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2010.7 金属資源レポート 33 レアメタルシリーズ 2010 リチウム資源の現状 金属資源技術部 特命調査役 阿部 幸紀 2. リチウムの資源量 リチウムは一般的に火成岩(Igneous rock)中に1− 35ppm、炭酸塩岩(Carbonate rocks)に8ppm、頁岩 及 び 粘 土(Shales & Clay) に 70ppm、 海 水(Sea water)に 0.18ppm ほど含まれているが、経済的なリ チウム資源は大きく分けて鉱石系(Pegmatite を中心 に数十種)及びかん水系(Continental Brine)に大き く分かれる。現在のリチウム生産の主流は、生産コス ト及び環境面よりかん水系が主流であることは明白で ある。このほかに地熱水、石油・天然ガス系のかん水、 微量ではあるが存在量が膨大である海水も存在する。 リチウムの埋蔵量予想を表1に示す。 1. はじめに 現在、地球温暖化防止対策及び環境対策として電気自動車等の台頭が新聞紙上等を賑わしており、そのエネルギー 源として軽量・高出力・高性能のリチウムイオン二次電池等が脚光を浴びている。そのリチウムイオン二次電池の代 表的な材料資源としてのリチウムの資源を中心に現状を述べてみたい。リチウムはご存知の如く化学的特性として① 1 属に属する最も軽い金属で、比重は水の約半分である。②水と激しく反応して水素を発生する。③融点が低く、沸 点が高い。④マグネシウム、アルミニウム、鉛などに添加すると、それらの金属の特性を著しく改善する。リチウム 金属の活性等を鑑みて、保管・輸送上の観点からより安定な性質を持つ炭酸リチウム(Li2CO3)がリチウムの通常の 姿である。 表1. リチウム埋蔵量予想 Lithium reserves by country (出典 : USGS− Mineral Commodity Summaries,2008; ロスキル− Section 4; Garrett,2004− Handbook of Lithium and Natural Calcium Chloride(reserves from various sources); National Reserch Council(NRC)−1985; R.KeithEvans−2008) 出 典 USGS ロスキル Garret NRC KeithEvans 国 名 埋蔵量 埋蔵量 埋蔵量 資源量 資源量 アルゼンチン 800 6,000 800 2,710 2,550 豪州 580 190 150 263 1,540 オーストリア 113 10 100 100 ボリビア 5,500 5,000 5,500 8,900 ブラジル 190 50 3 85 85 カナダ 180 151 240 256 256 チリ 7,500 6,800 3,000 6,900 7,100 中国 540 5,400 2,500 3,350 3,350 コンゴ民 309 2,300 2,300 フィンランド 13 14 14 アイルランド 6 イスラエル 2,500 2,000 マリ 26 ナミビア 10 ポルトガル 10 10 ロシア 81 130 1,000 1,000 セルビア 957 850 850 スペイン 72 米国 38 2,703 5,936 6,620 ジンバブエ 23 23 57 57 合計 9,900 27,843 17,764 28,471 34,722 (千t Li) 173

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2010.7 金属資源レポート 33

レアメタルシリーズ2010 

リチウム資源の現状

特集・連載

レアメタルシリーズ2010

リチウム資源の現状

金属資源技術部 特命調査役 阿部 幸紀

2. リチウムの資源量リチウムは一般的に火成岩(Igneous rock)中に1−

35ppm、炭酸塩岩(Carbonate rocks)に8ppm、頁岩

及 び 粘 土(Shales & Clay) に 70ppm、 海 水(Sea

water)に 0.18ppm ほど含まれているが、経済的なリ

チウム資源は大きく分けて鉱石系(Pegmatite を中心

に数十種)及びかん水系(Continental Brine)に大き

く分かれる。現在のリチウム生産の主流は、生産コス

ト及び環境面よりかん水系が主流であることは明白で

ある。このほかに地熱水、石油・天然ガス系のかん水、

微量ではあるが存在量が膨大である海水も存在する。

リチウムの埋蔵量予想を表1に示す。

1. はじめに 現在、地球温暖化防止対策及び環境対策として電気自動車等の台頭が新聞紙上等を賑わしており、そのエネルギー

源として軽量・高出力・高性能のリチウムイオン二次電池等が脚光を浴びている。そのリチウムイオン二次電池の代

表的な材料資源としてのリチウムの資源を中心に現状を述べてみたい。リチウムはご存知の如く化学的特性として①

1 属に属する最も軽い金属で、比重は水の約半分である。②水と激しく反応して水素を発生する。③融点が低く、沸

点が高い。④マグネシウム、アルミニウム、鉛などに添加すると、それらの金属の特性を著しく改善する。リチウム

金属の活性等を鑑みて、保管・輸送上の観点からより安定な性質を持つ炭酸リチウム(Li2CO3)がリチウムの通常の

姿である。

表1. リチウム埋蔵量予想 Lithium reserves by country

(出典 : USGS− Mineral Commodity Summaries,2008; ロスキル− Section 4; Garrett,2004− Handbook of Lithium and Natural Calcium Chloride(reserves from various sources); National Reserch Council(NRC)−1985; R.KeithEvans−2008)

出 典 USGS ロスキル Garret NRC KeithEvans

国 名 埋蔵量 埋蔵量 埋蔵量 資源量 資源量

アルゼンチン 800 6,000 800 2,710 2,550

豪州 580 190 150 263 1,540

オーストリア … 113 10 100 100

ボリビア … 5,500 5,000 5,500 8,900

ブラジル 190 50 3 85 85

カナダ 180 151 240 256 256

チリ 7,500 6,800 3,000 6,900 7,100

中国 540 5,400 2,500 3,350 3,350

コンゴ民 … … 309 2,300 2,300

フィンランド … 13 … 14 14

アイルランド … 6 … …

イスラエル … 2,500 2,000 …

マリ … … 26 …

ナミビア … … 10 …

ポルトガル … 10 10 …

ロシア … 81 130 1,000 1,000

セルビア … 957 850 … 850

スペイン … 72 … …

米国 38 … 2,703 5,936 6,620

ジンバブエ 23 … 23 57 57 合計 9,900 27,843 17,764 28,471 34,722

(千t Li)

(173)

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2010.7 金属資源レポート34

特集・連載

レアメタルシリーズ2010 

リチウム資源の現状

各種研究機関等の予想で大きく数値が異なるが、

2009 年1月末にチリ、サンティアゴ市で行われた第1

回リチウム需給会議では R.Keith Evans 氏の推定値

2,916 万tの Li 純分が報告されている。2010 年の米国

ラスベガス市で行なわれた第2回リチウム需給会議で

は R.Keith Evans 氏は推定値 3,472 万t Li と報告した。

これらの数値は現在のリチウム消費量約2万t/ 年に

比較すれば、膨大な量といえるであろう。

また各鉱種におけるリチウム資源量を表2に示すが、

ここでも塩湖からのかん水は有望な資源であることが

わかる。

なお、リチウム原料としてのかん水の分析値を表3

に示す。

表2. リチウム資源量

(資料:An abundance of Lithium R.Keith Evans)

鉱種 鉱山名、地名 Li ton

Pegmatites:(鉱石系)

North Carolina Former operations 230,000

North Carolina Undeveloped 2,600,000

Barraute, Quebec 90,000

Bernic Lake, Manitoba 18,600

Others, Canada 147,000

Bikita, Zimbabwe 56,700

Manono, Zaire 2,300,000

Greenbushes, Western Australia 1,500,000

Mount Marion, Western Australia 19,800

Mount Catlin, Western Australia 20,000

Koralpa, Austria 100,000

Larritta, Finland 14,000

Various, Russia 1,000,000

Brazil, Minas Gerais & Ceara 85,000

China 750,000

 小計 8,927,000

Continental Brines:(かん水系)

Silver Peak, Nevada 40,000

Salar de Uyuni, Bolivia 8,900,000

Salar de Hombre Muerto, Argentina 850,000

Salar de Rincon, Argentina 1,400,000

Salar de Oraroz, Argentina 300,000

Salar de Atacama, Chile 6,900,000

Salar de Maricunga,Chile 200,000

China & Tibet 2,600,000

 小計 20,990,000

Geothermal Brines: Brawley, Southern California 1,000,000

Oilfield Brines: Smackover Formation USA 750,000

 中計(Brines) 1,750,000

Hectorites McDermitt Caldera Oregon/Nevada 2,000,000

Jadarite Jadar, Serbia 850,000

合   計 34,517,000

(174)

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2010.7 金属資源レポート 35

レアメタルシリーズ2010 

リチウム資源の現状

特集・連載

表3. リチウム原料 かん水の分析値

(出典:ロスキル等)

塩湖(国名、操業企業)

蒸発量mm/年

リチウム濃度 %

Mg % SO4 % B % K %

(Mg/Li) (SO4/Li) (B/Li) (K/Li)

Salars de Atacama(Chile SQM)

3,200 0.15 0.96  1.65  0.05  2.36 

(6.4)  (11.0)  (0.3)  (15.7) 

Salars de Atacama(Chile Chemetall)

3,200 0.16 1.02  1.76  0.05  1.97 

(6.4)  (11.0)  (0.3)  (12.3) 

Salars del Hombre Muerto(Argentina FMC)

2,400 0.0690.097 0.952 0.034 0.61 

(1.4)  (13.8)  (0.5)  (8.8) 

Great Salt Lake(Utah, USA)

0.0042     0.006 0.65 

(500.0)  (1.5)  (162.5) 

SilverPeak(Nevada, USA Chemetall)

760~1,200 0.0160.028 0.494 0.008 0.53 

(1.4)  (30.9)  (0.5)  (33.1) 

Dead Sea(Israel/Jordan)

0.0020.07  0.003 0.6  

(35.0)  (1.5)  (300.0) 

Rincon(Argentina Admiralty)

1,500~2,100 0.04 0.344 1.228 0.12  0.75 

(8.6)  (30.7)  (3.0)  (18.8) 

Uyuni(Bolivia Gerve−)

1,200~2,200 0.0350.651 0.854 0.08  1.6  

(18.6)  (24.4)  (2.3)  (45.7) 

West Taijnar(China Qinhai Citic Group)

2,600~3,100 0.0251.538 3.45  0.038 0.84 

(61.5)  (138.0)  (1.5)  (33.6) 

East Taijnar(China Qinhai Lithium)

2,600~3,100 0.05 1.87  2.2   0.022 0.38 

(37.4)  (44.0)  (0.4)  (7.6) 

Zhabuye(China Zhabuye Lithium)

2,300 0.13 0.03  2.228

(0.2)  (17.1) 

DongxiungCuo(China Sterling)

2,300 0.0350.008 0.571

(0.2)  (16.3) 

(175)

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2010.7 金属資源レポート36

特集・連載

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リチウム資源の現状

表5. リチウム鉱石(精鉱)品位 Composition of standard lithium concentrates(%)

(出典:ロスキル等)

Spodumene Petalite Lepidolite

Country Canada Australia China Zimbabwe Brazil China

(Mine) (TANCO) (Greenbushes) (Maerkang) (Bikita) (Itinga) (Yichun)

Li2O 7.28 5.00 6.00 4.45 4.35 4.65

Fe2O3 0.06 0.10 1.80 0.04 <0.01 1.29

SiO2 − 75.00 62.00 76.50 78.37 55.33

Al2O3 26.00 18.50 27.00 16.50 17.06 23.64

K2O 0.30 0.35 1.00 0.26 <0.01 8.35

Na2O 0.30 0.25 1.00 0.70 <0.01 1.13

P2O5 0.30 − 1.00 <0.01 −

表4 リチウム原料 鉱石

参考:igneous rock(火成岩) 1−35ppm,Carbonate rocks(炭酸塩岩) 8ppm,Shales and clay(頁岩 /粘土) 70ppm 海水中 0.18ppm Li

Li濃度(wt%)

鉱物名:日本名 英  名 組  成 理論 Li2O 実際 Li2O

葉長石 Petalite Li2O・Al2O3・8SiO2 Li(AlSi4O10) 4.9 3.0−4.5

リシア輝石 Spodumene Li2O・Al2O3・2SiO4 (LiAlSi2O6)(Li,Na)Al(PO4)(F2OH) 8 1.5−7.0

鈍角石アンブリゴ石 /モンテブラサイト

Amblygonite/Montebras 2LiF・Al2O3・P2O5・nH2O 10 8−9

リシア雲母 Lepidolite K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2  4.1 3−4

ユークリプト石 Eucryptite Li2O・Al2O3・2SiO2 (LiAlSiO4) 11.9 5

ヘクター石 Hectorite(Mg,Li)3Si4O10(OH)2NaO・3(H2O)4 Na0.3(Mg,Li)3 Si4O10(F,OH)2

0.3−0.7

(出典:Keith Evans)

一般にかん水の場合は、抽出に関して、① Li 濃度が

高い ② Mg(Mg/Li 比)、B(B/Li 比)が低い ③

SO4(SO4/Li 比)が低い ④ K(K/Li 比)が高い方が

有利であると言われている。①及び②はコスト低減要

因 ③は Li 回収率アップ要因(製錬のし易さ)及び④

は副産物の回収益となると一般的にはいわれている。

リチウム原料としてのリチウム鉱石の Li 品位等は表

4に示す。選鉱後の実際のリチウム鉱石(精鉱)を表

5に示す。

(176)

(千t Li)

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2010.7 金属資源レポート 37

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3. 南米のリチウム資源の有力な塩湖図1に現在の南米の有力な Li 資源を有する塩湖の地

図を示す。2009 年現在生産中の塩湖はチリ共和国の

Atacama 塩湖(SQM 社、Chemetall 社)及びアルゼン

チン共和国の Hombre Muerto 塩湖(FMC 社)であり、

世界のリチウム生産の7割程度を占める。また、この

アンデス山脈に挟まれた高度 3,500 m以上の Puna 高原

地帯(Altiplano)には 100 以上の塩湖が存在し、現在

Uyuni 塩原、Rincon 塩湖、Olaroz 塩湖等が有望視され

て 開 発 さ れ つ つ あ る。 こ の 領 域 の ABC 3 国

(Argentin,Bolivia,Chile)は世界のリチウム埋蔵鉱量の

半分以上を占め、有数のリチウム資源(かん水)であ

ることは間違いない。図2にリチウム生産の主体とな

っているアタカマ塩湖のかん水システムの状況を模式

図で示している。

一般に、塩化物かん水からのリチウム抽出は容易で

あるが、資源量は限定的であり、硫酸塩かん水は資源

量は膨大であるが、処理技術が未確立である。また、

炭酸塩かん水も資源量は限定的であるが、チベットに

賦存している。

図1. 南米の Li資源の有力な塩湖

(177)

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2010.7 金属資源レポート38

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リチウム資源の現状

図2. アタカマ塩湖におけるかん水システムの状況

4. 炭酸リチウム(Li2CO3)の製造法一般的なリチウムの回収法は中国でのみ行われてい

る鉱石からの回収(図3)及び南米を中心としたかん

図3. Li の製錬工程図

水からの回収(図4)がある。現在のかん水処理方式

を図5に示し、それから発生する色々なリチウム化合

物を図6に示す。

(178)

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2010.7 金属資源レポート 39

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リチウム資源の現状

特集・連載

図4. 代表的な製造法 かん水法

鉱石よりのリチウムの回収は硫酸法と称し、まず鉱

石(精鉱)を相変換炉(ロータリーキルン)で 1,100℃

程度に加熱し、その後硫酸を用いて焙焼 / 溶解を行っ

て硫酸リチウム(Li2SO4)溶液にして、中和等で不純

物を除去し、最終的に炭酸ソーダ(Na2CO3)を用いて

炭酸リチウム(Li2CO3)に変換して製品にしている。

この方法は大量の熱源が必要である。

一方、かん水からのリチウム回収は蒸発濃縮−精製

法で最初にかん水をポンドにて天日蒸発濃縮し、ハラ

イト(NaCl)、ついでシルビナイト(NaCl + KCl)、

Bischofite カーナライト等(MgCl2)を晶出除去し、濃

縮した LiCl に CaO 等を用いて Mg を主とする不純物

を除去・精製しこれに炭酸ソーダ(Na2CO3)を用いて

炭酸リチウム(Li2CO3)に変換する。かん水法の特色

として経済的な天日蒸発を行うため、かん水くみ上げ

より炭酸リチウム(Li2CO3)製品まで約1年を要する。

5. 生産コスト製錬別にリチウム回収生産コストを試算すると、鉱

石法は採掘─選鉱─精製─リチウム回収となり、一方

かん水法は濃縮─精製─リチウム回収となり、明らか

にかん水法が経済的に有利であることがうかがえる。

ロスキル報告では 2008 年ベースの鉱石法で豪州産

Spodumene 8tを中国で炭酸リチウム(Li2CO3)1t

製造した場合、原料コストは 2,000$/t− Li2CO3 LC

変換コストは 2,300 〜 2,800$/t− Li2CO3 で合計 4,300

〜 4,800$/t− Li2CO3。

一方、かん水法では南米産かん水 Li0.2%の 140m3 を

濃縮し Li 6%濃縮かん水 3.5m3 とし炭酸リチウム

(Li2CO3)1t製造した場合 LC 変換コストは 1,400 〜

2,600$/t− Li2CO3 と示されている。

この炭酸リチウム(Li2CO3)をベースにして図5の

如く、各種、色々なリチウム化合物等が生産され、リ

チウム二次バッテリー用各部材等各種用途に用いられ

る。表6にリチウム化合物製品の主な用途を示す。日

本のリチウム需要を表7に示す。

現在までの暦年のリチウム生産量を表8に、2008 年

リチウム鉱石(精鉱)生産量を表9に示す。

世界の 2008 年リチウム消費動向を ①国別消費量

(表 10) ②形態別消費量(表 11) ③製品別消費量(表

12) 及び④炭酸リチウム(Li2CO3)の商品別消費量(表

13)を示す。リチウムイオンバッテリーは全消費の

20%程度、炭酸リチウム(Li2CO3)ベースで 37%程度

の消費であり、今後は益々増加の傾向にある。

(179)

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2010.7 金属資源レポート40

特集・連載

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リチウム資源の現状

図5. 現在のかん水処理方式

表7. 日本のリチウム需要(2007年)

(出典:日本メタル経済研究所報告書、工業レアメタル)

リチウム製品需要量(t)

用途別需要量

炭酸リチウム 14,000 電池   6,500−7,000セラミックス  3,000−3,500その他 2,500

水酸化リチウム 2,700 グリース 900−1,000電池 900その他   500−550

金属リチウム 142 電池 100触媒等   42

臭化リチウム 2,700 エアコン等

塩化リチウム 150 エアコン等

(180)

表6. 主要用途

製品名 主な用途

炭酸リチウム耐熱ガラス、陶磁器などの釉薬、鉄鋼連続鋳造、リチウムイオンニ次電池(LIB)酸化物単結晶(高純度品をタンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウム原料に使用)

臭化リチウム 吸収式冷凍機の冷媒吸収剤

水酸化 Li 耐熱・耐圧グリース(自動車、鉄道、建設ほか)

六フッ化 Li ニッケル・カドミ電池、ニッケル・水素電池の電解液

塩化リチウム 金属リチウム生産原料、軽金属溶接用フラックス、医療用ほか

金属リチウムリチウム一次電池の負極材、合成ゴム重合触媒に使われるブチルリチウム製造用原料、アルミ・リチウム合金、医療品合成時の還元剤ほか

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2010.7 金属資源レポート 41

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リチウム資源の現状

特集・連載

図6. 色々なリチウム化合物

(181)

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2010.7 金属資源レポート42

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リチウム資源の現状

表8. リチウム生産推移 Production of lithium by company and country, 2000−2008

Deposittype※ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina:FMC1 B 1,251 735 941 1,302 1,933 2,703 2,867 3,067 3,115

Sub-total Argentina 1,251 735 941 1,302 1,933 2,703 2,867 3,067 3,115

Australia:Talison M 1,809 1,569 2,818 3,356 3,523 4,834 6,155 5,353 5,290

Sub-total Australia 1,809 1,569 2,818 3,356 3,523 4,834 6,155 5,353 5,290

BrazilCBLArqueana deMinérios

M 257 196 308 248 231 220 203 200 188

M 4 9 32 21 25 29 30 30 30

Sub-total Brazil 261 205 340 269 256 249 233 230 218

Canada:TANCO M 325 325 325 330 325 325 328 330 330

Sub-totalCanada 325 325 325 330 325 325 328 330 330

Chile:SQMSCL

B 4,123 4,196 4,192 5,132 5,753 5,226 5,715 5,377 6,128

B 2,599 2,419 2,433 2,701 2,514 2,969 3,882 4,250 4,224

Sub-total Chile 6,722 6,615 6,626 7,833 8,267 8,196 9,597 9,627 10,352

China:MineralsBrines

M 593 636 631 650 668 687 687 742 928

B − − − − 38 56 94 470 940

Sub-total China 593 636 631 650 706 743 781 1,212 1,868

IndiaAMDe M 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sub-total India 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PortugalSoc.Min.depegmaites

M 108 134 189 285 333 304 331 331 331

Sub-totalPortugal 108 134 189 285 333 304 331 331 331

SpainMin.del Duer M 15 15 16 15 8 9 14 14 14

Sub-total Spain 15 15 16 15 8 9 14 14 14

USAChemetalle B 1,230 890 800 720 980 640 740 670 700

Sub-total USA 1,230 890 800 720 980 640 740 670 700

ZimbaweBikita Minerals M 739 704 685 236 267 731 585 680 585

Sub-total Zimbawe 739 704 685 236 267 731 585 680 585

TOTAL 13,058 11,833 13,376 15,001 16,303 18,739 21,636 21,519 22,808

Of which from minerals 鉱石 3,855 3,593 5,009 5,146 5,385 7,144 8,338 7,685 7,701

Of which from brines かん水 9,203 8,240 8,366 9,855 10,918 11,594 13,298 13,834 15,107

(出典:ロスキル等)※ B:かん水 M:鉱石

(182)

(t Li)

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2010.7 金属資源レポート 43

レアメタルシリーズ2010 

リチウム資源の現状

特集・連載

表9. 鉱石出しリチウム:Producers of lithium minerals, 2008

(出典:ロスキル等)

Country Producer Product Estimatedproduction Capacity

Australia Sons of Gwalia Spodumene 190,000 250,000

BrazilCia Brasileira do Litio (CBL) Spodumene 7,500 30,000

Arqueana de Minórios Petalite 67 6,000

Canada TANCO Spodumene 22,500 24,000

China

Sichuan Guorun Spodumene 12,000 24,000

Sichuan Province Mining Spodumene 10,000 47,320

Sichuan Jinchuan Spodumene 8,000 12,000

Ningdu Taiyu Spodumene 8,000 18,000

Xinjiang Non-ferrous Spodumene 6,000 …

Dexin Mining Resources Spodumene 4,000 30,000

Pingjiang Nonmetal Lepidolite 2,000 …

Yichun Huili Lepidolite 2,000 45,000

AMD Spodumene 200 …

Mineira de Pegmatites Lepidolite 28,500 …

Minera del Duero Lepidolite 6,000 10,000

Bikita Minerals Petalite 30,000 50,000

Total listed 336,767 516,320

表10. 2008年の国別消費量

(出典:ロスキル等)

国名 消費量t 率(%)

China 6,100 28.7

Europe 6,000 28.2

Japan 3,750 17.6

North America 2,700 12.7

South Korea 1,000 4.7

India 600 2.8

South America 400 1.9

Russia & CIS 200 0.9

Other 530 2.5

Total 21,280 100 

(183)

(t gross weight)

(t Li)

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リチウム資源の現状

表11. 2008年のリチウム形態別消費量

リチウム形態 消費量t 率(%)

Lithium Carbonate 8,450 39.7

Lithium Minerals 5,100 24 

Lithium Hydroxide 2,800 13.2

Lithium Bromide 1,000 4.7

Butyllithium 640 3 

Lithium Metal 210 1 

Lithium Chloride 80 0.4

Other/Undifferentiated 3,000 14.1

Total 21,280 100 

表12. 2008年の製品別消費量

製品名 消費量t 率(%)

Ceramics & Glass 7,760 36.5

Batteries 4,170 19.6

Greases 2,400 11.3

Aluminium 1,500 7 

Air Treatment 910 4.3

Continuous Casting 890 4.2

Rubber & Thermoplastics 730 3.4

Pharmaceuticals 720 3.4

Others 2,200 10.3

Total 21,280 100 

(出典:ロスキル等)

表13 2008年の炭酸リチウムの商品別消費量

製品名 消費量t 率(%)

Batteries 16,610 36.9

Aluminium 8,000 17.8

Ceramics 7,400 16.4

Glass 6,400 14.2

Glass− Ceramics 2,800 6.2

Continuous Casting 2,790 6.2

Pharmaceuticals 500 1.1

Other 500 1.1

Total 45,000 100 

(出典:ロスキル等)

(出典:ロスキル等)

(184)

(t Li)

(t Li)

(t Li2CO3)

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7. リチウム製品価格世界最大手の SQM 社(チリ)が 1997 年に市場参入後、

チリからの輸入単価が下がり、鉱石系の市場が大きく

後退した。世界の炭酸リチウム(Li2CO3)供給企業は

SQM(チリ)、FMC Lithium 社(米)、Chemetall 社(独)

の三社に集約され、価格も 2006 年(前年の 66%高騰)、

2007 年(前年の 48%)と上昇傾向を示したが 2008 年

及び現状では落ち着いた数値になっていることが図7

に示される。

図7. 炭酸リチウム価格推移

(出典:チリ輸出価格:Servicio Nacional de Aduanas    日本の輸入価格:財務省貿易統計、三菱 UFJリサーチ &コンサルティング(為替)

    IM価格 : Metal Bulletin Industrial Minerals, USA large contracts)

(185)

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リチウム資源の現状

8. リチウム生産量の拡大計画将来のリチウム消費量を鑑みてリチウム生産工場の

拡張及び開発がかん水処理を中心に実施及び計画され

ている。表 14 に現在の生産能力及び近い将来の拡張計

画を掲げておく。主は南米及び中国でのかん水処理の

拡張及び計画である。

このほかに探鉱開発中のプロジェクトが北・南米を

中心に 60 件以上が進行中である。

9. リチウム製品のリサイクル現在はバッテリー等のリチウムのリサイクルは完全

なる回収技術も無く、経済性が見込まれないため、リ

チウムのリサイクルは進んでいない。将来にわたって

は自動車等の大型リチウムイオン二次バッテリーの普

及とリチウムイオン二次バッテリーのリユースと共に、

検討される課題であろう。

10. まとめ電気自動車等の大幅な普及はリチウム資源量に影響

は与えてはないが、リチウム需給や生産価格だけでな

く炭酸リチウム(Li2CO3)の品質にも多くの影響を与

えている。また、リチウム資源の偏在及び消費地での

動向が今後注目される。

(2010.5.20)

表14. 現在(2010年)でのかん水でのリチウム(LCE)生産者情報

(出典:JOGMEC調査)

区分 場所 /プロジェクト埋蔵量

(千t Li)08能力

(tLCE/年)拡張能力

(tLCE/年)その他情報

かん水操業中

Silver Peak 40 9,000 9,000 Chemetall 1960's USA,Nevada

Salar Atacama 6,000 40,000 60,000 SQM 1997 Chile 第2州 2010EXP

Salar Atacama 27,000 33,000 Chemetall 1984 Chile 第2州 2010EXP

Salar Hombre Muerto 850 17,500 23,000 FMC 1998 Argentina Catamarca

かん水P/J

Salar Rincon 1,403 16,000 Admiralty⇒ Sentient G 2009 Argentina Salta Pilot

Salar Olaroz 300 15,000 Orocobre 開発中

Salar Uyuni 5,500 30,000 Bolivia Comibol Pilot

Nevada brines Canada Lithium 開発中

Simbol Mining 1,000 USA 2013年 PF/S

East Taijinar 1,300 3,000 17,500 Quinghai Li 2007 China Quinghai 2010EXP

East/West Taijinar 500 5,000 30,000 CITIC Guoan 2006 China Quinghai 2010EXP

Dangxiongcuo(DXC) 140 5,000 Sterling 2009 China Tibet F/S

Zhabuye 1,530 5,000 20,000 Tibet Mining 2005 China Tibet 2011EXP

Qinghai Salt Lake 1,300 10,000 Chaerhan 2009建設

鉱石操業中

Sons of Gwalia 223 15,000 15,000 Talison Australia → 中国 LC化

中国 750 15,000 15,000 四川省

鉱石P/J

Galaxy Resources 20 17,000 Australia ⇒ China 2011年

Keiber(Nordic Mining) 3,300 2013年 PF/S

Western Lithium 200 27,700 USA 2014年 PF/S 

Jadar Project Serbia RioTinto F/S

合計 136,500 346,500

(186)