Commodities
Pamumuhunan sa Lithium: Ang Pangunahing Metal para sa Isang Luntiang Hinaharap

Pag-angat ng Lithium: Mula sa Pagkakalimot hanggang sa Estratehikong Metal
Sa karamihan ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang lithium ay isang medyo hindi mahalagang compound na metal na may kaunting praktikal na aplikasyon. Nagsimulang magbago ito sa pag-imbento nina John Goodenough at iba pa ng lithium-ion na baterya, isang gawaing ginawaran ng Nobel Prize sa Kimika noong 2019, na detalyado namin sa isang nakalaang ulat.
Pinahintulutan ng teknolohiyang ito ang pagsabog ng maliliit na portable na elektronik, mula sa unang Walkman hanggang sa kasalukuyang laganap na mga smartphone, laptop, at tablet.
Ngunit sa pag-usbong ng mga EV, ang mga lithium-ion na baterya ay lumipat mula sa mahalagang teknolohiya tungo sa teknolohiyang nagbabago ng mundo. Tanging lithium-ion lamang ang may enerhiyang densidad na kinakailangan upang magbigay ng komersyal na kapaki-pakinabang na saklaw sa mga EV.
Dahil ang isang EV ay kumokonsumo ng kasing dami ng mga baterya tulad ng daan‑daang o libu‑libong elektronikong aparato, ang elektripikasyon ng transportasyon ay nagpadala sa lahat ng produksyon ng baterya bago sumiklab ang rebolusyon ng EV noong kalagitnaan ng 2010s na parang isang talata lamang sa kasaysayan.

Pinagmulan: Statista
Sa kasalukuyan, ang teknolohiyang lithium-ion ay hinahamon ng maraming alternatibong kimika na maaaring maghatid ng mas magagandang pagganap: mas mabilis na pag-charge, mas mataas na enerhiyang densidad, mas matibay, atbp.
Ngunit habang ang ilan sa mga opsyong ito ay sinusubukang iwasan ang lithium nang lubusan, tulad ng mga sodium-ion na baterya, marami sa mga alternatibong ito ay kasing-kinakailangan ng suplay ng lithium tulad ng mga lithium-ion na baterya: ultra-matibay na solid-state lithium metal na baterya, laser-printed lithium-sulfur na baterya, lithium-CO₂ na baterya, lithium-indium na baterya, cold-resistant lithium-ion na baterya, graphene lithium-ion na baterya, atbp.

Pinagmulan: Flash Battery
Sa huli, kahit na ang bawat potensyal na kimika ng baterya ay may sariling mga kalamangan at kahinaan, ang lithium ay nananatiling pangunahing sangkap para sa mga bateryang may mataas na enerhiyang densidad.

Pinagmulan: Lithium Harvest
Para sa mga mamumuhunan na handang tumaya sa elektripikasyon, renewable na enerhiya, at isang hinaharap na walang fossil fuel, bukod sa iba pang “green” na metal tulad ng copper at aluminum (sundan ang mga link para sa nakalaang ulat sa pamumuhunan para sa bawat isa), ang pamumuhunan sa lithium ay maaaring maging paraan upang gawin ito nang hindi kailangang hulaan kung aling tiyak na kimika ng baterya ang magwawagi sa huli.
Bakit Nag-aalok ang Lithium ng Walang Katumbas na Pagganap ng Baterya
Ang dahilan kung bakit napakapopular ang lithium sa mga mananaliksik ng baterya ay dahil sa natatanging electrochemical na katangian nito.
Una itong natuklasan noong 1817 ng mga Swedish na kimiko. Ito ang pinakamagaan na solidong elemento, na may atomic number na 3 (tatlong proton lamang ang nasa nucleus nito).

Pinagmulan: Medium
Ang maliit na sukat ng mga atom ng lithium ay nangangahulugang mayroon lamang silang isang electron sa kanilang panlabas na charge, at kapag lumipat ang electron na ito sa ibang atom, nagdudulot ito ng napakalaking pagbabago sa electric potential bawat atom.
Kaya habang ang ibang elemento ay maaaring mas madaling gamitin o mas mura, ang lithium ang pangunahing atom na ginagamit para sa mataas na pagganap at mataas na enerhiyang densidad sa mga baterya.
Ang Pandaigdigang Merkado ng Lithium at mga Pangunahing Tagagawa
Saan Ginagawa ang Lithium? Nangungunang Pandaigdigang Tagagawa
Ang pandaigdigang merkado ng lithium ay tinantyang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $37.4B noong 2024 at inaasahang aabot sa $164B pagsapit ng 2033.
Noong 2024, 2/3rd ng produksyon ng lithium ay nagmula sa pagmimina ng ore, karamihan mula sa mga deposito ng spodumene sa Australia, ang pinakamalaking tagagawa sa mundo. Ito rin ang uri ng produksyon ng lithium na nangingibabaw sa China.
Ang natitirang 1/3rd ay nagmumula sa mga brine, mga tubig na mayaman sa mineral na karaniwang matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang pinakamalalaking tagagawa ng ganitong uri ng lithium ay ang tinatawag na “Lithium Triangle”: Bolivia, Argentina, at Chile.

Pinagmulan: Lithium Harvest
Gayunpaman, ang pinakamalalaking napatunayang reserba ng lithium ay matatagpuan sa lithium triangle, na nagbibigay sa rehiyon ng pinakamalaking potensyal para sa paglago ng produksyon sa hinaharap. Sama-sama, ang tatlong bansang ito ay kumakatawan sa halos 50% ng mga reserba ng lithium sa mundo.

Pinagmulan: UFine Battery
Pagkuha ng Spodumene at Hard-Rock na Lithium
Ang spodumene at iba pang batong mayaman sa lithium ay kinukuha sa pamamagitan ng komplikadong proseso na nangangailangan ng pagdurog ng bato, pag-calcinate sa 1,100 °C (2000 °F), pagtrato ng asido at kemikal, at pagkatapos ay paglilinis gamit ang maraming membrane.

Pinagmulan: Pall Corporation
Ginagawa nitong mas kumplikado ang proseso kumpara sa ibang pamamaraan ng pagkuha ng lithium. Gayunpaman, mas madali itong i-scale up, at mas mura, dahil ginagamit nito ang parehong mga pamamaraan na binuo para sa pagkuha ng iba pang mineral ng industriya ng pagmimina.
Lithium mula sa mga Pinagmumulan ng Brine
Ang mga brine ay mga tubig na mayaman sa mineral na karaniwang matatagpuan sa mga underground na aquifer. Ang mga brine na mayaman sa lithium ay kadalasang matatagpuan sa mga disyertong rehiyon, kung saan ang klima at heolohikal na kondisyon ay nag-aambag sa konsentrasyon ng lithium.
Sa pangkalahatan, ito ay mas magastos na proseso, karamihan dahil sa pangangailangan ng mga reagent tulad ng sodium carbonate (soda ash) at apog. Bagaman hindi lubos na nakakalason, ang mga kemikal na ito ay kumakatawan sa malaking gastos ng operasyon ng pagkuha ng lithium mula sa brine, halos kasing laki ng kabuuang estruktura ng gastos ng produksyon ng lithium mula sa bato.

Pinagmulan: S&P Global Market
Umuusbong na Deposito ng Lithium na Batay sa Clay
Ang ikatlong potensyal na pinagmumulan ng lithium, mga deposito ng clay, ay ngayon sinusuri ng maraming bagong kumpanya ng lithium, salamat sa mas pantay na distribusyon nito, na nagbibigay-daan sa mga bansang nais magdala ng produksyon ng lithium sa kanilang bansa. Ito ay partikular na totoo para sa USA, na may McDermitt Caldera Lithium Deposit, na maaaring nagkakahalaga ng $1.5T.
Sa huli, ang matinding kompetisyon sa kapangyarihan at ang lumalaking kahalagahan ng lithium para sa mga EV, mga berdeng grid ng kuryente, at pangkalahatang reindustrialization ay maaaring malampasan ang anumang teknikal na isyu o lokal na alalahanin para sa interes ng bansa. Kung ganito ang sitwasyon, ang Lithium Americas Corp. (LAC ) ay maaaring isa sa mga kumpanyang makinabang.
‘Mukhang nahanap nila ang tamang balanse kung saan ang mga clay ay nananatiling malapit sa ibabaw, kaya hindi na nila kailangang maghukay ng maraming bato, ngunit hindi pa ito nasira ng panahon.’ Thomas Benson - Heolohista sa Lithium Americas Corporation
Bakit Mahalaga ang Refining ng Battery-Grade na Lithium
Ang lokasyon kung saan minina ang lithium ay hindi naglalahad ng buong kwento. Isa pang mahalagang aspeto ay kung saan pinoproseso ang lithium upang maging isang magagamit na produkto.
Ang industrial-grade na lithium na ginagamit sa salamin, keramika, at mga lubricant ay mas mababang antas ng puripikasyon, at medyo madaling i-refine.
Sa kabilang banda, ang battery-grade na lithium ay lubos na pinurify, hindi bababa sa 99.5%, ngunit madalas umabot sa 99.9%, 99.99%, o kahit 99.999% para sa pinahusay na pagganap at tibay ng baterya.
Ang antas ng puripikasyon ng battery-grade na lithium ay mas mahirap makamit at nangangailangan ng espesyal na imprastruktura at kadalubhasaan. Sa kasalukuyan, ito ay espesyalidad ng mga prodyuser sa China, kung saan humigit-kumulang 67% ng pandaigdigang suplay ng lithium ay pinoproseso ng China.
“Hindi na kami [ang kanluran] nagtatayo ng mga refinery at conversion capacity, tulad ng dati. Kakaiba ang pag-iisip na maaalis natin kailanman ang ating pag-asa sa China.” Sarah Maryssael- Punong Opisyal sa Estratehiya ng Livent
Ito ay isa pang dahilan para sa mga Kanluraning bansa na magtayo ng kanilang sariling lithium-supply chain, dahil patuloy na tumataas ang mga geopolitikal at kalakalan na tensyon sa China.
“Ang lithium ay hindi lamang isa pang kalakal – ito ay kumakatawan sa enerhiya na independensya, kompetisyon sa teknolohiya, at kakayahan sa aksyon sa klima, lahat ay pinagsama sa isang mineral na mapagkukunan,” Ang International Energy Agency sa kanyang Critical Minerals Outlook.
Pagtataya ng Pangangailangan ng Lithium Hanggang 2030
Mula Saan Magmumula ang Hinaharap na Pangangailangan ng Lithium
Ang battery-grade na lithium ay kasalukuyang pinakamalaking pinagmumulan ng pangangailangan para sa lithium at magiging mas malaki pa pagdating ng 2030, na bumubuo ng 94% ng kabuuang pangangailangan.

Source: Lithium Harvest
Ang pangangailangang ito ay itutulak ng napakalaking pagdami ng mga “gigafactory” (mga pabrika na may higit sa 1GW na volume ng produksyon ng baterya bawat taon), kung saan ang North America at Europe ay nagsusumikap na makahabol sa kapasidad ng China (9x at 11.7x na paglago mula sa kapasidad ng 2022 para sa USA at Europe ayon sa pagkakabanggit).

Source: Lithium Harvest
Sa pinakamalaking bahagi, ang pangunahing driver para sa hinaharap na pangangailangan ay ang dami at uri ng mga baterya na ginagamit sa buong mundo.
Sa isang banda, ang pangangailangan para sa mga EV ay tiyak na isang salik. Ngunit gayundin ang kalidad ng charging network, dahil ang mas maraming charging station ay magpapagaan ng range anxiety, na magbabawas ng pangangailangan para sa malalaking battery pack na kayang maglakbay ng 500+ milya upang hikayatin ang mga nag-aatubiling mamimili.
Ang uri ng baterya ay magkakaroon din ng epekto. Kung ang mga sodium-ion na baterya ay magkaroon ng sapat na enerhiyang densidad, maaaring magsimulang kunin nila ang bahagi ng merkado mula sa mga bateryang batay sa lithium, kahit para sa mas murang modelo ng EV.
Ang mass production ng solid-state na baterya, na wala pa sa mass production at adoption, ay malamang na magpapabilis nang husto sa trend ng elektripikasyon ng sasakyan.
Sa huli, isang mahalagang salik ay ang pag-aampon ng electric drive trains para sa mabibigat na sasakyan. Kung karamihan ng mga bus, trak, tram, tren, o kahit mga bangka ay magsimulang mag-electrify, ito ay magpapalakas nang malaki sa pangangailangan ng baterya. Halimbawa, ang hinaharap na Tesla (TSLA ) Semi ay inaasahang magkakaroon ng 9x-22x na mas malaking battery pack kaysa sa karaniwang EV.
Mga Pangunahing Salik sa Pagbabago-bago ng Presyo ng Lithium
Sa nakaraang dekada, nakilala ang presyo ng lithium sa pagiging lubos na pabagu-bago, na malawak na nagbabago.

Source: Benchmark Minerals
Ang pagtaas ng presyo noong 2023 ay dulot ng mabilis na paglago ng pangangailangan na walang sapat na suplay, dahil mabagal magsimula ang mga bagong minahan. Kaagad itong sinundan ng dramatikong pagbagsak ng presyo, na nagmula sa kombinasyon ng napakalaking bagong kapasidad ng produksyon na nagsimulang gumana at ang pagbagal ng adoption rate ng mga EV nang sabay.
Mula noon, ang industriya ay nasa pag-urong, kung saan maraming maliliit na prodyuser o minahan na may napakataas na gastos ang nalulugi.
Bilang resulta, maraming plano sa pagpapalawak at pagsisimula ng bagong minahan ang kinansela, pinigil, o naantala. Bilang karagdagan, mga isyu sa permit at pampublikong protesta (tulad ng para sa Rio Tinto (RIO ) proyektong Jadar sa Serbia) ay nagbawas din sa inaasahang bagong kapasidad na dapat dumating sa mga susunod na taon.
Bilang resulta, ang merkado ng lithium ay lalong nasasalanta ng bagong shock sa suplay, matapos ang dalawang taon ng mababang presyo ng lithium at pagbagsak ng presyo ng mga stock ng kumpanyang lithium. Tanging kung mananatiling malapit sa base case ang pangangailangan, magiging sapat ang darating na suplay, kahit na ang suplay noong 2029 lamang ay inaasahang lalago nang higit pa sa kabuuang lithium na mina mula 2015-2022.

Source: Lithium Harvest
Sa pangkalahatan, anumang pagtaas ng pangangailangan mula sa muling pagbilis ng adoption ng EV, mabilis na paglipat ng mabibigat na sasakyan sa elektrisidad, o mas mataas na pangangailangan para sa utility-scale na mga battery park ay maaaring magdulot ng pag-angat muli ng presyo ng lithium.
Paano Nakaaapekto ang Taripa sa Merkado ng Lithium
Sa ngayon, ang mga presyo ng lithium ay hindi gaanong naapektuhan ng mga taripa ni Trump, sa malaking bahagi dahil malakas ang kontrol ng China sa industriya, ngunit hindi kasing tindi tulad ng sa ibang mineral tulad ng rare earths.
Kaya ang mga gumagawa ng EV sa US ay maaari pa ring kumuha ng kanilang lithium mula sa ibang bansa kung kinakailangan. Ibig sabihin, kung sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga baterya, at hindi nag-iimport ng mga ito na gawa na mula sa China, na isang karaniwang sitwasyon.
Ang mga taripa ay maaari ring magkaroon ng hindi direktang epekto sa paggawa ng baterya, kahit sa US, dahil ang pag-reprisal sa pag-export ng rare earth mula sa China ay maaaring magpahirap nang malaki sa produksyon ng EV at baterya sa bansa. Lalo na dahil maaaring tumagal ng 5-15 taon upang muling buoin ang supply chain ng rare earth mula sa labas ng China.
Pareho rin ang sitwasyon para sa iba pang mga komponent ng baterya, halimbawa, 80% ng mga materyales ng cathode ng mundo ay ginagawa sa China, kasama ang higit sa 90% ng mga materyales ng anode (ang dalawang pole ng baterya).
Mga Inobasyon sa Pagkuha ng Lithium at Pag-recycle
Mga Teknik sa Direct Lithium Extraction (DLE)
Ang karaniwang ginagamit na mga pamamaraan ng konsentrasyon ng lithium ay nakasalalay sa pag-evaporate at/o konsentrasyon ng mineral.
Sa halip, ang direct extraction ay tumatarget sa mga atom ng lithium sa pamamagitan ng isang selective extraction process. Maaaring makamit ito sa pamamagitan ng ilang iba’t ibang pamamaraan:
- Adsorption-based DLE, kung saan ang lithium ay pisikal na nasisipsip ng isang dedikadong materyal.
- Ion Exchange-Based DLE, kung saan ang lithium ay pinapalitan ng mga kation (positibong ion).
- Solvent Extraction-Based DLE, kung saan isang organikong likidong solvent ang sumisipsip at nagdidilaw ng lithium mula sa brine.
- Isang huling pamamaraan ang kamakailan lamang inilathala, EDTA-aided loose nanofiltration (EALNF) para kunin ang lithium.

Source: Lithium Harvest
Sa pangkalahatan, ang direct lithium extraction ay maaaring maging game changer para sa industriya, na nagpapahintulot ng pagkuha nang walang kemikal at mas kaunting enerhiya.
Ang kumpanyang Arcadium, na kamakailan lamang nakuha ng Rio Tinto ay nagtrabaho sa direct lithium extraction (DLE) mula pa noong 1996, kasabay ng evaporation pounds, at kamakailan ay nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad upang gawing komersyal na kapaki-pakinabang bilang isang stand-alone na pamamaraan ng pagkuha.
Bilang karagdagan, ang Arcadium ay nakuha ang ILiAD Technologies noong 2023, na nagde-develop ng isang selective adsorbent para sa isang “malawak na hanay ng mga lithium-laden na brine sa ilalim ng iba’t ibang kondisyon”.
Isa pang, na karamihan ay teoretikal na pamamaraan ay maaaring Electrochemical Lithium Extraction. Ang ideya ay gumamit ng malakas na kuryente upang paghiwalayin ang lithium mula sa ibang mineral sa brine.
Ang mga brine ay naglalaman ng maraming ibang mineral na may katulad na laki at charge ng ion kabilang ang magnesium, calcium, sodium, at potassium. Pinapahirap nito ang anumang pamamaraan na batay lamang sa mga katangian ng ion, dahil kailangan itong gawin nang maraming beses upang ganap na mapili lamang ang lithium.
Ang alternatibo ay maaaring paggamit ng kuryente, ngunit madalas na naglalaman ang mga brine ng maraming chloride ion na maaaring maging napakalason na chlorine gas sa tradisyonal na electrochemical na proseso para ihiwalay ang lithium.
Ang chlorine gas, na kilala rin bilang halogen, ay ginamit bilang gas ng labanan noong Unang Digmaang Pandaigdig. Gayunpaman, ang problema ng paglikha nito sa panahon ng electrochemical lithium extraction ay hanggang ngayon ay humaharang sa komersyal na paggamit ng teknolohiyang ito.
Ang Papel ng Pag-recycle ng Baterya sa Hinaharap na Suplay
Habang dumarami ang mga baterya na ginagawa, mas nagiging potensyal na pool ng mga mapagkukunan upang “minahin” para sa paggawa ng mga bagong baterya.
Sa ngayon, ang pag-recycle ng baterya ay hindi maganda ang pagkakagawa, kung saan tanging maliit na bahagi lamang ng mga lithium-ion na baterya ang nare-recycle. Gayunpaman, maaaring magbago ito at magkaroon ng dramatikong epekto sa hinaharap na pangangailangan ng lithium mula sa mga bagong bukas o pinalawak na minahan.
Ngunit ito ay maaaring mabawasan nang malaki, hanggang sa 15 lamang na bagong minahan, sa pamamagitan ng mga patakaran na nagtutulak sa merkado patungo sa mas maliliit na baterya at malawak na pag-recycle sa buong mundo.
Kailangan ng mga mamumuhunan na bigyang-pansin hindi lamang ang rate ng adoption ng EV, at ang pagbubukas ng mga bagong minahan kundi pati na rin ang paglago ng pag-recycle ng baterya upang matukoy ang tunay na pangangailangan para sa lithium sa mga darating na dekada.
Pamumuhunan sa Lithium at Teknolohiyang Baterya
Ang mga lithium-ion na baterya ay nagbago na ng ilang ulit ang mundo, mula sa pagpapahintulot sa mga tao na magdala ng advanced na elektronik saanman hanggang sa pagpapagana ng mga sasakyan gamit lamang ang kuryente.
Maaaring magawa pa rin nila ito muli, o iba pang uri ng baterya, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa 100% renewable na power grid o pagpapahintulot sa elektripikasyon ng eroplano kapag naabot ang sapat na enerhiyang densidad.
Maaari kang mamuhunan sa mga kumpanyang may kaugnayan sa baterya sa pamamagitan ng maraming broker, at dito, sa securities.io, matatagpuan mo ang aming mga rekomendasyon para sa pinakamahusay na mga broker sa USA, Canada, Australia, UK, at pati na rin sa maraming ibang bansa.
Kung hindi ka interesado sa pagpili ng partikular na mga kumpanyang lithium o baterya, maaari ka ring sumilip sa mga biotech ETF tulad ng Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT), ng Global X’s Lithium & Battery Tech ETF (LIT), o ng WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (WT ), na magbibigay ng mas diversified na exposure upang makinabang sa lumalaking industriya ng lithium at baterya.
O maaari mong konsultahin ang aming “Top 10 Battery Metals & Renewable Energy Mining Stocks”.
Namumunong Minero ng Lithium at mga Stock ng Teknolohiyang Baterya
Rio Tinto: Isang Mahalaga na Manlalaro sa Lithium at Higit Pa
RIO Tsart ng Presyo
Ang Rio Tinto ay higante sa industriya ng pagmimina (ikalawang pinakamalaking kumpanya sa mundo), na may malakas na presensya sa pagmimina ng bakal, pati na rin ng tanso, aluminyo, ginto, urano, atbp.
Ang Rio Tinto ay mabilis na lumalawak, partikular sa mega iron mine project ng Simandou sa Guinea at ang Oyu Tolgoi copper mine, ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Mongolia.
Inaasahan na magbibigay ang Rio Tinto ng 25% ng mga volume ng paglago sa pandaigdigang suplay ng tanso sa susunod na 5 taon.
Kamakailan, ito ay gumawa ng malaking pagpasok sa sektor ng pagmimina ng lithium, sa pamamagitan ng pagkuha ng higanteng lithium na Arcadium Lithium , na resulta ng merger noong 2023 ng malalaking prodyuser ng lithium na Allkem at Livent, na ginagawa itong ikatlong pinakamalaking prodyuser ng lithium sa mundo.

Pinagmulan: Arcadium
Ang merger ay lumikha ng isang kumpanya na naroroon sa lahat ng hakbang ng produksyon at pagproseso ng lithium. Ang Arcadium ay may mga plano sa pagpapalawak upang higit sa doblehin ang kapasidad hanggang sa katapusan ng 2028 na ngayon ay ipapatupad ng Rio Tinto.
Teknolohiya ng Direct Lithium Extraction (DLE) ng Arcadium
Tungkol sa pagkuha na ito, ang tinukoy bilang “tunay na premyo ng Rio Tinto” ay ang direct lithium extraction (DLE) technology ng Arcadium. Ang Arcadium ay talagang nagtrabaho sa DLE mula pa noong 1996, kasabay ng evaporation pounds, at kamakailan ay nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad upang gawing komersyal na kapaki-pakinabang bilang isang stand-alone na pamamaraan ng pagkuha.
Kapansin-pansin, nakuha ng Livent ang ILiAD Technologies noong 2023.
“Pinagsasama ng ILiAD Technology Platform ang isang superior lithium selective adsorbent sa patuloy na counter‑current bed processing”
“Ang Livent ay ang nangungunang practitioner at pinakamalaking gumagamit ng DLE‑based production processes sa mundo, at kami ay nasasabik na kinilala nila ang mga benepisyo na hatid ng ILiAD sa hinaharap ng DLE.”
Mukhang ang pangmatagalang kadalubhasaan ng Arcadium sa DLE, at ang “malawak na hanay ng mga lithium-laden na brine sa ilalim ng iba’t ibang kondisyon” ng ILiAD ay pangunahing dahilan ng desisyon ng Rio Tinto na kunin ang Arcadium, bukod pa sa mababang valuasyon nito dahil sa siklikal na kalikasan ng mga merkado ng lithium.
Habang sa pangmatagalan, maaaring palitan ng electrochemical lithium extraction ang mga pamamaraang batay sa adsorbent, malamang na magbubunga pa rin ang karanasan sa scaled‑up DLE kung ito ang magiging pangunahing pamamaraan ng pagkuha ng lithium sa hinaharap.
Pangkalahatang-ideya ng Printable Lithium Foil (LIOVIX)
Nilikha rin ng Arcadium ang LIOVIX, isang anyo ng printable lithium foil na maaaring magamit upang mapabuti ang pagganap ng baterya, bawasan ang gastos sa paggawa, at bawasan ang paggamit ng lithium.

Pinagmulan: Arcadium
Mas Malawak na Inisyatibo ng Rio Tinto sa Green-Metal at Baterya
Ang pagkuha ng Arcadium ay matibay na naglagay sa Rio Tinto sa kampo ng mga inobador sa industriya ng pagmimina kapag pinagsama sa kanilang tech branch na nagpapabuti ng mga pamamaraan ng pagkuha ng tanso sa pamamagitan ng kanilang venture Nuton.
Ang bagong teknolohiya ng Nuton ay nagpapahintulot ng mas mataas na rate ng pag-recover ng tanso mula sa mined ore.
Ang produksyon ng aluminyo ng Rio Tinto ay low-carbon, salamat sa paggamit ng hydro power para i-refine ang bauxite tungo sa alumina at pagkatapos ay aluminyo.
Namuhunan din ang Rio Tinto sa iba pang mga proyekto ng lithium, kamakailan ay nakuha ang proyektong Ricon sa Argentina at ang kontrobersyal na Jadar lithium project sa Serbia (posibleng pinakamalaking lithium project sa Europa).
Dahil sa mga kamakailang pagkuha at mga bagong proyekto, dapat na mas lalong makita ang Rio Tinto bilang isang iron miner pa rin sa core, na may lalong green na profile at malakas na paglago sa lahat ng metal na kinakailangan ng energy transition, lalo na ang tanso, low-carbon na aluminyo, at lithium.
Bilang resulta, ang Rio Tinto ay isang kumpanya na dapat makinabang mula sa energy transition hindi lamang mula sa posibleng pabagu-bagong presyo ng lithium kundi pati na rin mula sa mas matatag na benta ng aluminyo at tanso.
Albemarle Corporation: Ang Pinakamalaking Pure-Play na Prodyuser ng Lithium sa Mundo
ALB Tsart ng Presyo
Para sa mga mamumuhunan na interesado sa mas lithium‑focused na stock, nag-aalok ang Albemarle ng halo ng lithium mula sa brine at spodumene at ito ang pinakamalaking prodyuser ng lithium sa mundo.

Pinagmulan: Albemarle
Kabilang sa iba pang kemikal na ginagawa kasabay ng lithium ay bromine, na ginagamit sa industrial water treatment, at flame retardants. Ang Albemarle ay pagmamay-ari rin ng Ketjen, isang tagapagbigay ng advanced catalyst solutions sa mga nangungunang prodyuser sa industriya ng petrochemical, refining, at specialty chemicals.

Pinagmulan: Albemarle

Pinagmulan: Albemarle
Ang pinakamalaking segment ng kumpanya ay ang energy storage segment (battery‑grade na lithium), sinusundan ng chemical specialties at Ketjen.

Pinagmulan: Albemarle
Dahil sa mababang presyo ng lithium, inilagay ng kumpanya ang karamihan ng mga plano sa pagpapalawak, binabawasan ang growth capex ng higit sa $1.3B mula 2023 upang makatipid ng pera.
Nasa proseso rin ito na makatipid ng hanggang $400M mula sa mga pagpapabuti sa estruktura ng gastos (energy efficiency, mas kaunting antas ng pamamahala, atbp.) at pagtaas ng produktibidad (pagbuti ng yield, plant ramp‑ups, karaniwang ERP platform, atbp.).
Salamat sa mga pagpapabuting ito, inaasahan ng kumpanya na maabot ang breakeven free cash flow sa 2025.

Pinagmulan: Albemarle
Ang kumpanya ay naghahanap din na mapabuti ang kanilang environmental profile, halimbawa 24% ng kabuuang biniling kuryente ay nagmula sa renewable energies noong 2024 at ang pag-develop ng komprehensibong pagsukat ng Product Carbon Footprints (PCFs).











