स्थिरता
वास्तविक जीवन का क्रिप्टोनाइट: वह खनिज जो भविष्य को शक्ति प्रदान कर सकता है

वैज्ञानिकों ने एक वास्तविक-जीवन क्रिप्टोनाइट1. हम सभी सुपरमैन से क्रिप्टोनाइट को जानते हैं, एक काल्पनिक पदार्थ जो क्रिप्टन के विकिरणित टुकड़ों से बना है, जो उसके नष्ट हुए गृह ग्रह से आया है। यह चमकदार, हरा खनिज रेडियोधर्मी और विषैला है, और संपर्क में आने पर सुपरमैन और अन्य क्रिप्टोनियन पर विनाशकारी प्रभाव डालता है।
जबकि क्रिप्टोनाइट का एक छोटा टुकड़ा भी सुपरमैन और उसकी शक्तियों को कमजोर कर सकता है, वही खनिज एक सामान्य मानव को सुपर-ताकतवर और स्वस्थ बना सकता है।
सर्बिया में वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया वास्तविक-जीवन क्रिप्टोनाइट अलग-अलग शक्तियों के साथ आता है। यह हमारी ऊर्जा परिवर्तन को ईंधन प्रदान कर सकता है और हमारे भविष्य को शक्ति दे सकता है।
नवीन पहचाने गए पदार्थ, जिसे जडाराइट कहा जाता है, सुपरमैन के क्रिप्टोनाइट के साथ नाम और संरचना दोनों में समानताएँ साझा करता है। जबकि इसमें प्रतिष्ठित चमकदार हरे रंग की चमक नहीं है, यह एक मटमैला सफेद दिखता है जो यूवी प्रकाश में गुलाबी-नारंगी हो जाता है, यह सोडियम, लिथियम, बोरॉन, सिलिकेट और हाइड्रॉक्साइड से बना है। इसका रासायनिक सूत्र LiNaSiB₃O₇(OH) है।
दिलचस्प बात यह है कि यह वही सूत्र है जो काल्पनिक क्रिप्टोनाइट के लिए बनाया गया था, फ्लोराइड को छोड़कर, जिसे 2006 की फिल्म सुपरमैन रिटर्न्स में लेक्स लुथर द्वारा चोरी किए गए केस पर देखा गया था। इसलिए, जबकि उनका रूप समान नहीं हो सकता, वे अपने रासायनिक DNA को साझा करते हैं।
यह कठोर, चूना जैसा खनिज छोटे क्रिस्टलों से बना है जिनका व्यास 5 माइक्रोन (µm, एक मीटर का एक मिलियनवां भाग) से कम है।
जडाराइट में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, लेकिन लिथियम और बोरॉन में समृद्ध होने के कारण यह सतत ऊर्जा में बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिससे वैश्विक रूप से जीवाश्म ईंधनों से दूर होकर हरी ऊर्जा की ओर संक्रमण संभव हो सके।
सबको उत्साहित करने वाली खोज
पृथ्वी पर क्रिप्टोनाइट के जुड़वां की खोज नई नहीं है। इसे पहली बार एक दशक से अधिक पहले सर्बिया के जडार घाटी में खोजा गया था और 2006 में इसे आधिकारिक रूप से एक नए खनिज के रूप में मान्यता मिली।
दिसंबर 2004 में, जडाराइट को रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन के भूवैज्ञानिकों ने ड्रिल कोर में खोजा। रियो टिंटो समूह एक ब्रिटिश-ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो 1873 में स्थापित हुई, और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी धातु और खनन निगम है।
भूवैज्ञानिकों ने जडाराइट को ड्रिल कोर में छोटे, गोलाकार नोड्यूल के रूप में खोजा। उस समय इसे किसी ज्ञात खनिज से मिलान नहीं कर पाए, लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और कनाडा के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने विस्तृत परीक्षण किए और इसे एक नए खनिज के रूप में पुष्टि की।
रियो टिंटो के अनुसार Rio Tinto (RIO ), जडार क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े लिथियम जमा में से एक है, और खनिज संसाधन अनुमान अयस्क की गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं।
2017 में, कंपनी ने सर्बिया सरकार के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि “प्रोजेक्ट जडार” शुरू किया जा सके, जिसमें अध्ययन, परमिट जारी करना और खनन शामिल था। लेकिन कुछ साल बाद, इस परियोजना ने जनता और शैक्षणिक जगत के बीच बहस उत्पन्न की। पर्यावरणविदों और स्थानीय जनसंख्या ने परियोजना के खिलाफ अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं, अत्यधिक जल और रासायनिक उपयोग का उल्लेख करते हुए।

पर्यावरणीय संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद, तत्कालीन सर्बियाई प्रधानमंत्री आना ब्र्नाबिच ने 2022 की शुरुआत में परियोजना को रद्द कर दिया। दो साल बाद, सरकार ने परियोजना को अनब्लॉक करने का निर्णय घोषित किया, जबकि सर्बिया में लिथियम खनन के खिलाफ विरोध जारी रहे।
रियो टिंटो की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी जडार परियोजना पर समुदाय और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ती रहती है, और बताती है कि यह सर्बियाई और यूरोपीय संघ (EU) मानकों के अनुरूप कड़े पर्यावरणीय नियमों के अधीन होगी।
“हम मानते हैं कि जडार परियोजना विश्व-स्तरीय लिथियम-बोरेट्स संपत्ति बनने की क्षमता रखती है,” कंपनी ने कहा, और जोड़ा कि “यह व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हजारों नई उच्च-भुगतान, उच्च-कुशल सर्बियाई नौकरियां बनेंगी।”
इस वर्ष जून में, यूरोपीय आयोग ने जडार परियोजना को EU के बाहर के 13 रणनीतिक महत्वपूर्ण कच्चे माल परियोजनाओं में से एक घोषित किया। परियोजना को केवल निष्कर्षण के लिए रणनीतिक स्थिति मिली, जबकि रियो टिंटो ने कहा है कि वह एक प्रसंस्करण संयंत्र भी बनाएगा।
लिथियम खनन EU के लिए विशेष रुचि का विषय है, क्योंकि उसकी सतत भविष्य की रणनीति इस कच्चे माल पर बहुत निर्भर करती है, जो क्रिटिकल रॉ मैटेरियल्स एक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त 34 महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है।
EU के हरित संक्रमण में मदद करने के अलावा, ऐसी परियोजनाएं चीन पर उसकी निर्भरता को कम करने और संसाधन संप्रभुता हासिल करने में भी मदद कर सकती हैं।
इसलिए, जबकि जडाराइट की खोज एक अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक विसंगति के रूप में शुरू हुई, अब इसका वैश्विक प्रभाव है। यह मैला खनिज अपनी अयस्क में एक हरित दुनिया को शक्ति देने की उपयोगिता रखता है।
यह “क्रिप्टोनाइट” दुनिया को शक्ति दे सकता है
जबकि इसमें अलौकिक शक्ति नहीं है, खनिज अपने आप में ‘सुपर’ है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज़ेशन (ANSTO) के वैज्ञानिक माइकल पेज कहते हैं।
“जबकि इसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, वास्तविक जडाराइट लिथियम और बोरॉन के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में बड़ी संभावनाएं रखता है।”
– पेज
जडाराइट वास्तव में बहुत उच्च लिथियम सामग्री रखता है और इतना लिथियम उत्पन्न कर सकता है कि यह लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को शक्ति प्रदान कर सकता है।
पेज ने जोड़ा:
“वास्तव में, जडार जमा जहाँ इसे पहली बार खोजा गया, इसे विश्व के सबसे बड़े लिथियम जमा में से एक माना जाता है, जिससे यह वैश्विक हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए एक संभावित गेम-चेंजर बनता है।”
ANTSO ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स R&D हब की सहायक एजेंसियों में से एक है, साथ में CSIRO और जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन (CSIRO) द्वारा होस्ट किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने और उद्योग, सरकार और शोध समुदाय के साथ जुड़ने पर काम करता है।
हब के प्रमुख मिशनों में से एक महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच और उपयोग को सक्षम बनाकर घरेलू और वैश्विक स्तर पर मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है, और ANSTO का एक बड़ा हिस्सा इस पर केंद्रित है कि जडाराइट, लिथियम और बोरॉन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग राष्ट्र का समर्थन करने के लिए कैसे किया जा सकता है।
भूतकाल में, संगठन ने लेपिडोलाइट, स्पोड्युमीन और यहां तक कि जडाराइट जैसे विभिन्न खनिज जमा के साथ काम करके बैटरी-ग्रेड लिथियम रसायन बनाए हैं। इस तरह, ANSTO सुनिश्चित करता है कि स्थानीय खनिकों को ऊर्जा संक्रमण को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को पार करने के लिए सभी समर्थन मिलें।
“ANSTO में, हम उद्योग के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण तत्वों, जिसमें लिथियम भी शामिल है, के लिए प्रक्रिया समाधान विकसित करते हैं, और एक नए प्रकार के खनिज संसाधन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां बहुत रोमांचक हैं।”
– पेज
लिथियम बूम और जडाराइट की भूमिका

दुर्लभ और आकर्षक खनिज जडाराइट में लिथियम और बोरॉन होते हैं, दो दुर्लभ तत्व जो कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मूल रूप से, अनुमान लगाया गया था कि लिथियम बोरेट अयस्क के 200 मिलियन टन हैं, जिससे भविष्य के जडार खानों को विश्व के सबसे बड़े लिथियम जमा में से एक बना दिया गया है, जो विश्व की लिथियम मांग का 10% आपूर्ति करने में सक्षम है।
अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण ने बाद में लिथियम आपूर्ति को बहुत कम बताया, लगभग 1.5% विश्व की लिथियम मांग, हालांकि फिर भी महत्वपूर्ण है।
यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लिथियम (Li) भविष्य के प्रमुख तत्वों में से एक है। यह एक नरम, चांदी-सफ़ेद क्षारीय धातु है और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है। सबसे हल्का ठोस तत्व लिथियम बैटरियों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, इलेक्ट्रोमोबिलिटी और हरी उद्योग के विकास के लिए अत्यावश्यक है।
जैसे-जैसे लिथियम विभिन्न उद्योगों, विशेषकर बैटरियों और बदले में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में प्रमुख भाग बनता जा रहा है, इस तत्व की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।
बैटरी अकेले लिथियम की खपत का बड़ा हिस्सा बनाती है। यह 2024 में 87% पर थी, केवल आठ वर्षों में दो गुना से अधिक हो गई, और 2030 तक लगभग 94% तक बढ़ने का अनुमान है।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार की विस्फोटक वृद्धि मुख्यतः इस वृद्धि को प्रेरित करती है। हल्का डिज़ाइन, उच्च ऊर्जा घनत्व, और रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरियों का लंबा साइकिल जीवन ने इन्हें इस बाजार में मानक बना दिया है।
| देश | लिथियम उत्पादन (मेट्रिक टन) | % वैश्विक आपूर्ति |
|---|---|---|
| Australia | 86,000 | 43% |
| Chile | 44,000 | 22% |
| China | 33,000 | 16% |
| Argentina | 9,600 | 5% |
| Rest of World | 27,400 | 14% |
इन परिस्थितियों के मद्देनज़र, इस तत्व की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, और जबकि उत्पादन भी बढ़ रहा है, यह मांग के साथ मेल खाने के लिए पर्याप्त तेज़ नहीं है।
इसके अलावा, इस तत्व की भौगोलिक आपूर्ति अत्यधिक असमान है, जहाँ विश्व के 90% लिथियम उत्पादन केवल चार देशों—ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना—में केंद्रित हैं।
वास्तव में यह अकेले नहीं मिलता बल्कि अन्य खनिजों के साथ संयोजन में मिलता है। लिथियम स्रोतों के बारे में बात करें तो, लगभग 66% उत्पादन अयस्क खनन से आता है, और बाकी ब्राइन निष्कर्षण से।
दिलचस्प बात यह है कि जबकि लिथियम को EVs और नवीकरणीय ऊर्जा में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए माना जाता है, इसका निष्कर्षण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसमें जल क्षय, जल और मिट्टी का प्रदूषण, आवास विनाश, जैव विविधता की हानि, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन आदि शामिल हैं।
हालांकि, शोधकर्ता हमेशा लिथियम निकालने के बेहतर तरीके की खोज में लगे रहते हैं। राइस यूनिवर्सिटी के एक हालिया अध्ययन ने वास्तव में इस दिशा में एक क्रांतिकारी विधि विकसित की2 जिसके तहत सॉलिड-स्टेट इलेक्ट्रोलाइट (SSEs) को मेम्ब्रेन के रूप में पुनः उपयोग किया गया है।
मूल रूप से SSBs में Li-आयन की तेज़ संचालना के लिए डिजाइन किए गए, शोधकर्ताओं ने पाया कि SSEs की व्यवस्थित और पुष्टि की गई संरचना जलयुक्त मिश्रणों में आयनों और पानी दोनों के अभूतपूर्व पृथक्करण की अनुमति देती है। लगभग पूर्ण लिथियम चयनशीलता दिखाकर, यह अध्ययन समय-साध्य और पर्यावरणीय रूप से हानिकारक पारंपरिक खनन और निष्कर्षण तकनीकों पर निर्भरता को कम कर सकता है।
इसके सह-लेखक, मेनाचेम एलिमेलेख, सिविल और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, ने कहा:
“चुनौती केवल लिथियम उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे तरीके से करना है जो सतत और आर्थिक रूप से व्यवहार्य दोनों हो।”
लिथियम की कीमतों के बढ़ने और मांग के साथ, अब सर्बिया में जडार जमा में बढ़ती रुचि है।
लिथियम कार्बोनेट उत्पादन के अलावा, जडाराइट का उपयोग बोरेट प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। यह यौगिक मिश्र धातुओं, सिरेमिक, कांच, उर्वरकों, सौर पैनलों, पवन टरबाइनों और अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
इसलिए, यह स्पष्ट है कि नया खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि हम समझें कि यह इतना दुर्लभ क्यों है, अर्थात जडाराइट के निर्माण को डिकोड करना।
सुपर खनिज के पीछे का विज्ञान
जडाराइट में न केवल ऑस्ट्रेलिया या यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संक्रमण को ईंधन देने की बड़ी संभावनाएं हैं। यह, आखिरकार, लिथियम-समृद्ध खनिज है। लेकिन इस तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि जडाराइट का निर्माण काफी विशिष्ट है।
हालांकि, नई शोध ने इस नोड्यूलर खनिज को बनाने के लिए आवश्यक सटीक परिस्थितियों को उजागर करके यही करने की कोशिश की है। और इसके साथ, यह निष्कर्षण के लिए ऊर्जा-कुशल और कम हानिकारक तरीका प्रदान कर रहा है।
लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के शोधकर्ताओं की टीम द्वारा संचालित नवीनतम अध्ययन3 जिसका शीर्षक “जडाराइट की अनोखी रेसिपी” है, नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित, यह पता लगाया है कि यह अनोखा खनिज इतना दुर्लभ क्यों है। यह हमारे पूरे ग्रह में केवल इस एक स्थान पर क्यों पाया जाता है? या क्या अन्य जमा भी हैं?
अध्ययन के निष्कर्ष दिखाते हैं कि जडाराइट के बनने के लिए इसे भूवैज्ञानिक चरणों की एक श्रृंखला का सटीक और बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में पालन करना चाहिए।
“केक बेक करने की तरह, इस दुर्लभ खनिज के बनने के लिए सब कुछ मापा और सटीक होना चाहिए,” पेपर के सह-लेखक डॉ. फ्रांसिस्को पुट्ज़ोलु, जो संग्रहालय के वैज्ञानिक हैं और अपने सहयोगियों के साथ ग्रीन इकोनॉमी थीम पर केंद्रित हैं, ने कहा।
इस शोध थीम के साथ, वैज्ञानिक पृथ्वी और जीवन विज्ञान के एकीकरण को तेज़ करने का लक्ष्य रखते हैं ताकि प्रकृति-उन्मुख, सतत भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों को जिम्मेदारी से सुरक्षित किया जा सके।
जडाराइट के बनने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में क्षारीय-समृद्ध टर्मिनल झीलें, लिथियम-समृद्ध ज्वालामुखीय कांच, और क्ले खनिजों का क्रिस्टलीय संरचनाओं में परिवर्तन शामिल है। ऐसे रासायनिक परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ हैं।
पुट्ज़ोलु ने समझाया:
“यदि खनिज घटक ठीक नहीं हैं, यदि परिस्थितियां बहुत अम्लीय या बहुत ठंडी हैं, तो जडाराइट नहीं बनेगा। मानदंड इतने सटीक लगते हैं कि हमने अभी तक इसे पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर दोहराया नहीं देखा है!”
जडाराइट के निर्माण प्रक्रिया में गहराई से उतरकर, शोधकर्ता आशा करते हैं कि अन्य जमा भी खोजे जा सकें।
“यह प्रक्रिया हमें प्रयोगशाला में निर्माण स्थितियों को समझकर अन्य संभावित जमा की पहचान के करीब ले आती है।”
– सह-लेखक डॉ. रॉबिन आर्मस्ट्रांग, जो संग्रहालय में भूविज्ञानी हैं
यह वर्तमान पर्यावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और डॉ. आर्मस्ट्रांग के अनुसार:
“जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की दौड़ में लिथियम की मांग बढ़ती है, यदि निकाला जाए तो जडाराइट बड़ी संभावनाएं प्रदान कर सकता है।”
लिथियम में निवेश
जबकि जडाराइट पर कोई अमेरिकी सूचीबद्ध विकल्प नहीं है, लिथियम एक्सपोजर पाने के कई विकल्प हैं। उन लिथियम कंपनियों में जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, Ioneer Ltd (IONR ) एक रोचक विकल्प प्रदान करता है।
ऑस्ट्रेलिया-आधारित लिथियम-बोरॉन उत्पादक लिथियम और बोरिक एसिड विकसित कर रहा है जिसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को उत्पादन और वितरण किया जा सकता है।
इसका राइओलाइट रिज लिथियम-बोरॉन जमा नेवादा में स्थित है और दो अलग-अलग लिथियम-बोरॉन जमा को कवर करता है, जिसमें नॉर्थ बेसिन और साउथ बेसिन शामिल हैं। यह परियोजना Ioneer को दोहरी राजस्व धारा प्रदान करती है, जिसमें लिथियम 75% और बोरॉन शेष भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
Ioneer Ltd (IONR )
IONR स्टॉक्स के बाजार प्रदर्शन के संबंध में, $193 मिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी के शेयर, लेखन के समय, $2.94 पर ट्रेड हो रहे हैं, YTD में 26.44% गिरावट के साथ।
IONR मूल्य चार्ट
इस वर्ष, कंपनी ने अपने राइओलाइट रिज परियोजना के विकास और उत्पादन को तेज़ करने के लिए इक्विटी पार्टनर खोजने की प्रक्रिया शुरू की है। सहायता के लिए, वह गोल्डमैन सैक्स के साथ काम कर रही है। यह कदम कई माइलस्टोन पूरे करने के बाद आया है।
कंपनी ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम्स ऑफिस से लगभग $1 बिलियन का ऋण सुरक्षित किया है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेसमेंट के माध्यम से अतिरिक्त $16 मिलियन भी सफलतापूर्वक जुटाए गए हैं।
Ioneer ने भी एक अयस्क रिज़र्व अपग्रेड की घोषणा की, जिसमें उसके अयस्क रिज़र्व में 308% वृद्धि होकर 246.6 Mt तक पहुंच गया, जिसमें 1,464 ppm लिथियम और 5,444 ppm बोरॉन है, जिसमें 1.92 Mt लिथियम कार्बोनेट समकक्ष (LCE) और 7.68 Mt बोरिक एसिड समकक्ष (BAE) शामिल हैं। ये दावे मूल रूप से राइओलाइट रिज को विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम-बोरॉन जमा बनाते हैं।
राजस्व के लिए बोरिक एसिड पर निर्भर होकर, Ioneer वास्तव में वैश्विक लिथियम उत्पादन के सबसे कम लागत वाले क्वार्टाइल में आराम से बैठ सकता है, जो लिथियम कीमतों के दबाव को सफलतापूर्वक संबोधित करने में मदद कर सकता है।
अपने परिष्कृत लागत अनुमान के अनुसार, Ioneer को परियोजना को ऑनलाइन लाने के लिए $1.67 बिलियन खर्च करने की उम्मीद है, जिसमें 10% आकस्मिकता शामिल है।
राइओलाइट रिज के पक्ष में काम करने वाले अन्य कारकों में इसकी कम जल आवश्यकता, संपर्क जल का पुनर्चक्रण, बंद-लूप स्टीम सिस्टम पर चलने के कारण कम उत्सर्जन, और कोई वाष्पीकरण तालाब और टेलिंग डैम न होने के कारण कुल मिलाकर छोटा पदचिह्न शामिल है।
“कोई अन्य लिथियम परियोजना इस स्तर की लचीलापन और आर्थिक लाभ नहीं देती। कम चक्र लिथियम कीमतों के दौर में, जैसे आज, हम बोरिक एसिड से प्राप्त कुल राजस्व के अनुपात को अनुकूलित करने के लिए उच्च-बोरॉन अयस्क उत्पादन को प्राथमिकता देने की योजना बनाते हैं,” बर्नार्ड रोवे, Ioneer के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा।
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निष्कर्ष
जडाराइट हरा नहीं चमकता या रेडियोधर्मी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक स्वच्छ और अधिक सतत भविष्य का मार्ग प्रदान करता है। लेकिन बेशक, इस जादुई खनिज का दोहन स्थानीय समुदाय और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता रखता है। केवल इसे समझदारी से खनन करके ही हम वास्तव में इस पृथ्वी के क्रिप्टोनाइट जुड़वां को उपयोग में ला सकते हैं और इसे मानवता को सुधारने के लिए उपयोग कर सकते हैं!
लिथियम को रीसायकल करना उतना ही महत्वपूर्ण क्यों है जितना इसे खनन करना, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।
संदर्भ:
1. CSIRO. “सर्बिया में पाया गया वास्तविक‑जीवन क्रिप्टोनाइट—और क्यों यह भविष्य को शक्ति प्रदान कर सकता है।” ScienceDaily, 28 जुलाई 2025. ScienceDaily. https://www.sciencedaily.com/releases/2025/07/250727235859.htm
2. Rice University. “राइस शोधकर्ताओं ने कुशल लिथियम निष्कर्षण विधि विकसित की, सतत EV बैटरी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए मंच तैयार किया।” Rice News, 28 फ़रवरी 2025. Rice University. https://news.rice.edu/news/2025/rice-researchers-develop-efficient-lithium-extraction-method-setting-stage-sustainable-ev
3. Putzolu, F.; Armstrong, R.N.; Herrington, R.J. जडाराइट की अनोखी रेसिपी। Nature Geoscience, 18, 454 (2025). https://doi.org/10.1038/s41561-025-01705-4 (NRC ) (GS )












