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金昌万能胶 两种小金属卡了AI脖子,供应链占主

发布日期:2026-09-04 01:27 点击次数:52
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除了电力之外,在这轮 AI 数据中心扩产潮中金昌万能胶,另外两个优势,也被海外发现了。

近,IEEE 就点出了两个此前很少被市场关注的名字——

铒(ě r)和钇(y ǐ)。

它们个藏在数据中心之间的长距离光通信网络里,个藏在为数据中心供电的燃气轮机里,分别对应 AI Infra 眼下紧张的两件事:

网络和电力。

简单来说,铒负责让数据传得远;钇则用在燃气轮机的温材料中,帮助它在温度下稳定运行、提升发电率。

而随着 AI 数据中心狂扩建,这两种用途,也开始变得越来越重要。

面,力集群越建越大,越来越多力开始跨园区、跨城市部署,数据中心之间需要建设多速、长距离光网络;

另面,AI 服务器把用电需求路向数百 MW 乃至 GW ,美国已经重新掀起燃气轮机订单潮,用来填补电网新增容量。

可以说,当 AI 资本开支路从 GPU 向光网络、电力系统扩散,过去藏在供应链处的两个小金属,也开始被重新摆上桌面。

而值得注意的是,据 IEEE 报道,我国占了这两种小金属几乎 的产量。

换句话说,当下国内外 AI 数据中心扩产带来的红利,可能不只落在 GPU、光模块和电力设备这些显眼的环节。

继续往供应链上游挖,咱们手里还藏着。

那么,铒和钇到底是怎么参与 AI 数据中心建设的?

接下来,我们个个来看。

铒,让光再跑程

铒的元素符号是 Er,原子序数 68,属于镧系重稀土。

△  图源:维基百科

它和 AI 数据中心直接的关系,发生在数据中心之间的长距离光纤网络里。

众所周知,今天的数据中心早已不是在栋楼里塞满服务器那么简单。

随着单个 AI 集群规模不断扩大,训练、理、存储资源开始分散到不同园区乃至不同城市、国,数据中心之间的数据交换量也随之暴涨。

比如,谷歌就门建设了张连接全球数据中心的私有广域网,并用遍布陆地和海底的光纤作为骨干。

今年,这张网络的光纤总长度已经过 1000 万公里,连接 43 个 Google Cloud 区域。

而这些动辄数百、数千公里的光纤链路金昌万能胶,也带来了个朴素的问题:光传得越远,信号就越弱。

为了好地理解铒在这里的作用,我们插播下光通信的原理。

数据离开机房后,会被编码成速变化的激光脉冲,沿着光纤路传向下个节点。

但问题在于,哪怕现代石英光纤已经把损耗做到很低,信号随着传输距离增加依然会不断衰减。

当数据信号被传输了几十、上百公里之后,就需要重新把信号放大。

此前,通常的做法是"光—电—光",也就是先把光信号转成电信号,完成放大和处理,再重新转换成光发出去。

但到了现代 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)光网络,根光纤可以同时传输几十乃至上百个不同波长的信号。

如果每路都要先转电、处理、再转回光,不仅设备复杂,成本和功耗也会跟着上升。

这时候,掺铒光纤放大器,也就是 EDFA,就派上用场了。

具体来说,在 EDFA 中,工程师在小段光纤中掺入少量 Er ³ ⁺离子,再用 980 纳米或 1480 纳米的激光"泵浦"。

铒离子吸收能量进入激发态后,当通信光信号经过,就会通过受激辐射释放出新的光子,直接把原来的光信号放大。

显而易见地,这样做直接减少了光转换成电的流程。

巧的是,铒擅长工作的波段就在 1550 纳米附近,而这里恰恰又是现代石英光纤损耗低、长距离通信常用的窗口之。

此外,根据电信联盟 ITU 的资料,EDFA 还能次放大多个不同波长的光信号,不需要逐路完成光电转换。

所以在今天的陆地骨干网、海底光缆以及跨区域数据中心互联中,EDFA 已经成为非常成熟的类核心设备。

也就是说,铒和这轮 AI 数据中心扩建之间的逻辑,就在于随着数据中心越多、力分布得越远,需要建设和升的长距离光网络就越多,EDFA 的需求也会跟着往上走。

不过,需要注意的是,铒主要受益的是中长距离光通信,并不是机柜内部几十米、几百米的短距离互联。

此外,EDFA 也并非对不可替代。

根据 ITU 的资料,除了 EDFA 之外,拉曼放大器、半体光放大器(SOA),乃至需要完成光电转换的 O/E/O 再生设备,都可以承担不同形式的链路放大或延伸。

实际的长途光网络中,也存在 Raman+EDFA 的混放大案。

但经过数十年的产业化,EDFA 已经成为其中成熟的条技术路线。

钇,给涡轮叶片穿上隔热甲

钇的元素符号是 Y,原子序数 39。

它虽然不属于镧系元素,但因为化学质与重稀土接近,泡沫板橡塑板专用胶又经常和它们共生,工业上通常也被归入稀土体系。

△  图源:维基百科

钇与数据中心的关系,主要是为数据中心供电的电力系统。

不多说,数据中心有多吃电,大伙都清楚。

美国劳伦斯伯克利国实验室预计,到 2030 年,数据中心可能消耗美国约 11.8 的电力。

美国能源信息署也判断,随着数据中心用电速增长,气发电将承担相当部分新增电力需求。

燃气轮机巨头 GE Vernova 在 2025 年年报中是直接把数据中心列为了燃气轮机需求增长的重要驱动力。

于是,AI 数据中心扩产开始路向上游传:

GPU 缺货之后是变压器缺,变压器之后是电网容量不够,而当电网赶不上数据中心建设速度,企业开始直接往发电侧找电。

燃气轮机也因此重新火了起来。

简单来说,燃气轮机就是气产生温燃气,动涡轮旋转,再带着发电机起发电。

而燃气轮机想提率,有个非常朴素的办法:得热。

热力学上,燃气温度越,燃机率越有机会继续往上做。但问题在于,温度上去了,涡轮叶片又顶不住了。

所以,为了让涡轮叶片加耐热,我们今天的主角之,钇就来了。

目前,工业主要是通过氧化钇稳定氧化锆(YSZ)作为热障涂层。

它的原理,是在氧化锆中加入大约 6 — 8 的氧化钇。

纯氧化锆虽然热率低、很适隔热,但在温度不断升降时会发生晶型转变,同时伴随体积变化,反复循环之后,涂层很容易开裂甚至剥落。

加入氧化钇后,Y ³ ⁺会进入氧化锆晶格,并形成适量氧空位,从而稳定氧化锆的温晶体结构,让它在反复冷热循环中保持好的稳定。

终得到的 YSZ 既能隔热,又能扛住长期温和反复热循环,相当于给燃气轮机叶片穿上层陶瓷隔热甲。

这层涂层可以降低下面金属叶片实际承受的温度、减少冷却空气消耗,从而允许燃气轮机在温度下运行。

NASA 早期对比试验曾比较氧化钇、氧化镁和氧化钙稳定氧化锆,并终明确指出,综耐久和加工成本,氧化钇稳定氧化锆是三种案中优的种。

所以,总结下,钇吃到的数据中心逻辑其实是:

数据中心越缺电 → 新增发电需求越强 → 燃气轮机订单增加 → 温叶片和热障涂层需求随之增加 → 再向上传到氧化钇。

当然,这条链要比铒长。

而且,并不是每座数据中心都会自己配燃气轮机,燃气发电也只是数据中心新增电力来源之。

与此同时,氧化镁、氧化钙以及的新型热障材料都可以尝试替代 YSZ。

但就目前而言,氧化钇在短期内仍然保有测试和工程验证的门槛。

真正的优势,在加工端

后再看供应端。

有说,我国虽然拥有全球大部分的铒、钇矿藏,但真正拉开差距的,主要是后续的分离和加工能力。

因为稀土元素往往混在起、化学质又其相似,要把铒、钇单分离并做到工业纯度,通常需要几十乃至数百溶剂萃取,对产线、工艺和经验要求都很。

USGS 数据显示,2020 年至 2023 年,美国的钇化物中有 93 直接来自,净依赖度达到 ;

据 IEEE 报道,目前以外也几乎找不到能够商业化规模生产氧化铒的企业。

所以,我国真正的优势不只在矿端,在于把稀土矿经过分离、提纯,稳定转化为纯铒、钇等材料的产业化能力。

而随着海外需求增长,旦当地分离提纯产能法同步补上,这种集中在中游环节的供应链优势,也可能进步转化为价格上的海外溢价。

不过,也需要提前知道的是,作为小金属,铒、钇本身就是两个非常小的市场。

按照当前氧化物价格和公开产量粗略估,全球铒、钇上游原材料市场加起来,正常年份大致也就是 1 亿— 2 亿美元量。

在产量面,USGS 预计,2025 年全球钇产量折氧化钇只有约 1 万— 1.5 万吨;铒缺少的全球单品种统计,但整体也只是千吨市场。

也就是说,这不是个几百亿、几千亿美元的大宗商品市场,而是个盘子很小、供应又度集中的小金属市场。

所以,旦 AI 数据中心继续带动长距离光网络和燃气轮机扩产,哪怕新增需求的对量并不夸张,放进这样个小盘子里,也可能形成相当明显的边际变化。

当然,铒和钇都并非不可替代,AI 终究竟能带来多大的真实增量,还需要继续观察。

参考链接

[ 1 ] https://spectrum.ieee.org/rare-earth-shortage?itm_source=homepage&itm_medium=hero&itm_campaign=hero-2026-08-27&itm_content=hero2

[ 2 ] https://ntrs.nasa.gov/citations/19760025104?utm_source=chatgpt.com

[ 3 ] https://www.gevernova.com/investors/annual-report/ceo-letter?utm_source=chatgpt.com

[ 4 ] https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/t-hdb-out.10-2009-1-pdf-e.pdf?utm_source=chatgpt.com

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