机构:AI金属回收再生深度-克级用量,吨级弹性,AI爆发下战略小金属回收机遇
AI需求爆发,三维度重塑AI金属价值。AI硬件的高功率、高速率、高密度演进,需求不可替代、供给刚性、战略稀缺三个维度重塑AI小金属价值。
8月26日,东吴证券发布了一篇环保行业的研究报告,报告指出,AI金属回收再生深度-克级用量,吨级弹性,AI爆发下战略小金属回收机遇。
AI需求爆发,三维度重塑AI金属价值。AI硬件的高功率、高速率、高密度演进,需求不可替代、供给刚性、战略稀缺三个维度重塑AI小金属价值。
1)需求不可替代:铟、碲化铋、钌等虽单位用量小(克级),却核心影响光互连、温控、存储介质等性能,需求弹性直接由算力硬件拉动;
2)回收是重要增量:供给端普遍受限于原生矿禀赋,多为铜、锌、钼等冶炼伴生副产,母金属冶炼规模决定供给天花板,回收成为关键增量;
3)战略稀缺:多数品种已被纳入出口管制或战略矿产目录,原生渠道被资源禀赋与政策双重锁定,边际供给更依赖回收体系扩张。
铋/碲:算力温控核心,碲化铋锁定AI热管理核心地位。供应:铋、碲均无独立矿床,供给天花板由铜、锌、钼冶炼与电解铜产量锁定,中国精炼产量分别占全球约86%、80%。需求:碲化铋(Bi₂Te₃)是AI服务器、光模块TEC的核心热电材料(碲CdTe薄膜光伏约占70%、热电占约15%),光模块向1.6T/3.2T演进拉动需求。战略地位:2025年2月起中国对高纯铋实施两用物项管制,对碲实施覆盖全产业链出口管制。
铟:InP衬底决定AI光通信身价。供应:铟属纯伴生金属,供给天花板为锌冶炼规模,全球精炼铟约1100吨/年
(2025),中国占约七成。需求:纯铟用于生产磷化铟(InP)衬底,是高速光芯片核心材料,光模块从800G向1.6T/3.2T升级带动InP需求倍增。战略地位:铟本身不受管制,受控的是InP、TMI、TEI三类化合物;高端InP衬底由日本住友、美国AXT、日本JX等主导(合计约80-90%),中国厂商份额仍低。
铂族:存储与被动元件隐形材料。供应:中国原生矿禀赋薄弱,原生年产仅约3吨、年再生量约31吨(接近原生十倍);全球储量约7.6万吨,南非占约83%。需求:钌用于存储芯片靶材、先进制程互连,钯用于MLCC浆料,AI存储与被动元件需求间接拉动铂族用量。战略地位:铂族不在管制清单,但中国消费占全球30%以上、长期净进口(2024年铂进口约104吨、钯约28吨),原料受制于南非、俄罗斯。
锑:阻燃与半导体掺杂双线拉动。供应:优质单一矿趋枯竭,增量转向金锑共生及再生回收;2025年全球锑矿约11万吨,中国约4万吨(占比36%),中俄塔三国合计约86%。需求:2024年全球锑消费约16.6万吨(同比+10.8%),阻燃剂占约44%、光伏玻璃约30%,AI服务器PCB/外壳阻燃与半导体高纯掺杂构成结构性增量。战略地位:战略地位在小金属中属前列。2024年商务部对锑实施出口许可管理并阶段性收紧对美出口,2025年11月经贸磋商后相关安排暂缓调整至2026年11月。
铼:航空航天与算力基建双驱动金属。供应:无独立矿床,主要来自铜、钼冶炼副产回收:全球以钼精矿焙烧烟尘为主,中国则更多依托铜冶炼污酸提铼;2025年全球产量约81吨(中国约20吨、占比约25%,全球第二),储量仅约2500吨、智利占52%。需求:航空航天镍基高温合金(发动机涡轮叶片)是铼的主力需求且无替代;AI数据中心耗电激增推动燃气轮机涡轮叶片同样需添加铼,另可用于MOCVD设备高温加热部件。战略地位:无专项管制,但供给高度集中于智利、中国。
投资要点:优选原料渠道、提纯技术、资质壁垒和下游客户的资源化龙头。AI金属回收行业成长并非简单产能扩张,而在于“收得来、提得出、卖得好、合规强”。原料端,需要稳定获取电子废料、工业催化剂、含贵金属废液废渣等高品位物料;技术端,需要具备复杂物料分离、多金属协同回收和高纯提炼能力;资质端,危废经营、环保合规和安全生产构成行业准入门槛;客户端,若下游覆盖半导体、电子材料等高端制造领域,更直接享受需求扩张红利。

