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Stéphan Peccini 2025-05-10 14:32:11 +02:00
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@ -19,7 +19,7 @@ sources_communes:
## Présentation synthétique
Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi les terres rares en raison de ses propriétés chimiques très proches de celles des lanthanides lourds. Présent dans la xénotime, la monazite et surtout les argiles ioniques du sudest chinois, il est produit comme coproduit de la filière terres rares lourdes. Les applications majeures concernent les aimants permanents haute performance (alliages NdFeB enrichis), les phosphores rouges pour LED et écrans, ainsi que les céramiques techniques (oxyde Y₂O₃, YSZ) et les supraconducteurs YBCO. La chaîne dapprovisionnement est fortement concentrée: 71% de lextraction et 77% du traitement sont réalisés en Chine, le Myanmar et lInde complétant la production primaire, tandis que la Malaisie (Lynas) et lEstonie (NPMSilmet) assurent des capacités de séparation hors Chine. Les procédés sont dominés par lhydrométallurgie (digestion acide / extraction par solvant) suivie détapes de purification chromatographique, précipitation et calcination pour obtenir de loxyde 4 N, puis réduction métallothermique. citeturn4file0turn4file4
Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi les terres rares en raison de ses propriétés chimiques très proches de celles des lanthanides lourds. Présent dans la xénotime, la monazite et surtout les argiles ioniques du sudest chinois, il est produit comme coproduit de la filière terres rares lourdes. Les applications majeures concernent les aimants permanents haute performance (alliages NdFeB enrichis), les phosphores rouges pour LED et écrans, ainsi que les céramiques techniques (oxyde Y₂O₃, YSZ) et les supraconducteurs YBCO. La chaîne dapprovisionnement est fortement concentrée: 71% de lextraction et 77% du traitement sont réalisés en Chine, le Myanmar et lInde complétant la production primaire, tandis que la Malaisie (Lynas) et lEstonie (NPMSilmet) assurent des capacités de séparation hors Chine. Les procédés sont dominés par lhydrométallurgie (digestion acide / extraction par solvant) suivie détapes de purification chromatographique, précipitation et calcination pour obtenir de loxyde 4 N, puis réduction métallothermique.
## Procédés de traitement
@ -33,7 +33,7 @@ Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi l
| Échange dions | Purification finale (résines chelatantes) | 75% |
| Précipitation | Oxalate / carbonate / fluorure dyttrium | 70% |
| Calcination | Oxyde Y₂O₃ > 99,9 % à 8001000°C | 65% |
| Réduction métallique | Métallothermie Ca ou électrolyse fluorures fondus | 60% | citeturn4file0
| Réduction métallique | Métallothermie Ca ou électrolyse fluorures fondus | 60% |
## Secteurs dutilisation
@ -43,7 +43,7 @@ Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi l
| Éclairage/Écrans | Phosphores rouges pour LED, LCD | 25% |
| Céramiques | YSZ, YAG, réfractaires | 15% |
| Numérique | Optoélectronique, capteurs | 5% |
| Autres | Santé (lasers), alliages, recherche | 5% | citeturn4file4
| Autres | Santé (lasers), alliages, recherche | 5% |
```yaml
Extraction_Yttrium:
@ -218,40 +218,40 @@ Traitement_Yttrium:
## Explication de lécart entre production minière et capacité de traitement
| Facteur | Description | Impact estimé (t) | |
| :-- | :-- | :-- | ----------------- |
| Rendement de séparation | Pertes lors des procédés complexes de séparation | 1200 | |
| Stocks stratégiques | Réserves gouvernementales (Chine) | 800 | |
| Taux dutilisation | Arrêts pour contraintes environnementales | 600 | |
| Coproduction | Dépendance aux flux TER lourdes | 1000 | |
| Recyclage | Récupération phosphores et céramiques | +250 | citeturn4file3 |
| Facteur | Description | Impact estimé (t) |
| :-- | :-- | :-- |
| Rendement de séparation | Pertes lors des procédés complexes de séparation | 1200 |
| Stocks stratégiques | Réserves gouvernementales (Chine) | 800 |
| Taux dutilisation | Arrêts pour contraintes environnementales | 600 |
| Coproduction | Dépendance aux flux TER lourdes | 1000 |
| Recyclage | Récupération phosphores et céramiques | +250 |
## Chaîne de valeur et applications
| Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative | |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | ----------------- |
| Concentré dY | 6070% Y₂O₃ | | 0% | Raffinage | 100% | 1× | |
| Oxyde Y₂O₃ 4N | >99,9% Y₂O₃ | Phosphores, LED | 60% | Céramiques, catalyseurs | 40% | 15× | |
| Y métal | >99,9% Y | Composants électroniques | 30% | Alliages, recherche | 70% | 30× | |
| YSZ | 810% Y₂O₃ | | 0% | Piles SOFC, revêtements TBC | 100% | 20× | |
| YAG | variable | LED blanches, lasers | 90% | Joaillerie | 10% | 25× | |
| Phosphores Y\:Eu | \~10% Y | LCD, LED | 85% | Signalisation | 15% | 22× | citeturn4file1 |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Concentré dY | 6070% Y₂O₃ | | 0% | Raffinage | 100% | 1× |
| Oxyde Y₂O₃ 4N | >99,9% Y₂O₃ | Phosphores, LED | 60% | Céramiques, catalyseurs | 40% | 15× |
| Y métal | >99,9% Y | Composants électroniques | 30% | Alliages, recherche | 70% | 30× |
| YSZ | 810% Y₂O₃ | | 0% | Piles SOFC, revêtements TBC | 100% | 20× |
| YAG | variable | LED blanches, lasers | 90% | Joaillerie | 10% | 25× |
| Phosphores Y\:Eu | \~10% Y | LCD, LED | 85% | Signalisation | 15% | 22× |
## Projections 20252035 Extraction
| Année | Demande Numérique (t) | Demande numérique (%) | Demande Autres Usages (t) | Demande autres usages (%) | Production (t) | Recyclage (t) | Déficit/Surplus (t) | |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | ------------------ |
| 2025 | 560 | 5 | 10640 | 95 | 11700 | 100 | +600 | |
| 2030 | 780 | 6 | 12220 | 94 | 13000 | 300 | +300 | |
| 2035 | 1050 | 7 | 13950 | 93 | 14500 | 600 | +100 | citeturn4file18 |
| Année | Demande Numérique (t) | Demande numérique (%) | Demande Autres Usages (t) | Demande autres usages (%) | Production (t) | Recyclage (t) | Déficit/Surplus (t) |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 560 | 5 | 10640 | 95 | 11700 | 100 | +600 |
| 2030 | 780 | 6 | 12220 | 94 | 13000 | 300 | +300 |
| 2035 | 1050 | 7 | 13950 | 93 | 14500 | 600 | +100 |
## Projections 20252035 Traitement
| Année | Capacité de traitement (t) | Demande numérique (t) | Demande autres usages (t) | Taux dutilisation (%) | Déficit/Surplus (t) | |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | ----------------- |
| 2025 | 8000 | 4200 | 3700 | 99 | +100 | |
| 2030 | 10000 | 5300 | 4600 | 99 | +100 | |
| 2035 | 12000 | 6400 | 5500 | 99 | +100 | citeturn4file0 |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 8000 | 4200 | 3700 | 99 | +100 |
| 2030 | 10000 | 5300 | 4600 | 99 | +100 |
| 2035 | 12000 | 6400 | 5500 | 99 | +100 |
## Matrices des risques
@ -268,7 +268,7 @@ R2 : Volatilité des prix liée à la criticité
R3 : Impacts environnementaux (argiles ioniques)
R4 : Concurrence intersectorielle
R5 : Défis technologiques nouveaux
R6 : Risques climatiques sur sites producteurs citeturn4file8
R6 : Risques climatiques sur sites producteurs
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-EXTRACTION -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
@ -280,11 +280,11 @@ R6 : Risques climatiques sur sites producteurs citeturn4file8
### Traitement
| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort | |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Fort | | R1 (Concentration géographique) | R6 (Origine minerais) | |
| Moyen | R3 (Substitution) | R4 (Environnemental) | R2 (Volatilité) | |
| Faible | R5 (Recyclage insuffisant) | | | citeturn4file6 |
| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| Fort | | R1 (Concentration géographique) | R6 (Origine minerais) |
| Moyen | R3 (Substitution) | R4 (Environnemental) | R2 (Volatilité) |
| Faible | R5 (Recyclage insuffisant) | | |
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-TRAITEMENT -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*