顛覆全球金價?日本公司研發海水取金術
金價壹路狂奔,幾乎沒有停下來的跡象,近日已經突破5000美元大關。日媒指出,在浩瀚海洋中其實溶解著約50億噸的黃金,數量相當於人類歷史上已開采總量的2萬倍。倘若這些黃金有壹天能被有效取出,金價是否還能繼續上漲?日本重工業巨頭IHI的新技術,正試圖給出答案。
據報道,IHI研究員福島康之指出,黃金的“價格上限”,並非由地底埋藏量決定,而是取決於人類能否用科技打開海洋這座巨大金庫,如果未來能以合理成本從海水中取金,金價確實可能承壓下跌。根據估算,海水中溶解的金濃度雖然極低,但總量卻極為驚人,壹旦能以經濟方式回收,就會成為金價新的定錨點。
日媒指出,福島康之投入近10年時間研發名為“生物吸附(Bio-sorption)”的技術,他利用藻類從海水中選擇性吸附並還原黃金。目前這項技術本身已經成熟,眼前最大的關卡,只剩下能否跨過商業化的門檻。
壹般說法認為,人類至今已開采的黃金約18萬噸,地底可再開采的儲量約5萬噸,合計也不過23 萬噸。但福島認為,這種說法本身就帶有誤解,因為“可采儲量”只代表在現有技術與成本條件下,具有經濟效益的部分。只要技術進步、或金價上升,原本被視為無法利用的低品位資源,隨時可能被重新納入可采范圍,這點與石油的發展軌跡如出壹轍。
問題在於,金在海水中的存在方式,並非肉眼可見的金屬,而是以氯化金等離子形式溶解其中。單純蒸發海水只會留下鹽分,幾乎不可能取得黃金。福島團隊的突破,在於利用藻類的化學特性,讓氯化金在接觸藻類後發生反應,脫去氯離子、還原為金屬金,從水中“現形”。
此外,這項技術中的關鍵藻類並非人工合成,而是發現於日本東北壹處高溫、強鹼性的溫泉環境中。那裡條件條件嚴苛,壹般藻類難以生存,卻孕育出具備特殊能力的野生藻種。福島在2017年透過共同研究取得樣本,並成功在實驗室中培養,如今這類藻類已幾乎無法再從自然環境中取得。
事實上,從海水取金並非新構想,約100年前的諾貝爾化學獎得主、德國化學家哈伯(Fritz Haber)就曾嘗試,企圖為戰後德國籌措賠款,最終卻因成本過高而放棄。
目前估算,每噸海水中僅含有約千萬分之壹克的黃金。換句話說,要取得1克黃金,理論上需要相當於壹整座中禪寺湖的海水量。即便藻類在實驗室中可吸附自身重量10%的黃金,但那是在高濃度溶液下的理想狀態,放到真實海水環境,吸附效率可能只剩拾萬分之壹、甚至百萬分之壹。
對此,福島坦言,真正著手研究後,才深刻體會為何連諾貝爾獎得主都選擇退場,其最大障礙就只有壹個:“濃度太低”。此外,因藻類容易被生物啃食、分解,深海雖能保存形態,回收成本卻恐大幅提升,若真要讓“海水取金”具備商業可行性,預計金價恐怕還得再上漲100倍。
因此,IHI現階段的策略,是先將技術應用於金濃度較高的水源,例如溫泉水或礦山廢水,逐步推進商業化,只要找到合適場域,技術本身已經“隨時可以上場”。

(彭博社資料照片)
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據報道,IHI研究員福島康之指出,黃金的“價格上限”,並非由地底埋藏量決定,而是取決於人類能否用科技打開海洋這座巨大金庫,如果未來能以合理成本從海水中取金,金價確實可能承壓下跌。根據估算,海水中溶解的金濃度雖然極低,但總量卻極為驚人,壹旦能以經濟方式回收,就會成為金價新的定錨點。
日媒指出,福島康之投入近10年時間研發名為“生物吸附(Bio-sorption)”的技術,他利用藻類從海水中選擇性吸附並還原黃金。目前這項技術本身已經成熟,眼前最大的關卡,只剩下能否跨過商業化的門檻。
壹般說法認為,人類至今已開采的黃金約18萬噸,地底可再開采的儲量約5萬噸,合計也不過23 萬噸。但福島認為,這種說法本身就帶有誤解,因為“可采儲量”只代表在現有技術與成本條件下,具有經濟效益的部分。只要技術進步、或金價上升,原本被視為無法利用的低品位資源,隨時可能被重新納入可采范圍,這點與石油的發展軌跡如出壹轍。
問題在於,金在海水中的存在方式,並非肉眼可見的金屬,而是以氯化金等離子形式溶解其中。單純蒸發海水只會留下鹽分,幾乎不可能取得黃金。福島團隊的突破,在於利用藻類的化學特性,讓氯化金在接觸藻類後發生反應,脫去氯離子、還原為金屬金,從水中“現形”。
此外,這項技術中的關鍵藻類並非人工合成,而是發現於日本東北壹處高溫、強鹼性的溫泉環境中。那裡條件條件嚴苛,壹般藻類難以生存,卻孕育出具備特殊能力的野生藻種。福島在2017年透過共同研究取得樣本,並成功在實驗室中培養,如今這類藻類已幾乎無法再從自然環境中取得。
事實上,從海水取金並非新構想,約100年前的諾貝爾化學獎得主、德國化學家哈伯(Fritz Haber)就曾嘗試,企圖為戰後德國籌措賠款,最終卻因成本過高而放棄。
目前估算,每噸海水中僅含有約千萬分之壹克的黃金。換句話說,要取得1克黃金,理論上需要相當於壹整座中禪寺湖的海水量。即便藻類在實驗室中可吸附自身重量10%的黃金,但那是在高濃度溶液下的理想狀態,放到真實海水環境,吸附效率可能只剩拾萬分之壹、甚至百萬分之壹。
對此,福島坦言,真正著手研究後,才深刻體會為何連諾貝爾獎得主都選擇退場,其最大障礙就只有壹個:“濃度太低”。此外,因藻類容易被生物啃食、分解,深海雖能保存形態,回收成本卻恐大幅提升,若真要讓“海水取金”具備商業可行性,預計金價恐怕還得再上漲100倍。
因此,IHI現階段的策略,是先將技術應用於金濃度較高的水源,例如溫泉水或礦山廢水,逐步推進商業化,只要找到合適場域,技術本身已經“隨時可以上場”。

(彭博社資料照片)
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