Une Poignée de Terre Chinoise Met Fin à Deux Géants Japonais

marsbit發佈於 2026-06-16更新於 2026-06-16

文章摘要

Deux géants japonais, leaders mondiaux dans la production d'hexafluorure de tungstène, un gaz électronique spécialisé essentiel à la fabrication des puces IA, ont annoncé l'arrêt définitif de leur production. La cause : la coupure soudaine de leur approvisionnement en poudre de tungstène de haute pureté (qualité 6N), un matériau presque exclusivement produit en Chine. Après des décennies à dépendre d'importations chinoises stables et peu coûteuses, les entreprises japonaises se retrouvent brutalement privées de cette matière première cruciale à partir de début 2026. Les tentatives pour trouver des fournisseurs alternatifs se heurtent à des prix trois fois plus élevés et une pureté insuffisante. Les réserves s'épuisent. La clé du problème réside dans l'extrême difficulté à purifier la poudre de tungstène, notamment pour séparer le molybdène, une impureté tenace. Des entreprises chinoises comme Xiamen Tungsten ont mis des décennies de recherche acharnée à maîtriser ce procédé, atteignant désormais le niveau de pureté le plus élevé au monde. Face à cette pénurie et à l'incertitude permanente, les fabricants japonais ont décidé de cesser définitivement leur production à partir du 1er juillet. Les géants coréens de la mémoire comme Samsung, dépendants de ces fournisseurs, se tournent désormais en urgence vers les producteurs chinois d'hexafluorure de tungstène. Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs connaît un basculement, la maîtrise de la matière pr...

Deux entreprises japonaises avaient placé un gaz électronique spécial en tête du marché mondial, au point que TSMC et Samsung dépendaient d'elles.

Puis, du jour au lendemain, elles annoncèrent l'arrêt définitif de leur production. Non par manque de technologie, mais parce que leur matière première venait de leur être coupée. Une matière première qu'elles achetaient intégralement... à la Chine.

Coupure des Approvisionnements

Le 6 janvier 2026, le Ministère du Commerce publia l'annonce n°1 de l'année. Pas de conférence de presse, pas d'article d'analyse, juste une publication discrète sur le site officiel.

Les Japonais ne la remarquèrent pas. Kanto Denka Kogyo ne la remarqua pas. Central Glass ne la remarqua pas.

Ils avaient des stocks. De la poudre de tungstène de haute pureté entassée dans leurs entrepôts, suffisante pour plusieurs mois. Le service des achats passa ses commandes habituelles, les courriels furent envoyés, les tonnes arrivèrent : bon marché, stables.

Personne ne voyait là un risque.

En février, les données douanières tombèrent : exportations de poudre de carbure de tungstène et de poudre de tungstène vers le Japon — zéro.

En mars, zéro. En avril, toujours zéro.

Selon l'agence de presse Kyodo, citant les données de l'Administration générale des douanes, les exportations chinoises de poudre de tungstène vers le Japon furent nulles pendant trois mois consécutifs, de février à avril 2026.

Les stocks de Kanto Denka Kogyo tombèrent sous le seuil critique, Central Glass chercha frénétiquement des fournisseurs alternatifs, tandis que Mitsubishi Materials investit 10 milliards de yens pour intensifier le recyclage des déchets de tungstène.

L'achat auprès d'autres pays coûtait trois fois plus cher. Quant à la pureté, elle était loin d'atteindre le niveau 6N.

Les deux entreprises japonaises représentaient près d'un quart de la capacité mondiale de production de WF6 (hexafluorure de tungstène) de haute qualité. Junichi Hasegawa, PDG de Kanto Denka Kogyo, et Kazuhiko Maeda, PDG de Central Glass, durent faire face à une réalité cruelle :

La matière première essentielle pour fabriquer du WF6 de haute pureté — la poudre de tungstène de pureté 6N — était devenue introuvable. Et cette poudre, elle venait presque exclusivement de Chine.

Point Vulnérable

Expliquons d'abord ce qu'est l'hexafluorure de tungstène.

L'âme des puces IA est la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), composée de dizaines de couches de puces mémoire empilées. À l'intérieur de ces puces, des trous de contact nanométriques, des milliers de fois plus fins qu'un cheveu, sont densément répartis.

Bien que d'autres métaux puissent être utilisés pour ces contacts, le tungstène reste aujourd'hui le matériau principal. Et le gaz électronique spécial capable de déposer le tungstène dans ces micro-trous, le plus critique, est l'hexafluorure de tungstène (WF6).

Sans WF6, pas de HBM. Sans HBM, les GPU de NVIDIA ne sont que du matériel inutile.

Pour produire ce gaz électronique, les Japonais furent un jour les meilleurs du monde. Kanto Denka Kogyo pouvait atteindre une pureté de 6N (six-neuf), soit seulement une molécule d'impureté pour un million de molécules.

Mais pour obtenir un gaz à 6N, il faut de la poudre à 6N.

Pendant plus de dix ans, ils achetaient de la poudre de tungstène chinoise par tonnes, bon marché et stable. Pour les Japonais, les colonnes de distillation étaient leur véritable avantage concurrentiel. La poudre ? Ce n'était rien. D'une certaine manière, c'était juste... de la terre.

Mais au moment crucial, ce qui étrangla les Japonais fut précisément cette « terre ».

Ils n'abandonnèrent pas sans lutter.

Ils essayèrent d'utiliser de la poudre brute de faible pureté, en tentant de la purifier de force dans leurs colonnes de distillation. Mais l'impureté la plus redoutable de la poudre brute était le molybdène — le molybdène et le tungstène sont des éléments de la même famille dans le tableau périodique, leurs propriétés chimiques sont comme celles de jumeaux.

Une fois dans le réacteur, après réaction avec le fluor, ils deviennent gazeux simultanément. Leurs points d'ébullition sont si proches qu'il est impossible de les séparer.

Vous pouvez avoir de l'argent, des politiques, un sentiment d'urgence, mais face aux limites de l'ingénierie chimique, vous ne pouvez rien faire.

L'Obstination

Combler ce fossé ne s'est pas fait en un jour pour les Chinois non plus.

Pour purifier la poudre de tungstène, il faut éliminer les impuretés, et l'une des plus difficiles à éliminer est le molybdène.

Le molybdène et le tungstène ont des propriétés chimiques similaires, ils se dissolvent dans l'eau de la même manière. Séparer le molybdène du tungstène est aussi difficile que de séparer le sel du glutamate monosodique dans une soupe.

La solution fut d'ajouter un agent sulfureur à la solution. Le molybdène, plus affinitaire avec le soufre que le tungstène, s'y accroche en premier — s'agrippant au soufre, tandis que le tungstène reste immobile. Saisissant cet instant, on extrait le molybdène.

Facile à dire.

Mais combien de temps dure cet instant ? Si le pH varie un peu, le molybdène lâche prise et se mélange à nouveau au tungstène. La fenêtre des paramètres était aussi étroite que de marcher sur un fil en hauteur.

Pour la franchir, pas de raccourci, seulement la méthode la plus fastidieuse :

Ajuster le pH, changer les adsorbants, modifier les liquides d'extraction, tester groupe par groupe, et même refaire l'adsorbant lui-même.

Des générations entières y travaillèrent pendant des décennies, pour réduire enfin la teneur en molybdène dans la solution à un niveau acceptable.

Huang Changgeng, président de Xiamen Tungsten Co., est entré dans l'entreprise en 1987 et ne l'a plus quittée, jusqu'à sa retraite récente.

Durant cette période, il est passé de l'atelier à la direction, consacrant 39 ans à cette seule tâche. Il a mené son équipe à perfectionner la poudre, passant de la poudre brute au niveau 6N, portant la poudre de tungstène chinoise au sommet mondial.

Source : Xiamen Tungsten

Outre Xiamen Tungsten, il y a aussi China Tungsten and Hightech Materials.

Ces deux entreprises sont, à ce jour, parmi les rares au monde capables de produire à grande échelle de la poudre de tungstène de pureté 6N.

La Chine avait la poudre de tungstène de haute pureté. Les Japonais l'achetaient, produisaient du WF6, le revendaient ensuite à Samsung et TSMC en doublant (voire plus) le prix.

Cette affaire semblait être une vache à lait.

Puis, les Japonais eux-mêmes brisèrent la porte.

Le Renversement

Selon plusieurs médias, Kanto Denka Kogyo et Central Glass ont officiellement informé leurs principaux clients, dont Samsung et SK Hynix :

Dernière livraison le 30 juin. À partir du 1er juillet, arrêt définitif de la production.

Les importations de poudre de tungstène de haute pureté depuis la Chine étant pratiquement nulles depuis janvier 2026, les stocks des deux entreprises japonaises, ayant tenu cinq mois, étaient enfin épuisés.

Non seulement la matière première était coupée, mais le plus fatal était l'incertitude. Même s'ils parvenaient à se procurer de la poudre de tungstène pour redémarrer la ligne, et si la coupure se reproduisait ?

Pendant l'arrêt, le WF6 résiduel dans les tuyaux, en présence d'eau, s'hydrolyse, produisant de l'acide fluorhydrique qui corrode vannes et soudures. Le coût de la remise en service et des réparations serait exorbitant.

Des arrêts et redémarrages répétés équivaudraient à un suicide.

La nouvelle parvint à Séoul. Samsung et SK Hynix paniquèrent. Ces deux géants sud-coréens des semi-conducteurs s'approvisionnaient majoritairement en WF6 au Japon. Les stocks de Samsung ne tiendraient pas au-delà de juin.

Pas de WF6, pas de HBM. Les commandes de NVIDIA partiraient en fumée.

Le cycle de certification, ce cauchemar pour les entreprises chinoises, soudain ne posa plus problème. Les fournisseurs chinois de WF6 devinrent les chouchous des principales fonderies de wafers.

La porte s'ouvrit, les acteurs changèrent.

Il y a trente ans, la Chine creusait les mines, les autres comptaient l'argent. La poudre brute de faible pureté se vendait à la tonne. D'autres la purifiaient, en faisaient du gaz, des cibles, et la revendaient avec une valeur multipliée par des dizaines de fois.

Trente ans plus tard, les Chinois ont obstinément augmenté la pureté de 3N à 6N. La terre la plus basique a renversé le trône le plus élevé.

Le 1er juillet, la ligne de production de WF6 de l'usine de Sekikawa de Kanto Denka Kogyo va s'arrêter.

Au même moment, dans les usines chinoises de poudre de tungstène de haute pureté et de production de WF6, des matériaux nationaux sortent en flux continu, chargés dans des camions qui se dirigent vers les ports.

Seulement, cette fois, sur la liste des destinations, les fabricants japonais ont disparu.

Cet article provient du compte WeChat "华商韬略" (ID: hstl8888), auteur : 华商韬略

熱門幣種推薦

相關問答

QQuels sont les deux géants japonais menacés par l'arrêt des exportations de poudre de tungstène chinoise, et quel produit de haute technologie fabriquent-ils ?

ALes deux géants japonais sont Kanto Denka Kogyo (关东电化) et Central Glass (中央硝子). Ils sont des producteurs mondiaux majeurs d'hexafluorure de tungstène (WF6), un gaz électronique spécial essentiel à la fabrication de puces HBM pour la mémoire des IA.

QPourquoi la poudre de tungstène de haute pureté (6N) est-elle si cruciale pour la production de l'hexafluorure de tungstène, et quel est le principal défi de purification ?

ALa poudre de tungstène 6N (99,9999% de pureté) est cruciale car la pureté du gaz final dépend directement de celle de la poudre de départ. Le principal défi de purification est la séparation du molybdène (Mo), un élément chimique très similaire au tungstène, dont la présence même en infime quantité compromet la qualité du gaz électronique.

QQuelles sont les entreprises chinoises mentionnées comme étant devenues leaders mondiaux dans la production de poudre de tungstène de pureté 6N, et quelle a été la clé de leur succès ?

ALes entreprises chinoises leaders mentionnées sont Xiamen Tungsten (厦门钨业) et China Tungsten and Hightech Materials (中钨高新). La clé de leur succès a été des décennies de recherche et développement persévérants, incluant l'optimisation des processus chimiques comme la précipitation sélective au soufre pour éliminer le molybdène, menés par des personnalités comme Huang Changgeng de Xiamen Tungsten.

QQuelles sont les conséquences directes de l'arrêt de la production d'hexafluorure de tungstène par les entreprises japonaises pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs ?

AL'arrêt de production menace directement la chaîne d'approvisionnement en HBM (mémoire haute bande passante), un composant essentiel pour les puces d'IA comme celles de NVIDIA. Des géants comme Samsung et SK Hynix, principaux clients des Japonais, sont confrontés à une pénurie, ce qui pourrait paralyser la production de semi-conducteurs avancés.

QSelon l'article, comment la situation a-t-elle inversé la dynamique entre la Chine et le Japon dans cette chaîne de valeur spécifique des semi-conducteurs ?

ALa situation a complètement inversé la dynamique. Autrefois, la Chine exportait de la poudre de tungstène brute à faible valeur ajoutée, que le Japon purifiait et transformait en gaz électronique à haute valeur pour le revendre avec une grande marge. Désormais, la Chine contrôle la matière première critique (poudre 6N) et monte en gamme en fournissant directement l'hexafluorure de tungstène aux fabricants de puces, marginalisant les producteurs japonais.

你可能也喜歡

富达Q3报告:BTC、ETH与SOL持续筑底,本轮加密熊市还要走多远?

富达数字资产发布了2026年第三季度加密市场信号报告。报告指出,当前加密市场整体仍处于熊市筑底阶段。 **市场总览:** * **加权NUPL(净未实现盈亏):** 已降至-0.01,表明市场整体略低于盈亏平衡线。仅比特币(BTC)仍录得未实现盈利,以太坊(ETH)和Solana(SOL)均处于亏损状态,BTC起到了市场稳定器的作用。 * **BTC主导率:** 升至68%,资金仍高度集中于BTC,尚未出现向其他数字资产的轮动迹象。 * **资产表现:** BTC、ETH、SOL过去一年及年初至今价格全线下跌,多项指标接近历史投降区间。现货ETP持续净流出,宏观环境及市场情绪构成拖累。 **比特币(BTC):** * **NUPL(0.09):** 处于“希望-恐惧”区间,情绪谨慎。 * **动能信号:** 负面,下跌形成偏空脉冲。 * **Yardstick(算力市盈率):** 正面,接近历史低位,显示BTC相对于网络能源投入可能被低估。参照历史底部周期(约300天),当前约203天的调整可能已走完三分之二,2026年10月是可观察的时间窗口。 * **相对黄金表现:** 负面,但近期跌势趋缓。 * **算力:** 负面,受价格低迷及AI算力资源竞争影响,算力从高点回落。 **以太坊(ETH):** * **NUPL(-0.43):** 处于“投降”区间,但历史显示较低NUPL往往对应较高长期回报。 * **动能信号:** 负面,上涨动能未恢复。 * **使用指标:** 中性,链上活动随价格下跌有所降温。 * **稳定币转账额:** 正面,持续创历史新高,显示真实使用需求增强。 * **网络费用:** 负面,受扩容影响持续下降。 **Solana(SOL):** * **NUPL(-0.72):** 处于“投降”区间,历史波动大。 * **动能信号:** 负面,但短期波动率已高于中期,需关注企稳可能。 * **使用指标:** 正面,链上交易活动在熊市中仍保持韧性并增长。 * **稳定币转账额:** 正面,长期上升趋势完好。 * **网络费用:** 中性,下降趋势可能接近底部。 **总结:** 报告认为,市场正处于寻找底部的修复过程中。BTC凭借其流动性优势相对抗跌,而ETH和SOL承受更大压力。虽然多项指标显示市场情绪低迷且接近历史投降区域,为长期投资者可能提供了有吸引力的入场位置,但全面复苏仍需等待更广泛的市场风险偏好恢复和基本面改善。

marsbit28 分鐘前

富达Q3报告:BTC、ETH与SOL持续筑底,本轮加密熊市还要走多远?

marsbit28 分鐘前

HIVE首席执行官:用于AI的GPU每小时收入比挖矿业务高10倍

加拿大上市公司HIVE首席执行官近期指出,人工智能(AI)计算业务的经济效益已远超比特币挖矿。据其透露,公司部署在曼尼托巴省贝尔加拿大AI基础设施中的504块NVIDIA B200 GPU集群,每小时每GPU收入约2.90美元,而比特币挖矿设备每小时仅产生约0.12美元,前者收益是后者的20倍以上。 基于此,HIVE将下半年战略重点转向更高收益的AI基础设施投资,同时维持其比特币挖矿业务。2026财年,公司比特币平均算力达22.2 EH/s,同比增长290%,占全网算力约3%,共开采2,885枚BTC。全年总收入达2.978亿美元,其中比特币挖矿收入增长164%,而专注于AI与高性能计算(HPC)的BUZZ HPC部门收入为1950万美元,同比增长94%。 HIVE的转型始于三年前对NVIDIA芯片的7000万美元投资,这使其在AI计算需求激增时占据了先机。公司近期获得了Chardan Capital的“买入”评级及7.50美元目标价,并与贝尔及AI初创公司Cohere签署了价值约2.2亿美元的GPU云服务协议,同时通过债券融资7500万美元用于进一步发展AI基础设施。 其最雄心勃勃的项目是多伦多地区在建的320兆瓦AI数据中心,预计2027年下半年全面运营后可容纳超10万块GPU,实现约3.6亿美元的年经常性收入。HIVE并非孤例,竞争对手如MARA、Hut 8和Terawulf也纷纷将有限电力资源转向利润更高的AI与HPC合约,这反映了在比特币挖矿利润缩减的背景下,上市矿企的普遍战略转移。 HIVE的近期目标是在本财年末将AI与HPC业务年收入提升至当前水平的十倍,这很大程度上取决于多伦多数据中心及后续GPU云服务合约能否按时推进。

cryptonews.ru2 小時前

HIVE首席执行官:用于AI的GPU每小时收入比挖矿业务高10倍

cryptonews.ru2 小時前

交易

現貨

熱門文章

如何購買GAS

歡迎來到HTX.com!在這裡,購買GAS (GAS)變得簡單而便捷。跟隨我們的逐步指南,放心開始您的加密貨幣之旅。第一步:創建您的HTX帳戶使用您的 Email、手機號碼在HTX註冊一個免費帳戶。體驗無憂的註冊過程並解鎖所有平台功能。立即註冊第二步:前往買幣頁面,選擇您的支付方式信用卡/金融卡購買:使用您的Visa或Mastercard即時購買GAS (GAS)。餘額購買:使用您HTX帳戶餘額中的資金進行無縫交易。第三方購買:探索諸如Google Pay或Apple Pay等流行支付方式以增加便利性。C2C購買:在HTX平台上直接與其他用戶交易。HTX 場外交易 (OTC) 購買:為大量交易者提供個性化服務和競爭性匯率。第三步:存儲您的GAS (GAS)購買GAS (GAS)後,將其存儲在您的HTX帳戶中。您也可以透過區塊鏈轉帳將其發送到其他地址或者用於交易其他加密貨幣。第四步:交易GAS (GAS)在HTX的現貨市場輕鬆交易GAS (GAS)。前往您的帳戶,選擇交易對,執行交易,並即時監控。HTX為初學者和經驗豐富的交易者提供了友好的用戶體驗。

684 人學過發佈於 2024.12.12更新於 2026.06.02

如何購買GAS

相關討論

歡迎來到 HTX 社群。在這裡,您可以了解最新的平台發展動態並獲得專業的市場意見。 以下是用戶對 GAS (GAS)幣價的意見。

活动图片