ค้นหาทั่วทั้งเว็บไซต์

【ข่าวอุตสาหกรรมแม่เหล็กจิ่วจิ่ว】นโยบายใหม่ของอินเดียมีผลบังคับใช้ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการผลิตแม่เหล็กถาวรหายากแบบเผา (REPM)

โซลูชันอัตโนมัติแม่เหล็กแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติอย่างเป็นทางการ “โครงการส่งเสริมการผลิตแม่เหล็กถาวรชนิดหายากที่ผ่านการเผา (REPM)”นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศได้ดำเนินการริเริ่มระดับชาติที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานการผลิตภายในประเทศทั้งหมดสำหรับ REPMs โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม REPM ที่มีความเป็นอิสระและสามารถควบคุมได้เอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนวัสดุสำคัญให้กับอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ปลายน้ำ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และหุ่นยนต์ ส่งผลให้สามารถเร่งการดำเนินกลยุทธ์ "Atmanirbhar Bharat" (อินเดียพึ่งพาตนเอง) ได้เร็วขึ้น

ไม่ระบุ

I. บริบทการพัฒนาและวัตถุประสงค์หลัก

การพึ่งพาการนำเข้าของอินเดียสำหรับแม่เหล็กถาวรแร่หายาก (REPM) ยังคงอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีการนำเข้าถึง 53,700 ตันในปีงบประมาณ 2025 (เมษายน 2024 ถึงมีนาคม 2025) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีงบประมาณก่อนหน้า ในระดับโลก จีนครองส่วนแบ่งการผลิต REPM 3T (เทอร์บิเมียม, นีโอไดเมียม, พราเซอดิเมียม) ถึง 90% ของกำลังการผลิตทั่วโลก เมื่อรวมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน สิ่งนี้ได้เร่งการขับเคลื่อนของอินเดียในการผลิต REPM ในประเทศให้เร็วขึ้นในด้านอุปสงค์ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในโครงการพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ เช่น อุปกรณ์ป้องกันประเทศและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค คาดว่าจะทำให้ความต้องการตลาด REPM ของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2025

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือการจัดตั้งระบบการผลิต REPM แบบบูรณาการที่มีความสามารถในการผลิต 6,000 ตันต่อปี โดยมีการบูรณาการในแนวดิ่งอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่แร่ธาตุหายากในรูปแบบออกไซด์ไปจนถึงแม่เหล็กที่ผ่านการเผาแล้ว ซึ่งจะทำให้อินเดียกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด REPM ระดับโลกในที่สุด

II. ขนาดเงินทุนและระบบจูงใจ

การลงทุนทั้งหมดสำหรับโครงการนี้มีมูลค่า 7.28 พันล้านรูปี (ประมาณ 815 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นการลงทุนจูงใจครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียในภาคการจัดการโครงการพลังงานหมุนเวียน (REPM) กรอบการจัดสรรเงินทุนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน: - 6.45 พันล้านรูปี (ประมาณ 722 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะถูกจัดสรรในระยะเวลา 5 ปี สำหรับการจูงใจที่เชื่อมโยงกับการขาย โดยจะจ่ายเป็นงวดตามผลการขายจริงของกิจการ เพื่อกระตุ้นการผลิตที่ขับเคลื่อนโดยตลาดอย่างเต็มที่จำนวนเงิน 7.5 พันล้านรูปี (ประมาณ 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้ถูกจัดสรรไว้เป็นเงินอุดหนุนทุน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกิจการในการก่อสร้างโรงงานและจัดหาอุปกรณ์การผลิตเป็นหลัก ส่วนเงินที่เหลือจะถูกจัดสรรให้กับการบริหารโครงการและการกำกับดูแลอย่างครอบคลุม กลไกการให้สิทธิประโยชน์นี้ใช้แบบจำลองนวัตกรรม “ประเภทแรก” ซึ่งมีการออกแบบสองส่วนที่เชื่อมโยงการสนับสนุนทุนกับผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้เงินทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

III. กลไกการดำเนินการและกรอบเวลา

กำลังการผลิตทั้งหมด 6,000 ตันต่อปี จะถูกจัดสรรให้กับกิจการที่ได้รับคัดเลือก 5 แห่ง ผ่านกระบวนการประกวดราคาที่แข่งขันได้ระดับโลก โดยแต่ละกิจการจะได้รับโควตาการผลิตสูงสุด 1,200 ตันต่อปี การประเมินการประกวดราคาจะให้ความสำคัญกับการประเมินศักยภาพทางเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาของกิจการ ความแข็งแกร่งในการผสานห่วงโซ่อุปทาน และความมุ่งมั่นในการผลิตในท้องถิ่นระยะเวลาการดำเนินการครอบคลุมเจ็ดปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัล) ประกอบด้วยระยะการก่อสร้างสองปีแรกสำหรับการคัดเลือกสถานที่ การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก การติดตั้งอุปกรณ์ การทดสอบระบบ และการผลิตทดลอง ระยะการให้สิทธิประโยชน์ห้าปีถัดไปจะมีการจ่ายเงินอุดหนุนตามปริมาณการขายจริง องค์กรที่ได้รับคัดเลือกต้องมุ่งมั่นต่อรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร พร้อมห้ามการมีส่วนร่วมเพียงผิวเผิน เช่น การประกอบเท่านั้นอย่างเคร่งครัด กรมอุตสาหกรรมหนักและรัฐวิสาหกิจ (DHI) จะเป็นผู้กำกับดูแลโครงการนี้

การดำเนินการตามหน้าที่การกำกับดูแลและการกำกับดูแลให้แน่ใจว่ากิจการต่างๆ มีการผลิตและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สร้างโอกาสการจ้างงานใหม่หลายพันตำแหน่ง

ไม่ระบุ

จากมุมมองของผลกระทบเชิงบวก คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตแม่เหล็กถาวรแร่หายากภายในประเทศของอินเดียจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศได้ถึง 20% ถึง 30% ภายในปี 2030 ซึ่งจะทำให้อินเดียสามารถประหยัดเงินได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายการนำเข้าที่เกี่ยวข้อง ในเวลาเดียวกัน การขยายกำลังการผลิตนี้จะกระตุ้นการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงการขุดแร่และการกลั่นแร่หายากในเชิงกลยุทธ์ โครงการนี้จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอินเดียในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดระดับโลก โดยให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อกลยุทธ์ “Make in India” ส่งผลให้คาดว่าจะดึงดูดการลงทุนร่วมกันในภาคส่วนแร่หายากจากประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่นและออสเตรเลียในด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากแม่เหล็กถาวรชนิดแร่หายากเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าและกังหันลม การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตภายในประเทศจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของอินเดีย การนี้จะช่วยให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคันในปี 2025 เป็น 10 ล้านคันภายในปี 2030

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่พบในการผลักดันโครงการนี้ไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไป ประการแรก อุปสรรคทางเทคโนโลยีที่สำคัญยังคงมีอยู่ การผลิตแม่เหล็กถาวรจากแร่หายากต้องใช้เทคนิคทางโลหะวิทยาที่มีความแม่นยำสูงและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศอย่างเร่งด่วน ประการที่สอง การจัดหาวัตถุดิบยังมีข้อบกพร่องแม้ว่าอินเดียจะมีสำรองแร่หายากเป็นอันดับที่ห้าของโลก แต่เทคโนโลยีการสกัดและการแยกแร่ที่ล้าสมัยได้จำกัดศักยภาพในการจัดหาแร่ ทำให้จำเป็นต้องมีการลงทุนขยายตัวในภาคส่วนนี้ไปพร้อม ๆ กัน ประการ ketiga การแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงยังคงดำเนินอยู่ ปัจจุบันจีนมีข้อได้เปรียบทางราคาอย่างมากในการผลิตแม่เหล็กถาวรจากแร่หายาก อินเดียจำเป็นต้องแสวงหาความแข่งขันที่แตกต่างผ่านคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นและแบบการผลิตที่มีคาร์บอนต่ำเพื่อทะลุผ่านความท้าทายนี้

การดำเนินการตามโครงการนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านของอินเดียจากการเป็นผู้นำเข้าสุทธิของแม่เหล็กถาวรแร่หายากไปสู่ศูนย์กลางการผลิต รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการประมูลครั้งต่อไปจะเปิดเผยเพิ่มเติมตามลำดับ โดยคาดว่าโรงงานผลิตแห่งแรกจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2570 หากโครงการนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ จะช่วยเสริมสร้างอิทธิพลของอินเดียในระดับนานาชาติในอุตสาหกรรมแม่เหล็กถาวรแร่หายากของโลกอย่างมีนัยสำคัญ

การเหนี่ยวนำแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ 3C
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กของโรเตอร์มอเตอร์
การทำให้ลำโพงมีคุณสมบัติแม่เหล็ก
อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่
อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์
久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月12日

异形钐钴磁铁外形不规则,磁极排布复杂,加之钐钴材料耐高温、矫顽力高,充磁时极易出现磁场不均、偏充等问题,对工装与工艺参数要求较高。

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月11日

烧结钕铁硼磁环广泛应用于电机、传感器等精密设备,多极充磁对磁场均匀度、磁极定位精度要求严苛。

久巨衫钴磁铁如何获得稳定磁性充磁案例视频—久巨充...

久巨衫钴磁铁如何获得稳定磁性充磁案例视频—久巨充磁机

2026年9月9日

钐钴磁铁凭借高矫顽力、耐高温的特性,广泛应用于高温精密工况,稳定均匀的磁性输出是其核心性能保障。

วิดีโอเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กอัตโนมัติของแม่เหล็ก — Jiuju Magnetiser

วิดีโอเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กอัตโนมัติของแม่เหล็ก — Jiuju Magnetiser

17 สิงหาคม 2026

การแม่เหล็กเองเป็นกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาที; สิ่งที่ทำให้วงจรการผลิตโดยรวมช้าลงอย่างแท้จริงคือขั้นตอนการโหลดและโหลดออกด้วยมือ รวมถึงการปรับตำแหน่งและการปรับเทียบ ในโหมดการแม่เหล็กแบบมือ พนักงานต้องหยิบและวางชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างแยกกัน และตรวจสอบทิศทางขั้วแม่เหล็ก ซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาหลายวินาทีต่อชิ้น ความสามารถในการผลิตจึงผันผวนอย่างมาก ขึ้นอยู่กับระดับความชำนาญและความเหนื่อยล้าของพนักงาน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีสนามแม่เหล็กแรงยังก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกด้วย

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

2026年9月14日

电机运行出现异响、动力输出衰减、能耗升高等问题,很多故障并非绕组或轴承损坏,根源来自磁场分布不均。

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月13日

针对音响喇叭磁路不良返工、成品失磁修复及生产制程剩磁消除需求,久巨提供充退磁一体化工艺解决方案,覆盖全尺寸内磁、外磁式喇叭磁路组件。

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月12日

异形钐钴磁铁外形不规则,磁极排布复杂,加之钐钴材料耐高温、矫顽力高,充磁时极易出现磁场不均、偏充等问题,对工装与工艺参数要求较高。

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月11日

烧结钕铁硼磁环广泛应用于电机、传感器等精密设备,多极充磁对磁场均匀度、磁极定位精度要求严苛。

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

2026年9月14日

电机运行出现异响、动力输出衰减、能耗升高等问题,很多故障并非绕组或轴承损坏,根源来自磁场分布不均。

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月13日

针对音响喇叭磁路不良返工、成品失磁修复及生产制程剩磁消除需求,久巨提供充退磁一体化工艺解决方案,覆盖全尺寸内磁、外磁式喇叭磁路组件。

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月12日

异形钐钴磁铁外形不规则,磁极排布复杂,加之钐钴材料耐高温、矫顽力高,充磁时极易出现磁场不均、偏充等问题,对工装与工艺参数要求较高。

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月11日

烧结钕铁硼磁环广泛应用于电机、传感器等精密设备,多极充磁对磁场均匀度、磁极定位精度要求严苛。

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

2026年9月14日

电机运行出现异响、动力输出衰减、能耗升高等问题,很多故障并非绕组或轴承损坏,根源来自磁场分布不均。

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月13日

针对音响喇叭磁路不良返工、成品失磁修复及生产制程剩磁消除需求,久巨提供充退磁一体化工艺解决方案,覆盖全尺寸内磁、外磁式喇叭磁路组件。

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月12日

异形钐钴磁铁外形不规则,磁极排布复杂,加之钐钴材料耐高温、矫顽力高,充磁时极易出现磁场不均、偏充等问题,对工装与工艺参数要求较高。

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月11日

烧结钕铁硼磁环广泛应用于电机、传感器等精密设备,多极充磁对磁场均匀度、磁极定位精度要求严苛。

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

2026年9月14日

电机运行出现异响、动力输出衰减、能耗升高等问题,很多故障并非绕组或轴承损坏,根源来自磁场分布不均。

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月13日

针对音响喇叭磁路不良返工、成品失磁修复及生产制程剩磁消除需求,久巨提供充退磁一体化工艺解决方案,覆盖全尺寸内磁、外磁式喇叭磁路组件。

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月12日

异形钐钴磁铁外形不规则,磁极排布复杂,加之钐钴材料耐高温、矫顽力高,充磁时极易出现磁场不均、偏充等问题,对工装与工艺参数要求较高。

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月11日

烧结钕铁硼磁环广泛应用于电机、传感器等精密设备,多极充磁对磁场均匀度、磁极定位精度要求严苛。

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

久巨高音驱动头充磁案例视频—久巨充磁机

2026年9月14日

电机运行出现异响、动力输出衰减、能耗升高等问题,很多故障并非绕组或轴承损坏,根源来自磁场分布不均。

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨古董喇叭充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月13日

针对音响喇叭磁路不良返工、成品失磁修复及生产制程剩磁消除需求,久巨提供充退磁一体化工艺解决方案,覆盖全尺寸内磁、外磁式喇叭磁路组件。

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

久巨异形衫钴磁铁充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月12日

异形钐钴磁铁外形不规则,磁极排布复杂,加之钐钴材料耐高温、矫顽力高,充磁时极易出现磁场不均、偏充等问题,对工装与工艺参数要求较高。

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

烧结钕铁硼磁环充磁工艺案例视频—久巨充磁机

2026年9月11日

烧结钕铁硼磁环广泛应用于电机、传感器等精密设备,多极充磁对磁场均匀度、磁极定位精度要求严苛。

บทความก่อนหน้า: ถัดไป:

thThai