에 따라 리튬 자원에 대한 시장 수요는 단기적으로 감소하지 않을 것이며 탄산 리튬 매장량은 극도로 고르지 않아 시장 수요 경쟁이 치열합니다. 현재 해외 리튬 자원의 비중이 상대적으로 높기 때문에 기술 대체는 모든 리튬 자원 기업이 직면한 문제이다. 국내 리튬 자원의 개발은 미래의 발전 추세이다. 중국 시장에서 우리는 새로운 기술 개발과 전력 리튬 배터리 사양 복구 및 여러 주기에 대해 더 낙관적입니다. 끊임없이 기술을 혁신해야만 마침내 자원 딜레마를 해결할 수 있습니다. 예를 들어, 멤브레인 염호 리튬 추출 기술이 성숙하고 국내 리튬 자원 공급 채널이 점차 확장되고 있으며 나트륨 배터리와 같은 신기술의 연구 개발은 리튬 자원에 대한 수요를 감소시키고 일부 전자 산업은 업그레이드를 증가시키고 있습니다. 및 리튬 배터리의 기술 연구 및 개발.
리튬 배터리 외에 탄산 리튬을 사용할 수 있는 산업은 무엇입니까?
위에서 언급했듯이 희소성배터리 등급 탄산 리튬주로 고급 리튬 이온 배터리 음극 재료 및 배터리 등급 불화 리튬을 준비하는 데 사용됩니다. 광전 정보 측면에서 고순도 탄산 리튬은 탄탈산 리튬과 니오브산 리튬을 제조하는 데 사용됩니다. 동시에 고순도 탄산리튬은 광학특수유리, 자성체산업, 슈퍼커패시터, 제약산업 등에도 사용된다.
탄산 리튬은 리튬 화합물, 에나멜 및 유리 제조에도 사용할 수 있습니다. 리튬 화합물 및 금속 리튬을 제조하는 원료이며 알루미늄 제련용 전해조 첨가제로 사용할 수 있습니다. 유리, 도자기, 의약, 식품 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 합성 고무, 염료, 반도체, 군사 및 국방 산업, 텔레비전, 원자력, 의학, 촉매 등에 사용될 수 있습니다. 음향 등급 단결정 및 광학 등급 단결정을 생산하는 데 사용됩니다. 또한 조울증을 치료하고 진정제를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
이 제품의 조증 방지 원리는 무엇입니까?
리튬염의 치료 용량은 정상인의 정신 활동에 거의 영향을 미치지 않지만 조증 환자에게는 상당한 영향을 미치며 말과 행동이 정상으로 돌아갑니다. 실험은 리튬 염이 뇌에서 NA와 DA의 방출을 억제하고 재흡수를 촉진하며 시냅스 공간에서 NA의 농도를 감소시키고 항조증 효과를 생성할 수 있음을 보여줍니다. 최근 리튬염이 세포의 탈인산화 반응을 촉매하는 이노시톨 포스파타아제를 억제할 수 있다는 사실이 밝혀졌다.이노시톨 삼인산(IP3)에서포스파티딜이노시톨(PI) 시스템, 따라서 이노시톨의 형성을 방지합니다. 따라서 리튬염은 뇌 조직에서 이노시톨 생성을 억제하고 PIP2의 함량을 감소시킬 수 있습니다. 따라서 리튬염은 뇌에 있는 PIP2 시스템의 두 번째 메신저의 대사를 방해함으로써 항조증 효과를 발휘하는 것으로 여겨진다.
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