#系統性風險
銅,不夠用了
銅或陷系統性短陷危機。一米多高的銅線圈在車間裡緩緩移動,而在晶片內部,銅導線則細到僅有髮絲的數萬分之一。從宏觀到微觀,這種古老的金屬已成為現代半導體產業不可或缺的生命線。全球AI算力競賽已進入白熱化階段,而在鮮少被關注的角落,金屬銅正帶動一場資源革命。 7月,川普宣佈考慮對進口銅徵收50%關稅,引發美國銅期貨價格一度飆升近10%。同月,普華永道發佈報告警告:到2035年,全球約32%的半導體生產可能因氣候變化導致的銅供應中斷而受到嚴重影響,這一比例是當前水準的四倍。銅,作為能源轉型中不可取代的核心金屬,正悄悄逼近「系統性短缺」的邊緣。它不是「可能」出問題,而是「極有可能」成為2030年代清潔能源發展的關鍵約束。在AI晶片性能以每兩年翻一番的速度增長的同時,支撐其製造的銅資源正面臨日益嚴重的供應危機。資料來源:IEA《2025年關鍵礦產展望》風電的輸變電系統、光電站的匯流箱、全球電網的升級改造、電動車的動力電池與布線,每一項綠色能源領域的核心應用,都離不開銅的支撐。可以說,銅正逐漸成為限制全球綠色能源轉型速度的「共同瓶頸」。01. 銅的不可替代性在半導體領域中,銅主要被用於製造互連線路,即晶片內部數十億根微型導線。這些奈米級的銅線如同晶片的“血管系統”,負責連接各個電晶體,確保電子訊號在晶片內部高效流通。銅之所以難以被取代,源自於其獨特的物理特性:相較於傳統的鋁導線,銅線具有更高的導電性、低電阻、低絲狀息和可接受的失配效應。在室溫環境下,銅的電阻率約為1.72×10^-8Ω・m,遠低於鋁的2.65×10^-8Ω・m,這意味著電子在銅導線中傳輸時的能量損耗較低。對於7 奈米及以下先進製程晶片而言,銅導線可使訊號傳輸延遲降低15%-20%,這對追求極致算力的AI 晶片至關重要,畢竟在每秒數十億次的運算中,微小的延遲積累也會顯著影響整體性能。同時,銅的抗電遷移能力是鋁的5 倍以上,電遷移是電流通過金屬導線時電子與金屬原子碰撞導致的原子位移現象,長期會造成導線斷裂或短路,銅的這一特性可將晶片使用壽命從鋁互連時代的3-5 年延長至8-10 年。此外,銅的高熔點(1083℃)與良好熱穩定性,使其在電流密度達到1×10^6A/cm² 時仍能保持結構穩定,而鋁導線在相同條件下僅需3000 小時就可能出現絲狀熔斷,這對高功率晶片的長期穩定運行尤為關鍵。銅在半導體領域的規模化應用,離不開「大馬士革工藝」(Damascene Process)的技術突破。這一借鑑古代敘利亞大馬士革鋼刀鍛造技術的工藝,徹底解決了銅難以通過傳統光刻工藝成型的難題。其流程首先是在矽晶圓表面沉積二氧化矽(SiO₂)或低介電常數材料(Low-k),形成絕緣層以防止不同導線間的訊號干擾;接著使用電漿體刻蝕技術,在絕緣層上刻出用於容納導線的溝槽與通孔,溝槽寬度根據製程的結構奈米不等;隨後透過物理氣相沉積(PVD)技術,在溝槽底部與側壁沉積一層厚度約5-10奈米的銅籽晶層,為後續銅填充提供附著基礎;再將晶圓浸入硫酸銅電解液中,通過施加電流使銅離子在溝槽內沉積,直至完全填滿溝槽,形成初步的銅導線結構;最後使用含有研磨顆粒的拋光液,通過化學腐蝕與機械研磨的互連銅,去除晶圓表面形成多餘的銅層,使含有研磨顆粒的拋光液,通過化學腐蝕與機械研磨的銅層互連結構,去除晶圓表面形成的銅層,使銅管互連導線互連。除晶片內部的互連線路外,銅在半導體產業鏈的多個環節均發揮著不可替代的作用。在晶片封裝環節,直徑25-50 微米的銅鍵合絲用於連接晶片裸片與引線框架,相較於傳統的金絲,銅鍵合絲成本降低60% 以上,且導電性更優,目前已佔據全球鍵合絲市場70% 的份額,成為中低端晶片封裝的主流選擇,即便在高端領域,也有部分鍵合廠家,也有部分鍵合廠。作為晶片與外部電路連接橋樑的引線框架,通常採用銅合金(如Cu-Fe-P 合金)製造,其導熱係數達380W/(m・K),可快速將晶片工作時產生的熱量傳導至散熱結構,避免晶片因過熱導致性能下降。而對於高功率晶片(如AI GPU),其熱設計功率(TDP)已突破1000W,散熱底座與熱導管需採用高純度無氧銅(純度99.995% 以上)製造,利用銅的高導熱性實現高效熱管理,確保晶片在滿負荷執行階段溫度控制在安全範圍。02. AI浪潮與能源轉型的雙重擠壓進入2020 年代,全​​球銅需求格局發生根本性變化,傳統電力、建築領域的需求保持穩步增長,而AI 算力與新能源行業的爆發式發展,正在形成對銅資源的“雙重擠壓”,徹底改寫銅的需求邏輯,使得銅從傳統工業金屬向“科技+ 能源” 雙驅動的戰略金屬轉變。以輝達H100晶片為例,其內部銅線連接長度已超過2公里,單顆晶片銅消耗量相當於傳統電子裝置的百倍。更具顛覆性的是,輝達GB200晶片已全面採用銅纜替代光模組,「銅進光退」成為產業新趨勢。GB200 NVL72在一個機架中設定了72個GPU,使用5000根NVLink銅纜進行交換器和GPU之間的連接,單台伺服器中銅纜總長度接近2英里。使用銅而不是光學器件,可以為每個伺服器機架節省20千瓦的電力。據測算,10MW的中型AI資料中心僅電力線纜的銅消耗量就達上百噸,相當於數百輛新能源汽車的用量。新能源汽車是推高銅需求的另一個重要因素。從混合電動車到純電動車,每一款車型的銅用量都在增加。根據業界估算,混合電動車的銅用量約為40公斤至60公斤,插電式混合電動車約為60公斤,而純電動車的銅用量高達80公斤至83公斤。大型車輛如純電動巴士的銅用量更是高達224至369公斤。製表:半導體產業縱橫03. 最大威脅,是什麼?與需求爆發形成鮮明對比的是,全球銅供應體系正面臨「擴產難、運輸險、氣候擾」 的多重困境,這種供需失衡的局面並非短期現象,而是由產業規律、地理格局與環境變化共同決定的長期挑戰,短期內難以得到有效緩解。銅與鋰、鈷等「新興金屬」 的最大差異在於,其全球市場體系已高度成熟,這意味著新產能的釋放需要更長的周期。從產業規律來看,一個大型銅礦從規劃、勘探到正式投產,通常需要15 年以上的時間,整個過程可分為四個關鍵階段。勘探階段需2-3 年,可行性研究階段需3-4 年,礦山建設階段需5-6 年,投產與達產階段需2-3 年,礦山投產後需逐步提升產能,通常需2-3 年才能達到設計產能的80% 以上。國際銅業研究組織(ICSG)的資料顯示,2025 年全球處於建設階段的大型銅礦僅有12 個,預計到2030 年新增產能約300 萬噸,而同期全球銅需求的增量預計達800 萬噸,新增產能僅能滿足37.5% 的需求增量。這意味著如果目前不加速銅礦勘探與建設,到2030 年代,全​​球銅市場將面臨每年500 萬噸以上的供需缺口,相當於2025 年全球銅總產量的20%,缺口規模將隨著需求成長進一步擴大。全球銅產業鏈還存在顯著的「地理錯位」 現象,上游礦產資源高度集中於南美地區,而中遊冶煉加工能力則向中國高度集聚,這種上下游的空間割裂,使得全球銅產業鏈的抗風險能力變得異常脆弱,。從資源分佈來看,南美地區是全球銅資源的「核心產區」。智利的銅儲量約為2.9 億噸,佔全球總儲量的23.8%,其Escondida 銅礦、Collahuasi 銅礦是全球產量前兩位的銅礦,2025 年智利銅產量預計達580 萬噸,佔全球總產量的23.2%;秘魯的銅儲量約為1.2 億噸,即全球總產量的23.2%;秘魯的銅儲量約為1.2002 億噸,佔全球總.2025.2025 年總產量萬噸,佔全球總產量的9.6%;此外,墨西哥、阿根廷等南美國家的銅儲量合計佔全球總儲量的10% 以上。也就是說,南美地區的銅儲量與產量均佔全球的40% 以上。而從冶煉加工來看,中國已成為全球銅加工的「中心」。 2024年中國精煉銅消費量為1,595萬噸,佔全球消費量的58%,年增率-1.1%。 2025年預計中國精煉銅需求量將成長至1,537萬噸左右。此外,氣候變化正成為威脅全球銅供應的“頭號風險”,其核心影響在於,銅礦開採與冶煉是典型的“水資源密集型” 產業,而全球主要產銅國正面臨日益嚴重的水資源短缺問題,這一矛盾在南美核心產銅區尤為突出。根據普華永道的研究,全球17 個主要產銅國中,有12 個將在2035 年面臨“嚴重乾旱風險”,其中包括智利、秘魯、澳洲等核心產銅國。以智利阿塔卡馬沙漠為例,該地區是全球最乾旱的地區之一,年降水量不足10 毫米,但卻集中了智利70% 的銅礦資源,包括Escondida、El Teniente 等世界級銅礦。這些銅礦的生產高度依賴地下水和淡化海水,Escondida 銅礦每天的耗水量達16 萬立方米,其中80% 來自地下水;而淡化海水的成本高達每立方米2 美元,是地下水成本的5 倍,高成本已對部分中小銅礦的盈利能力構成壓力。地緣政治因素同樣在加劇銅供應風險。7 月,川普宣佈考慮對進口銅徵收50% 關稅,這一稅率遠超市場預期,直接引發全球銅貿易格局的動盪。國投期貨有色金屬首席分析師肖靜表示,美國對銅產品加征關稅,本質上是希望透過拉高進口銅價格,吸引資金重新啟動該國銅礦開採及冶煉產能,降低對進口銅的依賴,保證銅產業鏈自給率。但美國建立銅產業鏈自給的難度較大,銅礦開採不是快速實現的過程,美國本土已探明的大型銅礦儲量有限,且開採成本較高,即便政策推動,短期內也難以形成有效產能。從全球範圍來看,部分國家開始透過資源國有化、出口限制等政策控制本土銅資源,這使得全球銅供應鏈的不確定性進一步增加。在需求持續成長而供應約束不斷加劇的背景下,銅已成為全球產業競爭的核心策略資源。 (半導體產業縱橫)
某北七的失智的國策,你翻譯來幹什麼?就不就是某A國自己沒有銅用嗎?他大可以找愛潑斯坦去「古法練童」,反正那「北七」三秒就鍊一爐,花花女郎實戰後說的!
這篇報導,這裡的數據不知道在說什麼,亂七八糟的2025 年智利銅產量預計達580 萬噸,佔全球總產量的23.2%;秘魯的銅儲量約為1.2 億噸,即全球總產量的23.2%;秘魯的銅儲量約為1.2002 億噸,佔全球總.2025.2025 年總產量萬噸,佔全球總產量的9.6%