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钛媒体 12小时前

白银暴涨 80%,扼住了新能源发展的“咽喉”?

文 | 万联万象,作者|万爷

一直以货币金属概念被人熟知的白银,正在改变着当下全球的能源进程。

今年以来,白银价格屡创新高,突破 54 美元 / 盎司,年内累计涨幅超 80%!这场看似属于贵金属投资者的狂欢,却让正处在高速发展期的新能源产业感到前所未有的压力。

白银在新能源技术中的应用几乎不可替代,从光伏电池板到电动汽车的电力电子设备,都离不开这一特殊的导电材料。价格的剧烈波动不仅直接影响着新能源产品的制造成本,更可能改变各国能源转型的步伐与节奏。

白银,正成为绿色革命的 " 银色咽喉 "。

白银暴涨的多重逻辑

白银价格的此轮暴涨并非偶然,而是多重因素共同作用下的必然结果。

要理解这一现象,首先需要认识到白银独特的双重属性:它既是具备避险功能的贵金属,又是现代工业不可或缺的原材料。这种双重身份使得白银市场对各类经济因素的变动都异常敏感。

从金融属性来看,全球货币政策的转向成为推动白银价格上涨的首要动力。美联储在 2025 年的降息预期持续升温,导致美元指数从年内高点的 107 附近回落至 100 以下,降幅超过 6%。美元走弱直接提升了以美元计价的贵金属吸引力。

与此同时,全球地缘政治风险的持续升温进一步强化了白银的避险功能。俄乌冲突长期化、中东局势紧张、以及主要国家间贸易关系的不确定性,都促使投资者寻求传统贵金属作为资金避风港。值得注意的是,与黄金相比,白银价格相对较低,对中小投资者更具吸引力,这在一定程度上放大了白银价格的波动幅度。

在工业需求层面,白银的供需失衡问题日益突出。根据世界白银协会的最新报告,2025 年全球白银总需求预计将达到 45000 吨,而供应量仅为 36200 吨,供需缺口高达 8800 吨,这一数字创下了历史纪录。

白银库存消费比已降至 0.75 的危险水平,意味着现有库存仅能满足不到 9 个月的消费需求。这种基本面为白银价格的持续上涨提供了坚实支撑。

供应端的制约同样不容忽视。全球约 70% 的白银产量来自于铜、铅、锌等基本金属的伴生矿,而非独立银矿。这种生产结构决定了白银供应很大程度上受制于其他金属的市场行情。

2025 年上半年,全球主要铜矿企业因品位下降和罢工事件导致减产,直接影响了伴生白银的产出。秘鲁、墨西哥等主要产银国的政治不稳定因素,更进一步加剧了市场对供应中断的担忧。

政策因素在此轮银价上涨中也扮演了重要角色。

美国地质勘探局在 2025 年初将白银列入《关键矿产清单》草案,引发了市场对美国可能限制白银出口或加征进口关税的预期。欧盟和日本等国也相继将白银列入其关键原材料清单,这些政策信号无疑加剧了市场的恐慌性购买。

投机资金的涌入则成为放大价格波动的关键因素。根据美国商品期货交易委员会的数据,2025 年第三季度,纽约商品交易所白银期货的投机性净多头头寸增加了约 60%,大量短期投机资金的进入使得白银价格的波动性显著增强。在 9 月初银价突破 40 美元 / 盎司后,程序化交易的连锁反应进一步推动了价格的快速上涨。

新能源的 " 银色咽喉 "

白银在新能源技术中的应用广度与深度,远超一般人的想象。正是这种不可或缺性,使得白银价格的暴涨对新能源产业构成了实质性威胁。

从太阳能光伏到电动汽车,从储能系统到氢能技术,白银都扮演着关键角色,成为绿色能源转型道路上的一道 " 银色咽喉 "。

光伏产业是白银工业需求中增长最迅猛的领域。白银以其卓越的导电性能,成为光伏电池银浆的核心原料,直接决定着光电转换效率。目前主流的 PERC 电池每片需要银浆约 65 毫克,而效率更高的 TOPCon 电池则需要约 85 毫克,HJT 电池更是高达 150 毫克。随着 N 型电池技术的快速普及,全球光伏用银量正以年均 5.7% 的速度增长。

据统计,2025 年全球光伏装机量预计将突破 500GW,相应带来约 7,560 吨的白银需求,占工业总需求的 34%,这一比例在五年前还不足 20%。

光伏行业对白银价格的敏感度极高。据中国光伏行业协会测算,白银在电池片成本中的占比已从 2023 年的 8% 左右上升至 2025 年的 15% 以上。当银价从 25 美元 / 盎司涨至 50 美元 / 盎司时,每 GW 光伏组件的生产成本将增加约 3000 万元人民币。

电动汽车产业同样面临着 " 银色挑战 "。与传统燃油车相比,电动汽车在多个关键部件中都大量使用白银:电池管理系统约需 1-2 克,电控系统约需 15-20 克,充电器约需 8-10 克,电动马达约需 15-20 克。总计每辆电动汽车的平均用银量达到 50 克,比传统燃油车高出约 71%。

随着 2025 年全球新能源汽车销量预计突破 1500 万辆,仅此一项就将带来约 750 吨的白银需求增量。

充电基础设施的扩建进一步增加了白银消耗。每个公共充电桩平均需要约 25 克白银,而全球正在实施的充电网络建设计划预计将新增超过 1000 万个公共充电桩,这意味着至少 250 吨的白银需求。电动汽车与充电设施的双重需求增长,使交通电气化领域成为白银工业需求中仅次于光伏的第二大增长极。

白银在新能源领域的应用远不止于此。在氢能产业中,电解槽的关键部件需要使用白银作为催化剂;在储能领域,电池管理系统和逆变器都离不开白银;在智能电网中,各种继电器和开关设备也大量使用白银触点。这些新兴应用场景正在形成对白银需求的叠加效应,加剧了供需矛盾。

从产业链角度看,白银价格的剧烈波动还导致了供应链的不稳定。光伏组件制造商和电动汽车零部件供应商普遍反映,他们不仅面临价格上的压力,还要应对交货期延长和供应量不确定的困扰。一些银浆供应商已开始实施配额制,优先保障大客户需求,这进一步挤压了中小新能源企业的生存空间。

更为深远的影响在于,白银成本的大幅上涨可能改变不同新能源技术的竞争力对比。以光伏为例,银价持续上涨使得 HJT 等高银耗技术的经济性受到质疑,而银耗较低的 TOPCon 技术相对获益。

同样,在电动汽车领域,银价压力可能加速企业寻找替代材料的研发进程。这些技术路线的调整,不仅影响企业的短期盈利,更可能重塑整个新能源产业的技术格局。

在银色中寻找生机

面对白银价格的持续攀升与供应的不确定性,新能源产业已展开全方位的突围行动。这场应对白银危机的战役同时在技术、供应链和商业模式多条战线展开,其结果将直接影响全球能源转型的进程与路径。

技术革新成为应对白银挑战的首要突破口。" 少银化 " 已成为光伏、电动汽车等行业的共同研发方向。在光伏领域,减少银浆耗量的技术主要包括多主栅、无主栅、电镀铜和银包铜等技术路线。多主栅技术已成功将每片电池的银浆耗量从早期的 130 毫克降低至 65 毫克左右;而无主栅技术则有望进一步将银耗减半。更为激进的电镀铜技术可以完全避免使用白银,但可靠性和成本仍是制约其大规模商业化的瓶颈。

在电动汽车领域,技术创新的重点在于优化电力电子设计以减少白银用量,同时开发新型接触材料。例如,通过改进逆变器设计,使用银合金替代纯银,以及采用银烧结技术提高材料利用率,部分企业已成功将单车用银量减少了 10%-15%。

碳纳米管、石墨烯等新兴材料在长期来看可能成为白银的替代品,但这些技术距离商业化应用仍有相当距离。

回收利用是缓解白银供应压力的另一重要途径。

据国际白银协会估计,目前全球白银回收量仅占总供给的 15% 左右,提升空间巨大。光伏组件的寿命通常为 25-30 年,目前全球安装的光伏组件中仅有少量进入退役期,预计到 2030 年,从退役光伏组件中回收的白银将达到约 800 吨 / 年,到 2040 年这一数字可能增长至 2500 吨 / 年。

供应链战略调整同样成为企业的应对之策。面对白银价格的剧烈波动,新能源企业纷纷采取更为灵活的采购策略,包括与白银生产商签订长期供应协议、建立战略储备、以及利用金融工具进行套期保值。部分大型光伏企业甚至考虑向上游延伸,通过投资白银矿业公司来保障供应安全。

从更宏观的视角看,白银危机正在促使各国重新评估关键矿产供应链的安全性。美国能源部已宣布将白银纳入其战略矿产储备计划,考虑增加白银的国家储备。欧盟则通过《关键原材料法案》为白银等关键原材料设立了具体储备目标,并要求成员国简化采矿项目审批流程。

中国作为全球最大的白银消费国,也在加强对白银资源的整合与调控,同时鼓励替代材料的技术研发。

白银价格的暴涨还可能改变不同能源技术的竞争格局。光伏发电的平准化度电成本(LCOE)在过去十年中下降了约 85%,但白银成本的持续上涨可能逆转这一趋势。

相比之下,风力发电对白银的依赖度较低,可能因此获得相对优势。同样,在储能领域,钠离子电池相比锂离子电池对白银的需求更少,也可能因白银因素而加速发展。

从长期来看,白银供需矛盾的根本解决还需要依靠新矿山的开发。然而,白银矿业面临诸多挑战:新矿床发现难度大、开发周期长、投资成本高,以及环境和社会许可的障碍。

根据标普全球市场财智的数据,从发现新矿到投产平均需要 12-15 年时间,这意味着即便现在加快勘探,新增供应也要到 2035 年后才能大规模进入市场。

结语

白银价格的中长期上行趋势已基本确立,新能源产业必须学会在 " 银色枷锁 " 中寻找生机。技术进步与材料创新将成为决定产业发展的关键变量——要么成功克服 " 银依赖 ",要么在绿色效益与成本压力之间找到新的平衡点。

全球绿色能源转型的步伐不会因白银价格的暴涨而停止,但这一挑战无疑给全球可持续发展提了一个醒:没有任何发展之路是一帆风顺的,通往绿色未来的道路上充满了各种预料之中与预料之外的障碍。

白银危机再次证明,能源转型不仅是一场技术革命,更是一场资源管理的考验,唯有通过创新、合作与持久投入,才能在约束条件下找到通往清洁能源未来的可行路径。

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