Từ quặng đến sản phẩm, có truy xuất nguồn gốc
The Materials Atlas
Vật liệu Mỏ & mỏ quặng Chế biến & tinh luyện Các hành trình quyền sở hữu Các chuỗi cung ứng Công ty Quốc gia Tin tức
Vật liệu theo kệ Vật liệu pin Nguyên tố đất hiếm Đồng & Điện Vật liệu bán dẫn Vật liệu hạt nhân Hàng không vũ trụ & Quốc phòng Kim loại quý Thép & Kim loại hợp kim Khoáng vật công nghiệp Khoáng sản nông nghiệp Nguyên liệu thô năng lượng Các khoáng vật quặng Bảng tuần hoàn
Nhu cầu Các thị trường đầu ra Công nghệ Máy tính vật liệu Bản đồ Bộ lọc
Tìm hiểu & công cụ Tìm hiểuBảng thuật ngữ Hỏi dữ liệuTác nhân AI Nghiên cứu & dữ liệuAPI ★ Đã lưu
Giới thiệu Về chúng tôiPhương pháp luận Nguồn dữ liệuLiên hệ Tuyên bố miễn trách nhiệm
Tùy chọn đọc
🧭 Chế độ xem có hướng dẫn Mới với lĩnh vực này — hàm lượng quặng, quặng tinh, tinh luyện, sản phẩm phụ? Chúng tôi giải thích mọi thuật ngữ khi bạn duyệt, bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Cùng dữ liệu đó, với phần hỗ trợ được tích hợp sẵn.
⚡ Chế độ xem chuyên gia Bạn đã hiểu ngành. Chỉ cần dữ liệu — rõ ràng, nhanh và gọn, không có giải thích thêm. Đây là chế độ xem mặc định.
Chủ đề
Ngôn ngữ giao diện
Độ sâu Các trang vật liệu được biên soạn ở bốn cấp độ. Chọn một cấp độ trên bất kỳ trang vật liệu nào và lựa chọn đó sẽ được ghi nhớ.
★ Đã lưu Nghiên cứu & dữ liệu
Iridium

Kim loại quý

Iridium Ir · 77

The most corrosion-resistant metal known, and the second densest — a litre of it weighs about 22.5 kilograms.

Iridium (Element - 77) 2 · James St. John · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Đây là gì?

The most corrosion-resistant metal known, and the second densest — a litre of it weighs about 22.5 kilograms.

Tại sao điều này quan trọng?

PEM electrolysers, the technology most often proposed for green hydrogen, need iridium on the oxygen side, and world output is only a few tonnes a year.

Where it is in the Earth

Iridium belongs to the platinum-group elements (PGEs), a set of six metals that share similar atomic radii and tend to occur together in nature. They are among the rarest elements in the Earth's crust, and the reason for that scarcity lies deep in planetary history. When the Earth was still molten, iron sank to form the core and carried most of the PGEs with it, because these metals have a strong chemical affinity for iron. What remains in the accessible crust is a residual trace, concentrated only where particular geological events brought PGE-bearing material close to the surface.

The most important such event is the intrusion of large bodies of magma — molten rock — into the crust. As a magma body cools slowly over millions of years, different minerals crystallise out at different temperatures, and some of them scavenge PGEs from the melt and carry them downward. The result is layered igneous complexes: thick sequences of rock with distinct chemical bands, some of which are enriched in platinum, palladium, rhodium, ruthenium, osmium, and iridium. The Bushveld Igneous Complex in South Africa is by far the largest and most important of these structures on Earth. A second significant occurrence is the Great Dyke of Zimbabwe. Outside Africa, the Stillwater Complex in Montana and the Fedorova-Pana intrusion in Russia host comparable geology at smaller scale.

Within these complexes, iridium concentrates in specific reef horizons — thin, laterally continuous layers within the larger igneous body. It also occurs in sulfide minerals alongside nickel and copper, which is why nickel smelters, particularly in Russia, produce PGEs as a secondary stream. There is one other geologically notable context: the iridium-rich layer found at the Cretaceous-Palaeogene boundary in sedimentary rocks worldwide is widely attributed to a large meteorite impact, which speaks to how elevated iridium concentrations are in extraterrestrial material relative to ordinary crustal rock.

Getting it out

Because iridium occurs only within the platinum-group reef horizons of large layered igneous complexes, it is never the primary target of a mining operation. It comes out of the ground as a by-product of platinum and palladium mining, and the method used reflects that host geology rather than anything specific to iridium. In South Africa's Bushveld Complex, the principal reef — called the Merensky Reef — and a secondary horizon called the UG2 Reef lie at varying depths below the surface. Where they are shallow enough, open-pit methods are used, but a large share of production comes from underground operations, where miners follow the reef using a combination of drill-and-blast and mechanised cutting.

The grade of PGE ore is measured in grams per tonne, meaning the mass of recoverable metal present in each tonne of rock mined. These grades are low enough that moving and processing large volumes of rock is necessary to obtain even modest quantities of refined metal. For every tonne of ore extracted, a much larger mass of waste rock is disturbed. Iridium's share of the PGE content of any given reef is itself small relative to platinum and palladium, so the effective concentration of iridium in the original ore is extremely low — well below what would justify mining for iridium alone. This dependency on the platinum mining cycle is the defining constraint on how much iridium the world can produce.

At Norilsk in Russia, nickel and copper are the primary targets, and PGEs including iridium emerge from the sulfide ores processed there. The physical method is underground mining into sulfide deposits, followed by smelting of the mixed metal output. The by-product logic is the same: iridium production rises and falls with the decisions made about nickel and copper output, not with iridium demand or price.

What pulls on it

For most of the metal's commercial history, iridium found use in applications that depended on its extreme resistance to heat and chemical attack. Spark-plug tips use small iridium inserts because the metal erodes very slowly under repeated electrical discharge. Crucibles for growing single crystals of refractory oxides rely on iridium's stability at temperatures that would destroy almost any other containment material. Electrode coatings for electrochemical processes — including the production of chlorine — exploit its corrosion resistance in strongly acidic or oxidising conditions. These applications consumed modest quantities and demand was fairly stable.

The situation has changed because of proton exchange membrane (PEM) electrolysis, a technology for splitting water into hydrogen and oxygen using an electric current. On the oxygen-producing side of a PEM electrolyser, the catalyst must survive an extremely corrosive, highly oxidising environment at elevated voltage. Iridium oxide is presently the only material that performs adequately under these conditions at industrial scale. The intensity figure in the table — 0.3 to 0.7 kilograms of iridium per megawatt of electrolyser capacity — gives a sense of the relationship between electrolyser deployment and metal demand. If PEM electrolysis is deployed at the scale that some energy transition scenarios project, the implied demand for iridium would be large relative to a supply measured in a few tonnes annually. Whether and how quickly that deployment occurs depends on policy, the cost of electricity, competition from alkaline electrolysis (which does not use iridium), and the pace of catalyst-loading reduction through ongoing research.

Demand could change sharply in either direction. A breakthrough that allowed PEM electrolysers to operate with substantially less iridium per megawatt, or that made a non-iridium catalyst viable at comparable performance, would reduce the metal's strategic importance significantly. Conversely, a rapid scale-up of PEM capacity without such a breakthrough would place pressure on a supply base that cannot respond quickly, because production is tied to platinum mining decisions made years in advance.

Đọc các con số cho đúng. A by-product of platinum mining; production is a few tonnes annually. Sponge, crucibles, spark-plug tips, electrolyser catalyst.

Giá

dollars per troy ounce: Iridium

Trung bình nămdollars per troy ounce

2021 · 5,158 cao 5,158 dollars per troy ounce 2025 · 4,400

Cơ sở: dollars per troy ounce: Iridium. Trung bình năm theo công bố trong USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · nguồn ↗. Đây là mức trung bình hàng năm tham khảo, không phải báo giá thị trường trực tiếp.

Nơi nó được chế biến và tinh luyện

Nhà máyLoại Giai đoạnQuốc giaVai trò
Rustenburg Base & Precious Metals Refineries Nhà máy tinh luyệnTinh luyện South AfricaSản lượng đầu ra
Thị trường đầu raChức năng của nó ở đóTầm quan trọng
Hydrogen & Electrolysis PEM anode catalyst Định nghĩa

Một công nghệ cần bao nhiêu

"Cường độ" đơn giản là lượng vật liệu chứa trong một đơn vị sản phẩm. Đây là các khoảng chỉ thị — thiết kế thực tế thay đổi theo nhà sản xuất và năm mẫu, và tất cả đều đang giảm khi các kỹ sư học cách sử dụng ít hơn.
Công nghệĐại lượng Báo giáCơ sở
PEM Electrolyser Loadings are falling but remain the binding constraint. 0.3–0.7 kg per MW of capacityAnode catalyst loading

Indicative range compiled from published technology studies and chemistry; verify against a manufacturer specification before use. Chạy các con số này ở bất kỳ quy mô nào trong máy tính vật liệu →

Vật liệu

Tất cả vật liệu Khoáng sản thiết yếu Đất hiếm Vật liệu pin Các khoáng vật quặng Bảng tuần hoàn Bộ lọc

Lòng đất

Mỏ & mỏ quặng Chế biến & tinh luyện Quốc gia Bản đồ

Nền kinh tế

Các hành trình quyền sở hữu Các chuỗi cung ứng Các thị trường đầu ra Công nghệ Công ty Máy tính vật liệu

Tìm hiểu

Tìm hiểuBảng thuật ngữ Hỏi dữ liệuTác nhân AI Nghiên cứu & dữ liệuAPI mở Tin tức★ Đã lưu

Về chúng tôi

Về chúng tôiLiên hệ Phương pháp luậnNguồn dữ liệu Chính sách biên tập Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng Tuyên bố miễn trách nhiệm