지난주(2.2~2.6) 해외 리튬 뉴스 [SMM 신에너지 해외 주간 뉴스]

게시됨: Feb 6, 2026 09:26

[서아프리카 최초 리튬 광산 승인 대기, 가나는 더 나은 조건 모색]

전문가들은 가나가 리튬 자원 경쟁에서 이익을 얻고자 하지만, 광산업체의 수익과 전문성에 의존하는 탓에 유리한 조건을 협상할 능력이 약화됐다고 지적했다.

시민사회 단체들이 이 프로젝트가 국가에 이익을 주고 녹색 발전을 지원하도록 더 많은 조치를 취할 것을 가나 의원들에게 촉구한 후, 가나 의회는 아프리카 최대 리튬 광산 중 하나의 승인 여부를 고심하고 있다.

가나는 호주 광산업체 애틀랜틱 리튬에 국내 첫 리튬 광산 개발 임대권을 부여했으며, 전기차 배터리와 기타 청정 기술 제품에 쓰이는 은색 금속의 수요 급증을 활용하려 한다.

그러나 12월, 협정이 의회 승인을 기다리던 중 가나 활동가와 분석가들은 해당 조건이 배터리 광물 경쟁에서 이익을 보려는 가나에 불리할 수 있다고 경고했고, 이에 정부가 협정을 철회했다.

출처: https://www.climatechangenews.com/

 

[로컬 가공 인프라 발전으로 변화하는 짐바브웨의 리튬 수출]

짐바브웨 리튬 부문 인프라 개발 모델은 대규모 자본 투자를 통해 체계적인 역량 구축이 이뤄지고 있음을 보여준다. 화유코발트의 가공 시설 투자액은 4억 달러에 이르며, 목표 연간 생산능력은 5만~6만 톤으로 2026년 초 가동 예정이다. 마찬가지로 중광그룹의 비키타 사업에는 가공 인프라에 5억 달러가 투자됐으나, 가동 시기는 최종 기술 디버깅 단계에 달려 있다.

이러한 투자는 전통적인 정광 수출 방식 대신 황산염 생산 능력 개발에 중점을 둔 가공 기술 도입 전략을 반영한다. 기술 인프라 사양에는 제어된 침전 및 정제 공정을 통해 리튬휘석 정광을 배터리급 리튬 화합물로 전환할 수 있는 첨단 화학 처리 시스템이 포함된다. 나아가 이러한 발전은 이 지역의 광범위한 핵심 광물 전략 구상과도 맞닿아 있다.

출처: https://discoveryalert.com.au/

 

[리튬 금속 배터리 고장의 원인과 기계적 메커니즘의 핵심 역할]

전기차(EV), 그리드 규모 ESS, 전기 항공 등 신흥 응용 분야의 급속한 발전으로 고용량 에너지 저장 수요가 가속화되고 있습니다。 리튬 금속은 이론 용량이 매우 높고 전기화학적 전위가 낮아 이상적인 음극 소재로 여겨집니다。 그러나 반복적인 충전-방전 사이클에서 리튬은 불균일하게 증착되기 쉬워 수지상(dendrite), 불활성 "죽은 리튬(dead lithium)", 불안정한 계면층을 형성합니다。 이러한 현상은 안전 문제를 일으키고 효율을 저하시키며 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다。 전해질 화학 또는 전기화학적 동역학에만 집중하는 기존 접근 방식은 충분하지 않은 것으로 입증되었습니다。 이러한 과제를 고려할 때, 리튬 금속 음극의 전기-화학-기계적 커플링 과정을 조절하는 심층 연구가 필요합니다。

챌머스 공과대학교, 쿤밍 이공대학교, 발렌베리 목재 과학 센터 연구진이 2025년 12월 *eScience*에 관련 관점을 발표했습니다。 이 연구는 리튬 증착/박리 과정을 전기-화학-기계적 커플링 과정으로 모델링하여 리튬 금속 음극 거동을 종합적으로 논평합니다。 이 작업은 액체 및 고체 상태 배터리 시스템을 다루며, 전기화학 반응, 기계적 응력, 계면 화학이 어떻게 리튬의 형태, 안정성, 고장 메커니즘을 집합적으로 결정하는지 체계적으로 분석합니다。 연구에 따르면 리튬 금속 증착은 이온 탈용매화 및 핵 생성으로 시작되며, 이후 전류 밀도, 과전압, 온도, 압력, 기판 특성에 크게 영향을 받는 성장 과정이 이어집니다。 낮은 과전압과 제어된 전류 밀도는 리튬의 수평 성장을 촉진하여 사이클링 중 더 가역적인 조밀한 이끼 모양 구조를 형성합니다。 반대로 높은 과전압은 수직 성장과 수지상 형성을 촉진합니다。

출처: https://www.newswise.com/

 

[인도의 리튬 이온 배터리 재활용 및 재사용 시설이 에너지 저장 환경을 혁신하고 있습니다]

인도의 리튬 이온 배터리 재활용 및 재사용 시설을 위한 신흥 인프라는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 청정 에너지 시장에서 환경적 필요, 자원 안보, 경제적 기회를 전략적으로 통합한 것입니다。이번 배터리 재활용 기술의 획기적 발전은 체계적인 재활용 및 재사용 공정을 통해 증가하는 배터리 폐기물 관리 문제와 소재 가치 극대화라는 이중 과제를 해결합니다.

통합 재활용 및 재사용 응용 능력을 갖춘 산업 시설은 지속 가능한 에너지 공급망의 핵심 구성 요소로 부상하고 있습니다. 나아가 이러한 운영은 첨단 에너지 저장 시스템에 대한 전례 없는 수요를 창출하며, 업계의 폐배터리 관리 방식을 근본적으로 재편하고 있습니다.

출처: https://discoveryalert.com.au/

 

 

[Sigma Lithium, 1호 광산 채굴 재개… 현장 직원 600명 돌파]

글로벌 리튬 생산업체 Sigma Lithium이 브라질 제키티뇨냐 밸리 지역의 1호 광산에서 채굴 작업을 성공적으로 재개했다고 발표했습니다. 이 회사는 차세대 전기차 배터리용 책임감 있게 조달된 원자재 공급에 주력하고 있습니다. 재가동은 계획대로 진행되어 2025년 4분기에 완료된 종합 구조조정 이후 중요한 운영상 이정표를 기록했습니다.

채굴 활동 재개는 Sigma Lithium의 광산 사업 전면 정비가 완료되었음을 의미하며, 이 정비는 회사 내부 기술 리더십 팀이 전적으로 지휘하고 관리했습니다. 구조조정 과정에서 천공 및 발파 등 핵심 장비 서비스를 제공하는 전문 하청업체와 긴밀히 협력했으며, 운전기사 및 중장비 기사로 구성된 지역 인력도 확보했습니다. 현재 현장에서 600명이 넘는 직원이 근무 중이며, 이는 운영 규모와 지역 고용에 대한 회사의 의지를 보여줍니다.

이번 구조조정의 핵심 목표는 안전 기준을 강화하고 전반적인 운영 효율성을 개선하는 것이었습니다. 동시에 Sigma Lithium은 그로타 두 시릴루 산업 플랜트의 증가하는 처리 수요를 충족하기 위해 토공 역량을 대폭 확장하는 데 집중했습니다. 더 많은 오프로드 채굴 장비를 투입하여 토공 처리 능력을 기존의 3배로 끌어올려, 증산 목표를 뒷받침할 안정적이고 일관된 광석 공급을 보장합니다. 이 구조조정 계획은 건식 적치 공정으로 관리되는 그린 테크놀로지 산업 단지에서 Sigma Lithium이 생산한 고순도 저품위 산화리튬 미분말의 상업적 성공에 힘입어 부분적으로 자금을 조달했습니다. 이러한 미분말 판매는 상당한 총수익을 창출하기 시작했습니다. 최근의 실제 거래 가격과 연말 가용 재고 수준에 따르면, 미분말 판매로 인한 잠재적 수익은 고품위 리튬 정광 수개월 생산분의 생산 가치에 해당합니다.

앞서 언급한 수익 외에도, Sigma Lithium은 글로벌 고객 기반 및 금융 파트너들로부터 계속해서 재정적 지원을 받고 있습니다. 이러한 이해 관계자들은 향후 생산과 연계된 운전 자본 신용 한도 및 계약 보증을 제공하여, 회사의 제3자 외부 자금 조달 의존도를 낮추고 있습니다.

출처: https://www.chemanalyst.com/

 

[캐나다 Rose West 시추 프로그램, 리튬 자원 확장 목표]

Eeyou Istchee 지역의 리튬 함유 페그마타이트 시스템은 특징적인 구조적 통제 양상을 보이며, 이는 자원 분포와 탐사 목표 설정 전략에 근본적인 영향을 미칩니다. 이러한 북서 방향의 지질 회랑은 페그마타이트 정치에 대한 예측 가능한 틀을 형성하며, 토날라이트질 모암은 리튬 농집 및 결정화 과정에 유리한 화학적 환경을 제공합니다.

Rose West 프로젝트 지역에서, 1만 미터 시추 프로그램은 450m x 370m의 조사 구역 내 페그마타이트 시스템을 대상으로 하며, 두께는 10~40m 범위로 변합니다. 구조 해석 결과는 페그마타이트 암체의 동쪽 구간에서 100m 변위 패턴을 나타내며, 이는 회랑 전역의 자원 기하에 영향을 미친 지역적 지체 구조 운동을 반영합니다.

토날라이트질 모암의 조성은 리튬 광화 작용에 유리한 지구화학적 조건을 조성하는 데 중요합니다. 이러한 화성암 조성은 페그마타이트 용융체의 분화와 그에 따른 스포듀민 결정화를 촉진하는 필수적인 화학적 구배를 제공합니다. 거의 수평인 페그마타이트 기하 형태와 기록된 변위 패턴은 체계적인 시추 접근법을 이끄는 예측 가능한 구조적 상관관계를 확립함으로써 탐사상의 이점을 제공합니다.

출처: https://discoveryalert.com.au/

 

데이터 출처 설명: 공개 정보를 제외한 모든 데이터는 SMM이 공개 정보, 시장 커뮤니케이션 및 SMM 내부 데이터베이스 모델을 기반으로 가공한 것입니다. 본 자료는 참고용이며 의사결정 권고를 구성하지 않습니다.

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