缪舢/文
铪和锆,是一对让化学家头疼了近百年的“孪生兄弟”。
在元素周期表上,它们并排而坐;在自然界中,它们形影不离——铪总是以1%-2%的比例伴生于锆英砂中。更麻烦的是,由于镧系收缩效应,二者的原子半径几乎相同,化学性质极度相似。要把它们分开,难度不亚于在茫茫人海中分辨一对同卵双胞胎。
过去几十年,这项技术被美国ATI、法国埃赫曼等少数海外巨头牢牢攥在手里。直到三祥新材的锆铪分离半工业化产线连续稳定地产出4N级以上电子级氧氯化铪,这场持续数十年的技术垄断才被真正打破。
为什么这件事如此重要?
因为铪是现代半导体制造的“隐形刚需”。在DRAM领域,氧化铪作为高k电容介质材料,能在保持低漏电流的前提下实现高介电常数;在3D NAND中,它被用于隧穿氧化层和电荷俘获层等关键结构。更前沿的是,锆掺杂氧化铪(HZO)作为铁电材料,凭借CMOS兼容性和3D堆叠能力,被认为是突破“内存墙”的关键存储材料。
台积电、英特尔已在7nm和5nm节点中使用氧化铪基高k材料,并计划向3nm和2nm延伸。
而需求爆发的同时,供给却卡在了“分离”这一步。
全球纯铪金属年产能仅70-75吨,2026年初99.99%纯度铪的交易价已达每吨1300万至1500万美元。截至2026年5月,海外金属铪报价较年初上涨31.67%,同比上涨196.46%。这不是周期性波动,而是结构性短缺——AI算力对存储芯片的吞噬,正在把铪从一个冷门小金属变成战略物资。
三祥新材的突破之所以值得关注,不在于“又一家企业实现了国产替代”这个结论,而在于它切入的时机和方式。公司不是从零开始——它的核级海绵锆已成功进入法国法马通全球供应链,在核电领域建立了技术信誉。2万吨锆铪分离项目一旦全面投产,将新增250多吨氧氯化铪产能——在全球年产仅70吨纯铪金属的背景下,这个量级足以改变供需格局。
与此同时,国家层面对这类战略矿产的重视也在升级。2026年6月施行的《矿产资源法实施条例》已将锆、铪等列为国家级战略性矿产。政策背书叠加技术突破,这条赛道的逻辑正在从“能不能做”变成“能做多大”。
把一对“孪生兄弟”分开,这本身是一个化学问题。但当三祥新材这项技术恰好踩在AI算力大爆发和半导体材料自主可控的交汇点上,它就变成了一个产业问题,甚至是一个国家战略问题。
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