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type_fiche: minerai
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produit: Platine
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schema: Platine
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version: 1.0
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date: 2025-04-22
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commentaire: Version initiale
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auteur: Stéphan Peccini
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sources_communes:
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- Objectif_final_v0-7.pdf §2 (méthodologie de calcul)
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- …
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# Fiche {{ type_fiche }} {{ produit }}
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| Version | Date | Commentaire |
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| :-- | :-- | :-- |
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| {{ version }} | {{ date }} | {{ commentaire }} |
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## Présentation synthétique
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Le platine est un métal précieux rare du groupe des platinoïdes, découvert en 1748 par Antonio de Ulloa mais utilisé industriellement depuis seulement 150 ans environ. Ce métal blanc-argenté, dense (21,45 g/cm³), est caractérisé par son point de fusion exceptionnellement élevé (1768°C), sa résistance remarquable à la corrosion et à l'oxydation, ses excellentes propriétés catalytiques et sa conductivité électrique et thermique.
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Le platine ne se trouve pas à l'état natif dans la nature mais principalement associé aux minerais de nickel, de cuivre et d'autres platinoïdes (palladium, rhodium, iridium, osmium et ruthénium). Son extraction implique des procédés métallurgiques complexes, généralement comme sous-produit d'autres métaux, suivis de techniques hydrométallurgiques sophistiquées pour sa séparation et sa purification.
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Malgré sa rareté (production mondiale de quelques centaines de tonnes par an), le platine est devenu un métal stratégique indispensable pour de nombreuses applications industrielles, notamment les catalyseurs automobiles, l'électronique, la joaillerie, l'industrie chimique et médicale, en raison de ses propriétés physico-chimiques uniques et irremplaçables.
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## Procédés de traitement
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| Étape | Description du procédé | Part utilisée |
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| :-- | :-- | :-- |
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| Extraction minière | Extraction comme sous-produit des mines de nickel, cuivre et platine | 100% |
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| Concentration | Séparation physique du minerai brut par flottation et techniques magnétiques | 95% |
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| Dissolution | Traitement du concentré par aqua regia (mélange d'acide nitrique et chlorhydrique) ou acide chlorhydrique avec agents oxydants | 90% |
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| Séparation primaire | Extraction sélective du platine par solvants organiques comme le méthylisobutylcétone (MIBK) ou le tributyle phosphate (TBP) | 85% |
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| Purification | Élimination des impuretés par précipitation sélective ou par échange d'ions | 80% |
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| Précipitation | Formation de sels de platine par ajout de chlorure d'ammonium pour former (NH₄)₂PtCl₆ | 75% |
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| Réduction | Conversion des sels de platine en métal par agents réducteurs (hydrazine, formaldéhyde) | 70% |
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| Raffinage | Traitement thermique pour éliminer les impuretés volatiles et augmenter la pureté | 65% |
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| Traitement final | Conditionnement du platine sous forme de poudre, éponge ou lingot selon les applications visées | 60% |
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_Note: Les pourcentages dans la colonne "Part utilisée" indiquent la proportion approximative de matière première qui passe à l'étape suivante._
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## Secteurs d'utilisation
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| Secteur | Type d'usage | Part estimée |
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| :-- | :-- | :-- |
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| Automobile | Utilisé dans les catalyseurs pour réduire les émissions des véhicules | 40% |
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| Joaillerie | Employé dans la fabrication de bijoux de luxe | 30% |
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| Industrie | Utilisé dans divers procédés industriels, notamment la fabrication de verre et l'industrie chimique | 20% |
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| Numérique | Utilisé dans les disques durs et certains composants électroniques | 5% |
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| Médical | Employé dans la fabrication d'équipements médicaux et de médicaments anticancéreux | 3% |
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_Note : La somme des pourcentages n'atteint pas 100% en raison d'incertitudes et d'usages non spécifiés._
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```yaml
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Extraction_Platine:
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Russie_Extraction_Platine:
|
||
nom_du_pays: Russie
|
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part_de_marche: 13%
|
||
acteurs:
|
||
NorilskNickel_Russie_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Norilsk Nickel
|
||
part_de_marche: 13%
|
||
pays_d_origine: Russie
|
||
Canada_Extraction_Platine:
|
||
nom_du_pays: Canada
|
||
part_de_marche: 3%
|
||
acteurs:
|
||
Vale_Canada_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Vale
|
||
part_de_marche: 2%
|
||
pays_d_origine: Brésil
|
||
Zimbabwe_Extraction_Platine:
|
||
nom_du_pays: Zimbabwe
|
||
part_de_marche: 11%
|
||
acteurs:
|
||
Zimplats_Zimbabwe_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Zimplats
|
||
part_de_marche: 3%
|
||
pays_d_origine: Zimbabwe
|
||
AfriqueDuSud_Extraction_Platine:
|
||
nom_du_pays: Afrique du Sud
|
||
part_de_marche: 72%
|
||
acteurs:
|
||
AngloAmerican_AfriqueDuSud_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Anglo American Platinum
|
||
part_de_marche: 25%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
ImpalaPlatinum_AfriqueDuSud_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Impala Platinum
|
||
part_de_marche: 16%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
SibanyeStillwater_AfriqueDuSud_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: SibanyeStillwater
|
||
part_de_marche: 13%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
NorthamPlatinum_AfriqueDuSud_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Northam Platinum
|
||
part_de_marche: 11%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
EtatsUnis_Extraction_Platine:
|
||
nom_du_pays: États-Unis
|
||
part_de_marche: 2%
|
||
acteurs:
|
||
SibanyeStillwater_EtatsUnis_Extraction_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: SibanyeStillwater
|
||
part_de_marche: 1%
|
||
pays_d_origine: États-Unis
|
||
```
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||
## Principaux producteurs - Extraction
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||
|
||
<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-EXTRACTION -->
|
||
| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Part de marché |
|
||
| :-- | :-- | :-- | :-- |
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:TABLEAU-EXTRACTION -->
|
||
|
||
Unités : t/an
|
||
|
||
Total : 180
|
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||
```yaml
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||
Reserves_Platine:
|
||
AfriqueDuSud_Reserves_Platine:
|
||
nom_du_pays: Afrique du Sud
|
||
part_de_marche: 89%
|
||
acteurs:
|
||
{}
|
||
Canada_Reserves_Platine:
|
||
nom_du_pays: Canada
|
||
part_de_marche: 0%
|
||
acteurs:
|
||
{}
|
||
EtatsUnis_Reserves_Platine:
|
||
nom_du_pays: États-Unis
|
||
part_de_marche: 1%
|
||
acteurs:
|
||
{}
|
||
Zimbabwe_Reserves_Platine:
|
||
nom_du_pays: Zimbabwe
|
||
part_de_marche: 2%
|
||
acteurs:
|
||
{}
|
||
Russie_Reserves_Platine:
|
||
nom_du_pays: Russie
|
||
part_de_marche: 8%
|
||
acteurs:
|
||
{}
|
||
```
|
||
## Principaux pays - Réserves
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||
|
||
<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-RESERVES -->
|
||
| Pays d'implantation | Part de marché |
|
||
| :-- | :-- |
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:TABLEAU-RESERVES -->
|
||
|
||
Unités : t
|
||
|
||
Total : 71000
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||
```yaml
|
||
Traitement_Platine:
|
||
Russie_Traitement_Platine:
|
||
nom_du_pays: Russie
|
||
part_de_marche: 24%
|
||
acteurs:
|
||
NorilskNickel_Russie_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Norilsk Nickel
|
||
part_de_marche: 24%
|
||
pays_d_origine: Russie
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Russie
|
||
pourcentage: 100%
|
||
Canada_Traitement_Platine:
|
||
nom_du_pays: Canada
|
||
part_de_marche: 7%
|
||
acteurs:
|
||
Glencore_Canada_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Glencore
|
||
part_de_marche: 2%
|
||
pays_d_origine: Suisse
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Canada
|
||
pourcentage: 100%
|
||
Vale_Canada_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Vale
|
||
part_de_marche: 5%
|
||
pays_d_origine: Brésil
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Canada
|
||
pourcentage: 100%
|
||
Zimbabwe_Traitement_Platine:
|
||
nom_du_pays: Zimbabwe
|
||
part_de_marche: 4%
|
||
acteurs:
|
||
Zimplats_Zimbabwe_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Zimplats
|
||
part_de_marche: 3%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Zimbabwe
|
||
pourcentage: 100%
|
||
Mimosa_Zimbabwe_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Mimosa
|
||
part_de_marche: 1%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Zimbabwe
|
||
pourcentage: 100%
|
||
AfriqueDuSud_Traitement_Platine:
|
||
nom_du_pays: Afrique du Sud
|
||
part_de_marche: 62%
|
||
acteurs:
|
||
ImpalaPlatinum_AfriqueDuSud_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Impala Platinum
|
||
part_de_marche: 18%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Afrique du Sud
|
||
pourcentage: 100%
|
||
AngloAmerican_AfriqueDuSud_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: Anglo American Platinum
|
||
part_de_marche: 35%
|
||
pays_d_origine: Royaume-Uni
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Afrique du Sud
|
||
pourcentage: 100%
|
||
SibanyeStillwater_AfriqueDuSud_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: SibanyeStillwater
|
||
part_de_marche: 9%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Afrique du Sud
|
||
pourcentage: 100%
|
||
minerai_origine_2:
|
||
pays: États-Unis
|
||
pourcentage: 100%
|
||
EtatsUnis_Traitement_Platine:
|
||
nom_du_pays: États-Unis
|
||
part_de_marche: 3%
|
||
acteurs:
|
||
SibanyeStillwater_EtatsUnis_Traitement_Platine:
|
||
nom_de_l_acteur: SibanyeStillwater
|
||
part_de_marche: 3%
|
||
pays_d_origine: Afrique du Sud
|
||
minerai_origine:
|
||
pays: Afrique du Sud
|
||
pourcentage: 100%
|
||
minerai_origine_2:
|
||
pays: États-Unis
|
||
pourcentage: 100%
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||
```
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||
## Principaux producteurs - Traitement
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||
<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-TRAITEMENT -->
|
||
| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Origine du minerai | Part de marché |
|
||
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
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||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:TABLEAU-TRAITEMENT -->
|
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Unités : t/an
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Total : 170
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_Note: Les capacités indiquées représentent la production de platine raffiné. L'Afrique du Sud possède environ 91% des réserves mondiales de platine et domine largement la production mondiale._
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## Explication de l'écart entre production minière et capacité de traitement
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| Facteur | Description | Impact estimé (t) |
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| :-- | :-- | :-- |
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| Production comme sous-produit | La production de platine est principalement liée à l'extraction d'autres métaux (nickel, cuivre), créant une dépendance aux marchés de ces métaux | Production contrainte par les marchés connexes |
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| Pertes lors du raffinage | Les procédés de séparation et purification impliquent des pertes de matière à chaque étape du traitement hydrométallurgique | ~10-15% de la production minière |
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| Recyclage | Récupération à partir des catalyseurs automobiles usagés, déchets électroniques et autres applications industrielles | ~25-35% de l'approvisionnement mondial |
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| Stocks stratégiques | Conservation et gestion de stocks par les entreprises et les gouvernements pour des raisons stratégiques | Variable selon les conditions du marché (±10 t/an) |
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_Note: Le recyclage joue un rôle croissant dans l'approvisionnement mondial en platine, réduisant partiellement la dépendance à l'égard de la production minière primaire._
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## Chaîne de valeur et applications
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| Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative |
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| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
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| Concentré de platine | 20-40% | - | 0% | Matière première pour raffinage | 100% | 1× |
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| Platine raffiné | >99,95% | Électrodes et contacts électroniques | 20% | Catalyseurs automobiles, chimie industrielle | 80% | 15× |
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||
| Poudre de platine | >99,9% | Composants électroniques, électrodes | 35% | Catalyseurs, applications dentaires | 65% | 12× |
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||
| Platine en feuille | >99,9% | Capteurs, électrodes pour piles à combustible | 55% | Applications chimiques, laboratoire | 45% | 20× |
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||
| Alliages platine-rhodium | 90-95% Pt | Écrans LCD, capteurs | 30% | Thermocouples, industrie verrière | 70% | 18× |
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||
| Alliages platine-iridium | 90% Pt | Contacts électriques de précision | 60% | Équipements médicaux, matériels de laboratoire | 40% | 25× |
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||
| Composés chimiques de platine | >98% | Précurseurs pour électronique | 40% | Catalyseurs, applications médicales | 60% | 22× |
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_Note: La part numérique représente la proportion utilisée dans les technologies de l'information, la communication et l'électronique. Les catalyseurs automobiles représentent environ 40-45% de la demande mondiale de platine._
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## Projections 2025-2035
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Méthode de calcul pour les projections :
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- La demande totale est basée sur les estimations de croissance du marché du platine (environ 4% par an).
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- La part du numérique est maintenue constante à 5% de la demande totale, faute de données spécifiques sur son évolution.
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- La production est supposée diminuer de 0.5% par an en raison de l'épuisement des gisements faciles d'accès.
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- Le recyclage est estimé à augmenter de 2% par an, basé sur les tendances actuelles et les efforts de l'industrie.
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- Le déficit/surplus est calculé comme : Production + Recyclage - Demande totale.
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### Extraction
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| Année | Demande Numérique (tonnes) | Demande numérique (%) | Demande Autres Usages (tonnes) | Demande Autres usages (%) | Production (tonnes) | Recyclage (tonnes) | Déficit/Surplus (tonnes) |
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||
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
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| 2025 | 12.5 | 5% | 237.5 | 95% | 176.7 | 49.4 | -23.9 |
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| 2030 | 17.8 | 5% | 337.2 | 95% | 172.5 | 55.2 | -127.3 |
|
||
| 2035 | 22.0 | 5% | 418.0 | 95% | 168.4 | 61.8 | -209.8 |
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|
||
_Note : Ces projections sont basées sur les tendances actuelles et les estimations de croissance de la demande. Le recyclage est estimé à augmenter de 2% par an, tandis que la production est supposée diminuer de 0.5% par an en raison de l'épuisement des gisements faciles d'accès._
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### Traitement
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| Année | Capacité de traitement (t) | Demande numérique (t) | Demande autres usages (t) | Taux d'utilisation des capacités (%) | Déficit/Surplus (t) |
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| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
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| 2025 | 190 | 45 | 140 | 97 | +5 |
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| 2030 | 210 | 60 | 145 | 98 | +5 |
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| 2035 | 225 | 75 | 150 | 100 | 0 |
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_Note: Les projections montrent une croissance de la demande, particulièrement dans le secteur numérique, notamment pour les applications en électronique et piles à combustible. La demande des autres usages reste stable, avec un possible ralentissement dans le secteur automobile à mesure que les véhicules électriques à batterie remplacent partiellement les véhicules à moteur thermique équipés de catalyseurs._
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## Matrice des risques
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### Extraction
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| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
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| :-- | :-- | :-- | :-- |
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| Fort | | R3 | R1, R2 |
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| Moyen | | R4 | |
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| Faible | | R5 | |
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R1 : Concentration géographique de la production (Afrique du Sud)
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R2 : Instabilité politique et sociale en Afrique du Sud
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R3 : Défis techniques d'extraction en profondeur
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R4 : Fluctuations de la demande automobile
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R5 : Concurrence des technologies alternatives dans les catalyseurs
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||
La classification est basée sur l'impact potentiel sur l'approvisionnement et la probabilité d'occurrence, en tenant compte des données historiques et des projections futures.
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||
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-EXTRACTION -->
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:SECTION-IHH-EXTRACTION -->
|
||
|
||
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-RESERVES -->
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:SECTION-IHH-RESERVES -->
|
||
|
||
### Traitement
|
||
|
||
| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
|
||
| :-- | :-- | :-- | :-- |
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| Fort | | R1 (Concentration géographique) | R2 (Substitution catalyseurs) |
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| Moyen | R3 (Dépendance nickel/cuivre) | R4 (Volatilité des prix) | R5 (Tensions commerciales) |
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| Faible | R6 (Toxicité) | | |
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Détail des risques :
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- R1 : Concentration de la production en Afrique du Sud et Russie (>85%), créant une vulnérabilité géopolitique majeure - Impact fort (5/5), Probabilité moyenne (3/5)
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- R2 : Développement de catalyseurs automobiles n'utilisant pas de platine ou à teneur réduite - Impact fort (4/5), Probabilité forte (4/5)
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- R3 : Production principalement comme sous-produit d'autres métaux, limitant la flexibilité de l'offre - Impact moyen (3/5), Probabilité faible (2/5)
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||
- R4 : Fortes fluctuations des prix dues à l'étroitesse du marché - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
|
||
- R5 : Restrictions commerciales affectant les flux de matières premières et de produits raffinés - Impact moyen (3/5), Probabilité forte (4/5)
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||
- R6 : Risques sanitaires et environnementaux associés à l'extraction et au traitement - Impact faible (2/5), Probabilité faible (2/5)
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<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-TRAITEMENT -->
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
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||
<!---- AUTO-END:SECTION-IHH-TRAITEMENT -->
|
||
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||
## Risque de substituabilité
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||
|
||
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-ICS-MINERAI -->
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:SECTION-ICS-MINERAI -->
|
||
|
||
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-ICS-COMPOSANT-MINERAI -->
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:SECTION-ICS-COMPOSANT-MINERAI -->
|
||
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||
## Vulnérabilité de concurrence
|
||
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||
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IVC-MINERAI -->
|
||
*(cette section sera remplie automatiquement)*
|
||
<!---- AUTO-END:SECTION-IVC-MINERAI -->
|
||
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||
## Sources
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||
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||
1. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/platinum-market
|
||
2. https://www.bullionvault.com/gold-news/infographics/platinum-industrial-use
|
||
3. https://pubs.usgs.gov/publication/pp1802N
|
||
4. https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/platinum-facts
|
||
5. https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/platinum-investing/top-platinum-palladium-producing-countries/
|
||
6. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_platinum_production
|
||
7. https://www.mining-technology.com/marketdata/ten-largest-platinums-mines/
|
||
8. https://investingnews.com/wpic-platinum-market-forecast/
|
||
9. https://auctusmetals.com/platinum-supply-a-barrier-to-global-decarbonisation-in-the-vehicle-transport-and-industry-sectors-by-dr-david-davis/
|
||
10. https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2023.1033220/full
|
||
11. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext\&pid=S2225-62532013000300006
|
||
1. Techniques de l'Ingénieur - "Métallurgie des platinoïdes" (2023)
|
||
2. ProProcess - "Solutions d'hydrométallurgie pour le platine" (2024)
|
||
3. Google Patents - "Procédé de récupération du platine et du cobalt contenus dans une pile à combustible" (2018)
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4. Semanticscholar - "Extraction et séparation du platine, du rhodium et de l'iridium par le tributyle phosphate en milieu acide chlorhydrique"
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5. Semanticscholar - "Modelling of platinum extraction by Aliquat 336 utilising RSM technique" (2013)
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6. Semanticscholar - "L'extraction des métaux précieux et non ferreux à partir de la matière première technogène"
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7. Semanticscholar - "Vers l'éco-conception des piles à combustible : développement d'un procédé de recyclage des catalyseurs des systèmes de PEMFC à base de platine" (2016)
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8. PMR - "Toll-Refining pour tous les types de matériaux" (2017)
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9. Wikipedia - "Hydrométallurgie" (2023)
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10. Patentimages - "Procédé de récupération de particules de platinoïde" (2021) |