{"id":14150,"date":"2018-12-25T12:05:58","date_gmt":"2018-12-25T12:05:58","guid":{"rendered":"https:\/\/algerienetwork.com\/economie\/?p=14150"},"modified":"2020-06-13T23:01:47","modified_gmt":"2020-06-13T23:01:47","slug":"epuisement-des-ressources-naturelles-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/algerienetwork.com\/economie\/epuisement-des-ressources-naturelles-2\/","title":{"rendered":"\u00c9puisement des ressources naturelles"},"content":{"rendered":"\n<p>L&rsquo;\u00e9puisement des ressources du fait de la surconsommation humaine concerne la <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/biodiversite\">biodiversit\u00e9<\/a>, les ressources v\u00e9g\u00e9tales (<a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/D%C3%A9forestation\">d\u00e9forestation<\/a>, pr\u00e9l\u00e8vement v\u00e9g\u00e9tal), l&rsquo;extinction des esp\u00e8ces mais aussi les minerais et mati\u00e8res premi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Les ressources non renouvelables&nbsp;: ce sont principalement des mati\u00e8res premi\u00e8res min\u00e9rales et les combustibles fossiles, qui proviennent de gisements form\u00e9s au cours de l&rsquo;histoire g\u00e9ologique de la Terre et correspondant \u00e0 un stock, par essence m\u00eame, \u00e9puisable.<\/li><li>\u2002Les ressources renouvelables&nbsp;: ce type de ressources peut \u00eatre consomm\u00e9es sans \u00eatre \u00e9puis\u00e9es car elles peuvent se r\u00e9g\u00e9n\u00e9rer en permanence. Ces ressources sont notamment l&rsquo;air, l&rsquo;eau, les sols (terres cultivables) ou encore des ressources biologiques de la flore et de la faune (for\u00eats, p\u00e2turages, p\u00eacheries maritimes, biodiversit\u00e9 \u2013 esp\u00e8ces animales et v\u00e9g\u00e9tales) et par les ressources g\u00e9n\u00e9tiques (vari\u00e9t\u00e9s de plantes cultiv\u00e9es et races d&rsquo;animaux domestiques).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>De 1990 \u00e0 2008, le contenu en mati\u00e8res du PIB, ou \u00ab&nbsp;intensit\u00e9 mati\u00e8res&nbsp;\u00bb a baiss\u00e9 de 22&nbsp;%, traduisant un moindre besoin apparent en mati\u00e8res pour g\u00e9n\u00e9rer chaque euro de valeur ajout\u00e9e. Malgr\u00e9 cela, la consommation de mati\u00e8res (14 tonnes par habitant) n\u2019a pas diminu\u00e9 en raison de l\u2019augmentation de la production. En 2009, la chute de la consommation int\u00e9rieure de mati\u00e8res (- 11&nbsp;%), plus marqu\u00e9e que celle de la production (- 4&nbsp;%), a accentu\u00e9 la diminution de l\u2019intensit\u00e9 mati\u00e8res. Les mat\u00e9riaux de construction ont jou\u00e9 un r\u00f4le pr\u00e9pond\u00e9rant dans cette baisse (source Minist\u00e8re de l&rsquo;\u00e9cologie)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mktg.factosoft.com\/consoglobe\/image-upload\/img\/consommation-matieres.JPG\" alt=\"consommation-matieres.JPG\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparit\u00e9 de consommation des ressources naturelles<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/fin-ressources-naturelles.jpg\" alt=\"fin-ressources-naturelles.jpg\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Vers 2050, 9 milliards d&rsquo;\u00eatre humains consommeront 140 milliards de tonnes de minerais, d&rsquo;hydrocarbures et de biomasse (bois, cultures, \u00e9levage), selon le rapport du PNUE (Programme des Nations unies pour l&rsquo;environnement). Soit 16 tonnes de ressources naturelles englouties par an et par chaque habitant de la plan\u00e8te. \u00abLes responsables politiques comme le grand public ne sont toujours pas convaincus des limites physiques absolues de la quantit\u00e9 de ressources disponibles pour l&rsquo;humanit\u00e9\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Au sein des pays riches, les \u00e9carts sont impressionnants. Un consommateur du Qatar, d&rsquo;Australie ou des \u00c9tats-Unis engloutit 40 tonnes de ressources naturelles par an quand un Fran\u00e7ais, un Allemand ou un Italien en utilise environ 15 tonnes. Ces chiffres ne refl\u00e8tent la r\u00e9alit\u00e9 que partiellement, notent les rapporteurs de l&rsquo;ONU. Car une tonne de cuivre extraite au Chili sera imput\u00e9e dans leur calcul au consommateur chilien m\u00eame si elle est employ\u00e9e pour fabriquer un produit vendu en Chine ou en Europe. Ces faiblesses m\u00e9thodologiques ne modifient cependant pas le risque d&rsquo;\u00e9puisement mondial des ressources naturelles. M\u00eame si les pays industrialis\u00e9s parvenaient \u00e0 diviser par deux leur consommation de mati\u00e8res premi\u00e8res d&rsquo;ici \u00e0 2050, \u00e0 8 tonnes pas habitant, et que les pays en voie de d\u00e9veloppement rejoignaient ce niveau sans le d\u00e9passer, le total s&rsquo;\u00e9l\u00e8verait \u00e0 70 milliards de tonnes, soit 40&nbsp;% de plus qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui. Ce sc\u00e9nario (le n\u00b0 2, dans l&rsquo;infographie) s&rsquo;accompagnerait d&rsquo;un doublement des \u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre, une trajectoire incompatible avec les objectifs de la communaut\u00e9 internationale en mati\u00e8re de lutte contre le r\u00e9chauffement.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mktg.factosoft.com\/consoglobe\/image-upload\/img\/fin-ressources.JPG\" alt=\"fin-ressources.JPG\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L&rsquo;eau, renouvelable mais vuln\u00e9rable<\/h3>\n\n\n\n<p>Depuis le d\u00e9but du XXe si\u00e8cle, la consommation d\u2019<a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Eau_douce\">eau douce<\/a> a \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9e par sept sur la plan\u00e8te&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Au cours des trente derni\u00e8res ann\u00e9es, les quantit\u00e9s d\u2019<a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Eau\">eau<\/a> disponibles sont pass\u00e9es d\u2019une moyenne de 12 900 m3 \u00e0 6800 m3 par habitant et par an&nbsp;;<\/li><li>L\u2019eau non potable est la 1\u00e8re cause de mortalit\u00e9 dans le monde, et tue 10 fois plus que les guerres.<\/li><li>On estime que l&rsquo;exploitation des r\u00e9serves d&rsquo;eau souterraines non renouvelables (\u00e0 notre \u00e9chelle de temps humaine) a \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9e par 3 en 40 ans et repr\u00e9sente encore \u00e0 ce jour 20% de l&rsquo;irrigation mondiale.<\/li><li>6,1 milliards de personnes b\u00e9n\u00e9ficient d&rsquo;un acc\u00e8s \u00e0 l&rsquo;eau potable en 2010&nbsp;; un taux sup\u00e9rieur \u00e0 l&rsquo;objectif international d&rsquo;atteintre 88% de la population mondiale d\u00e9sservis en 2015. Mis il reste 2,5 milliards de personnes sans acc\u00e8s \u00e0 des installations sanitaires.<\/li><li>Les sols, eux aussi, sont soumis \u00e0 une \u00e9rosion intense avec une menace sur l&rsquo;agriculture mondiale. Dans certaines r\u00e9gions, les sols sont lessiv\u00e9s 100 fois plus vite qu&rsquo;ils ne se r\u00e9g\u00e9n\u00e8rent.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La fin des minerais exploitables<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Notre plan\u00e8te Terre, de 13000 km de diam\u00e8tre, p\u00e8se 6000 milliards de milliards de tonnes. Le noyau de la plan\u00e8te est \u00e0 2 900 km de profondeur et est compos\u00e9 de nickel et de fer en fusion, qu&rsquo;on ne sait pas atteindre ni exploiter \u00e0 ce jour.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La cro\u00fbte terrestre, compos\u00e9e de roches et de 4000 sortes de min\u00e9raux issus de 88 \u00e9l\u00e9ments chimiques avec un contenant de 3 000 milliards de barils de p\u00e9trole dans les zones exploitables. La cro\u00fbte terrestre p\u00e8se au total 30 milliards de milliards de tonnes soit 0,5% de la masse de la plan\u00e8te. Au total, dans cette cro\u00fbte terrestre qui recouvre la plan\u00e8te comme une peau d&rsquo;orange jusqu&rsquo;\u00e0 la la Moho, qui est la limite entre la cro\u00fbte terrestre et le manteau. 99% du volume de la Terre se situent sous la cro\u00fbte.<\/p>\n\n\n\n<p>Le Moho a une profondeur maximale de 85 km dans la zone situ\u00e9e sous l&rsquo;Himalaya. La Moho a \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9e pr\u00e9cis\u00e9ment par le programme Gemma du satellite GOGE qui mesure, depuis 255 km d&rsquo;altitude, les variations du champ magn\u00e9tique terrestre depuis 2009. En moyenne, cette limite g\u00e9ologique qu&rsquo;est la Moho se situe entre 5 et 15 km en moyenne sous les oc\u00e9ans et entre 25 et 85 km sous les continents.<\/p>\n\n\n\n<p>La demande en minerais a \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9e par 27 depuis le d\u00e9but du 20\u00e8 si\u00e8cle avec des m\u00e9thodes de forage minier dont l&rsquo;efficacit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9e par 90 en un si\u00e8cle. Les min\u00e9raux et \u00e9l\u00e9ments utiles sont globalement tr\u00e8s diffus dans la cro\u00fbte et les filons concentr\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9s et \u00e9puis\u00e9s depuis belle lurette. Par exemple, la fabuleuse mine de cuivre su\u00e9doise de Stora Kopparberg a \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9e en 1992 apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 intens\u00e9ment exploit\u00e9e et avoir alimenter l&rsquo;Europe enti\u00e8re au 16 \u00e8me et 17\u00e8me si\u00e8cles. En r\u00e9alit\u00e9, seulement 0, 01 \u00e0 0,001% des m\u00e9taux de la cro\u00fbte sont pr\u00e9sents sous la forme de filons exploitables par l&rsquo;homme. En Afrique du Sud, les c\u00e9l\u00e8bres filon d&rsquo;or du Rand sont en voie d&rsquo;\u00e9puisement. L&rsquo;immense champ de p\u00e9trole mexicain de Cantarell, le second au monde, d\u00e9cline de 6,5&nbsp;% par an depuis les ann\u00e9es 2005, \u00e0 l&rsquo;instar de biens des gisements p\u00e9troliers dans le monde.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Comment classer les m\u00e9taux<\/h4>\n\n\n\n<p>\u00c9tymologiquement, le metallum correspond au produit qui est extrait d\u2019une mine. Cette d\u00e9finition apporte un \u00e9clairage, mais elle ne saurait d\u00e9finir parfaitement les m\u00e9taux dans la mesure o\u00f9, pour les Romains de l\u2019Antiquit\u00e9, le terme d\u00e9signait aussi bien le sel.<\/p>\n\n\n\n<p>La classification p\u00e9riodique apporte une aide au profane. Elle recense dix s\u00e9ries chimiques aux propri\u00e9t\u00e9s physicochimiques homog\u00e8nes. Sept d\u2019entre elles \u2013 hormis donc les gaz nobles, les halog\u00e8nes et les non-m\u00e9taux \u2013 se rattachent \u00e0 des m\u00e9taux&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 les m\u00e9taux alcalins (lithium, sodium, potassium, rubidium, c\u00e9sium et francium)&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 les m\u00e9taux alcalino-terreux (b\u00e9ryllium, magn\u00e9sium, calcium, strontium, baryum et radium)&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 les m\u00e9taux de transition (scandium, titane, vanadium, chrome, mangan\u00e8se, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, yttrium, zirconium, niobium, molybd\u00e8ne, techn\u00e9tium, ruth\u00e9nium, rhodium, palladium, argent, cadmium, hafnium, tantale, tungst\u00e8ne, rh\u00e9nium, osmium, iridium, platine, or, mercure, rutherfordium, dubnium, seaborgium, bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium, roentgenium et copernicium)&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 les m\u00e9taux pauvres (aluminium, gallium, indium, \u00e9tain, thallium, plomb et bismuth)&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 les m\u00e9tallo\u00efdes (bore, silicium, germanium, arsenic, antimoine, tellure et polonium)&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 les lanthanides (lanthane, c\u00e9rium, pras\u00e9odyme, n\u00e9odyme, prom\u00e9thium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et lut\u00e9cium)&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 les actinides (actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium et lawrencium).<\/p>\n\n\n\n<p>Mais toutes ces s\u00e9ries ne correspondent pas exactement ce qui est commun\u00e9ment d\u00e9sign\u00e9 comme des \u00ab&nbsp;m\u00e9taux&nbsp;\u00bb. Les actinides, par exemple, pr\u00e9sentent pour caract\u00e9ristique d\u2019\u00eatre tous des \u00e9l\u00e9ments radioactifs, dont l\u2019uranium et le plutonium sont \u00e9videmment les plus connus. Or la mission d\u2019information a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019\u00e9carter de ses investigations les mati\u00e8res premi\u00e8res \u00e9nerg\u00e9tiques, consid\u00e9rant qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une th\u00e9matique sp\u00e9cifique. Par ailleurs, les m\u00e9tallo\u00efdes ne peuvent normalement \u00eatre class\u00e9s ni parmi les m\u00e9taux ni parmi les non-m\u00e9taux, du fait de propri\u00e9t\u00e9s physiques et chimiques r\u00e9put\u00e9es interm\u00e9diaires entre ces deux groupes&nbsp;; toutefois, l\u2019antimoine et le tellure entrent pleinement dans les r\u00e9flexions d\u2019approvisionnement en mati\u00e8res premi\u00e8res min\u00e9rales.<\/p>\n\n\n\n<p>Les m\u00e9taux conduisent g\u00e9n\u00e9ralement bien l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 et la chaleur, notamment l\u2019argent, le cuivre et l\u2019or.<\/p>\n\n\n\n<p>Enfin, une d\u00e9finition physico-chimique s\u2019attache \u00e0 la liaison des m\u00e9taux avec d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments, en particulier l\u2019oxyg\u00e8ne et le souffre. Ils ont la particularit\u00e9 de perdre un ou plusieurs \u00e9lectrons, ce que les chimistes nomment une oxydation. C\u2019est dans cette forme oxyd\u00e9e que les \u00e9l\u00e9ments m\u00e9talliques sont pr\u00e9sents sur terre, dans le minerai. La pr\u00e9sence de m\u00e9tal \u00e0 l\u2019\u00e9tat natif, c\u2019est-\u00e0-dire ind\u00e9pendamment de toute liaison avec un corps non m\u00e9tallique, est particuli\u00e8rement rare \u00e0 l\u2019\u00e9tat naturel. (source&nbsp;: assemblee-nationale.fr\/13\/rap-info\/i3880.asp)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mktg.factosoft.com\/consoglobe\/image-upload\/img\/commerce-minerais.JPG\" alt=\"commerce-minerais.JPG\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Les rendements des exploitations mini\u00e8res est de plus en plus faibles car les concentrations des m\u00e9taux est de plus en plus faible avec l&rsquo;immense majorit\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments m\u00e9talliques du sous-sol diss\u00e9min\u00e9s dans les roches. C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;extraction de minerais consomme de plus en plus d&rsquo;\u00e9nergie. Les extraire hors d&rsquo;un filon r\u00e9clame dix fois plus d&rsquo;\u00e9nergie que dans un gisement et d\u00e9j\u00e0 en 2012 on estime que l&rsquo;industrie mini\u00e8re consomme de 4 \u00e0 10&nbsp;% de l&rsquo;\u00e9nergie primaire produite dans le monde. Par exemple, pour le p\u00e9trole, il faut consommer l&rsquo;\u00e9quivalent d&rsquo;1baril de p\u00e9trole pour en extraire 18 aujourd&rsquo;hui contre 1 pour 100 vers 1950.<\/p>\n\n\n\n<p>L&rsquo;utilisation des minerais augmente tant en quantit\u00e9 qu&rsquo;en nombre. Dans les ann\u00e9es 1980 on n&rsquo;utilisait qu&rsquo;une dizaine d&rsquo;\u00e9l\u00e9ments de la table de Medele\u00efev contre une cinquantaine aujourd&rsquo;hui. Mais \u00e0 l&rsquo;avenir, il va falloir s&rsquo;appuyer sur les 12 \u00e9l\u00e9ments les plus r\u00e9pandus&nbsp;: 99,23% du sous-sol sont constitu\u00e9s par 12 esp\u00e8ces (aluminium, silicium, fer, magn\u00e9sium, \u2026)<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>La croissance d\u00e9mographique et \u00e9conomique mondiales est telle qu&rsquo;il va falloir extraire dans les 20 ans \u00e0 venir autant de minerais que depuis les d\u00e9buts de l&rsquo;histoire de l&rsquo;humanit\u00e9.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Comment estimer les ressources disponibles<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>On connait le stock de ressources naturelles \u00e0 notre disposition ainsi que leur vitesse d&rsquo;exploitation. La date d&rsquo;\u00e9puisement th\u00e9orique est donc facile \u00e0 extrapoler. Bien des mati\u00e8res li\u00e9s aux produits \u00e9cologiques (panneaux solaires) ou aux \u00e9nergies renouvelables sont en voie d&rsquo;\u00e9puisement, plut\u00f4t rapide&nbsp;: comme pour l&rsquo;uranium (fin en 2040), le p\u00e9trole (fin en 2050), le gaz (fin en 2072), les m\u00e9taux rares et m\u00eame non pr\u00e9cieux tels que le fer dont la fin est annonc\u00e9e pour 2087. Qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019\u00e9lectronique d\u2019environnement ou d\u2019\u00e9nergie (pile \u00e0 combustible), le progr\u00e8s technologique passe quoi qu\u2019il en soit par la ma\u00eetrise de mati\u00e8res premi\u00e8res rares venant souvent du bout du monde.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>On a pour habitude de consid\u00e9rer 3 niveaux de ressources, 3 niveaux de r\u00e9serves (les 3P)&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>R\u00e9serves prouv\u00e9es (av\u00e9r\u00e9es)<\/li><li>R\u00e9serves probables (certitude de l\u2019existence de la r\u00e9serve mais incertitude quant \u00e0 son \u00e9tendue)<\/li><li>R\u00e9serves possibles (incertitude quant \u00e0 l\u2019existence de la ressource et pas encore de moyen technique pour v\u00e9rifier l\u2019hypoth\u00e8se<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>L&rsquo;\u00e9puisement des ressources mini\u00e8res ne signifie pas que la plan\u00e8te ne rec\u00e8le plus des quantit\u00e9s diffuses mais que l\u2019exploitation du mat\u00e9riau en question \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle industrielle n&rsquo;est plus possible. Les estimations varient d&rsquo;ailleurs au fil du temps en fonction des d\u00e9couvertes et des r\u00e9\u00e9valuations de r\u00e9serves, comme le montre l&rsquo;exemple du <strong>zinc<\/strong> (voir ci-dessous)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/_GiDY7-s2FgM\/SY-CMOr-fuI\/AAAAAAAAAB8\/te9N6BHZLKw\/s400\/Epuisement+ressources.jpg\" alt=\"Epuisement+ressources.jpg\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">QU\u2019EST-CE QU\u2019UNE R\u00c9SERVE&nbsp;?<\/h4>\n\n\n\n<p>La notion de r\u00e9serve recouvre des notions g\u00e9ologiques, techniques et \u00e9conomiques.<\/p>\n\n\n\n<p>On distingue ainsi&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00d8 r\u00e9serve&nbsp;: ressource identifi\u00e9e et explor\u00e9e, que l\u2019on peut effectivement extraire, l\u00e9galement et techniquement, au prix actuel&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00d8 r\u00e9serve base&nbsp;: r\u00e9serve non encore exploitable \u00e9conomiquement, selon la technique et le prix actuel&nbsp;;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00d8 ressources potentielles&nbsp;: ressources identifi\u00e9es mais non explor\u00e9es, dont les quantit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 estim\u00e9es. (Extrait du livre \u00ab&nbsp;Quel futur pour les m\u00e9taux&nbsp;?&nbsp;\u00bb)<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Les platino\u00efdes&nbsp;: des ressources sous pression<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Les march\u00e9s des platino\u00efdes (platine, palladium, rhodium, ruth\u00e9nium, iridium, osmium) sont l\u2019objet depuis le d\u00e9but des ann\u00e9es 80 de nombreuses perturbations. Le plus connu d\u2019entre eux, le platine, \u00e9tait r\u00e9put\u00e9 \u00ab\u00a0m\u00e9tal pr\u00e9cieux\u00a0\u00bb pour son usage en bijouterie, et son prix beaucoup plus cher que l\u2019or en faisait aussi une valeur de placement. Parce qu\u2019on\u00e9reux, ces m\u00e9taux \u00e9taient dans l\u2019ensemble utilis\u00e9s avec parcimonie par l\u2019industrie. Mais, gr\u00e2ce \u00e0 leurs propri\u00e9t\u00e9s physiques et chimiques, ils ont \u00e9t\u00e9 de plus en plus utilis\u00e9s pour des applications de haute performance&nbsp;: \u00e9lectronique, catalyse, etc. Cette diversification des usages que l\u2019on pourrait sch\u00e9matiser comme un passage du monde du luxe au monde industriel, et qui n\u2019est pas termin\u00e9, est source de perturbations profondes.<\/li><li>L\u2019histoire r\u00e9cente des march\u00e9s du rhodium et du palladium le montre. L\u2019avenir des m\u00e9taux, comme le platine, le ruth\u00e9nium, etc., est soumis \u00e0 une probl\u00e9matique de p\u00e9nurie: le d\u00e9veloppement ou l\u2019\u00e9mergence d\u2019une application industrielle, face \u00e0 une offre limit\u00e9e.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le calendrier de la fin des mati\u00e8res premi\u00e8res<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Voici le calendrier des p\u00e9nuries annonc\u00e9es. Les gisements m\u00e9talliques et \u00e9nerg\u00e9tiques, \u00e0 la base de notre \u00e9conomie moderne auront pour l&rsquo;essentiel \u00e9t\u00e9 consomm\u00e9s d&rsquo;ici 2025, date de la fin de l&rsquo;or, de l&rsquo;indium et du zinc et 2158, date de la fin du charbon). Voici la pr\u00e9vision officielle fran\u00e7aise, rendue publique dans un rapport sur la fin des minerais&nbsp;:<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mktg.factosoft.com\/consoglobe\/image-upload\/img\/Epuisement-matieres-premieres-calendrier-ministere.jpg\" alt=\"Epuisement-matieres-premieres-calendrier-ministere.jpg\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le niveau de production des minerais<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>De nos jours, le minerai de fer reste sans conteste la ressource m\u00e9tallique la plus utilis\u00e9e, avec une production annuelle de l&rsquo;ordre de 1,7 milliard de tonnes.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Viennent ensuite les \u00ab&nbsp;grands&nbsp;\u00bb m\u00e9taux industriels, produits \u00e0 plus d&rsquo;un million de tonnes (MT)&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l&rsquo;aluminium (39 MT) pour la construction, l&#8217;emballage, l&rsquo;a\u00e9ronautique, les transports,<\/li><li>le chrome (21 MT) pour les alliages inox, la chimie,<\/li><li>le cuivre (16 MT) pour les applications \u00e9lectriques,<\/li><li>le mangan\u00e8se (14 MT) pour les aciers alli\u00e9s,<\/li><li>le zinc (11 MT) pour la galvanisation, la chimie,<\/li><li>le titane (5 MT) utilis\u00e9 en dioxyde comme colorant blanc ou en alliage pour l&rsquo;a\u00e9ronautique,<\/li><li>le silicium (5 MT) alli\u00e9 avec l&rsquo;aluminium ou comme semi-conducteur,<\/li><li>le plomb (4 MT) pour les batteries,<\/li><li>le nickel (1,6 MT) pour les aciers alli\u00e9s ou les batteries.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le calendrier des \u00e9puisements annonc\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n<p>Les gisements m\u00e9talliques et \u00e9nerg\u00e9tiques, \u00e0 la base de notre \u00e9conomie moderne auront pour l&rsquo;essentiel \u00e9t\u00e9 consomm\u00e9s d&rsquo;ici 2025, date de la fin de l&rsquo;or, de l&rsquo;indium et du zinc et 2158, date de la fin du charbon),<\/p>\n\n\n\n<p>Le groupe des terres rares comporte dix-sept \u00e9l\u00e9ments. Certains, en d\u00e9pit de l\u2019adjectif qui les qualifie, sont assez r\u00e9pandus. Les r\u00e9serves de deux d\u2019entre eux, le dysprosium et le \u00adterbium, sont toutefois particuli\u00e8rement menac\u00e9es&nbsp;: ils sont devenus les in\u00adgr\u00e9dients miracles des technologies \u201cvertes\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du cryolithe, du terbium, de l&rsquo;afnium<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>1980 fin du cryolithe<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Il n&rsquo;y aurait plus de r\u00e9serves de cryolithe. La cryolithe est compos\u00e9e de fluorure double de sodium et d&rsquo;aluminium, de formule NaAlF \u00e9galement not\u00e9 3NaF, AlF. La cryolithe est principalement utilis\u00e9e pour la production d&rsquo;aluminium et dans l&rsquo;industrie des c\u00e9ramiques. un Elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverte sur la cote ouest du Groenland. C&rsquo;est un min\u00e9ral rare&nbsp;; aussi, pour faire face aux besoins de l&rsquo;industrie, la cryolithe est d\u00e9sormais produite artificiellement. La derni\u00e8re mine de cryolithe en activit\u00e9, situ\u00e9e au Groenland, a ferm\u00e9 dans les ann\u00e9es 80. Aujourd\u2019hui, les industriels sont oblig\u00e9s d\u2019en produire artificiellement.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La fin du terbium<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>2012&nbsp;: fin du terbium<\/strong>&nbsp;: Le terbium est un \u00e9l\u00e9ment chimique, de symbole Tb et de num\u00e9ro atomique 65. Le terbium est utilis\u00e9 dans les lampes \u00e0 basse consommation. Substance phosphorescente pour tubes cathodiques, activateur des phosphores verts pour tubes cathodiques sous forme d\u2019oxyde Tb2O3. Il n\u2019y aurait pas d\u2019ampoules \u00e0 basse consommation sans terbium, une terre rare qui vaut la bagatelle de 800 000 dollars la tonne en 2009. Le terbium permet de r\u00e9duire de 80&nbsp;% la consommation des ampoules \u00e9lectriques.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>2018&nbsp;: fin du hafnium<\/strong> (Hf)<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Les gisements exploitables de hafnium \u00e0 un co\u00fbt accpetable seront \u00e9puis\u00e9s autour de 2018. Le hafnium est utilis\u00e9 pour les processeurs, comme isolant rempla\u00e7ant le dioxyde de silicium SiO2. On trouve du hafnium dans les processeurs, isolant rempla\u00e7ant le dioxyde de silicium SiO2. L&rsquo;Hafnium (Hf) se retrouve associ\u00e9 avec les minerais de zirconium, avec des concentrations d&rsquo;Hafnium variant de 0.5% \u00e0 de 2%. Le hafnium a une r\u00e9sistance exceptionnelle \u00e0 la corrosion, il poss\u00e9de \u00e9galement un grand pouvoir d&rsquo;absorption des neutrons rapides. Le hafnium sert \u00e0 contr\u00f4ler la recristallisation des filaments de tungst\u00e8ne mais son application principale est comme barre de contr\u00f4le de r\u00e9activit\u00e9 dans les r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires du fait de sa capacit\u00e9 \u00e0 absorber les neutrons. En 2008, Intel affirme avoir r\u00e9duit de 40&nbsp;% la consommation \u00e9lectrique de ses puces en un an gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;Hafnium<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;argent m\u00e9tal<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2021&nbsp;: fin de l&rsquo;argent<\/strong>&nbsp;; Au rythme de consommation actuelle, \u00e9puisement pr\u00e9vu entre 2021 et 2037. L&rsquo;argent sert dans l\u2019industrie (\u00e9lectricit\u00e9, \u00e9lectronique, brasures, soudures et autres alliages&nbsp;: 41%). Il y a un stock de 270 000 \u00e0 380 000 tonnes d&rsquo;argent sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout en Pologne (20%), en Mexique (14%) et au P\u00e9rou (13%) 21 400 tonnes d&rsquo;argent ont \u00e9t\u00e9 produites en 2009 = 688 millions d&rsquo;onces. Depuis 1950, nous avons assist\u00e9 \u00e0 un effondrement de 93% des stocks mondiaux d\u2019argent et la demande ne s\u2019arr\u00eate pas. La derni\u00e8re fois que l\u2019inventaire d\u2019argent dans le sol fut aussi bas \u00e9tait en 1380. En 1997, les mines du Nevada produisaient 25 millions d\u2019onces d\u2019argent, en 2011 la production s\u2019est effondr\u00e9e de 70% \u00e0 7,3 millions d\u2019onces. 10 des plus importants \u00e9tats am\u00e9ricains producteurs d\u2019argent m\u00e9tal ont abandonn\u00e9s la production en d\u00e9pit de toutes les nouvelles technologies existantes pour extraire ce m\u00e9tal pr\u00e9cieux. La qualit\u00e9 des minerais se sont effondr\u00e9s de plus de 95% dans les 75 derni\u00e8res ann\u00e9es aux \u00c9tats-Unis. On estime que pour chaque tranche de 10 onces d\u2019argent extrait \u00e0 travers l\u2019histoire, le monde a extrait 1 once d\u2019or.<br>Les fabricants de produits high-tech, d\u2019ordinateurs, de t\u00e9l\u00e9phones portables et de tablettes sont gourmands en m\u00e9taux pr\u00e9cieux ont consomm\u00e9 7.500 t d\u2019argent en 2011. Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/164-Tonnes-d-Argent-produites-dans-le-monde-.html\">La consommation d&rsquo;argent dans le monde<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;antimoine<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2022&nbsp;: fin de l&rsquo;antimoine<\/strong> (sb 51) L&rsquo;antimoine est un produit naturel qui entre pour 0001% dans la composition de l&rsquo;\u00e9corce terrestre&nbsp;; \u00e9puisement pr\u00e9vu en 2022&nbsp;; composant de plaques d\u2019accumulateurs plomb-acide (courant secouru), des semi-conducteurs&nbsp;: InSb, GaSb utilis\u00e9s pour la d\u00e9tection dans l\u2019infrarouge, pour les sondes \u00e0 effet Hall (d\u00e9tection de champ magn\u00e9tique), dans les processeurs, isolant rempla\u00e7ant le dioxyde de silicium SiO2, sous forme d\u2019oxyde Sb2O3, il diminue la propagation des flammes dans les mati\u00e8res plastiques. La consommation mondiale d&rsquo;antimoine primaire, sans tenir compte du Sb recycl\u00e9, a \u00e9t\u00e9 estim\u00e9e \u00e0 145 kt en 2006 (Roskill 2007). E, 2008, 80% (soit 126 000 T) de la production mondiale d&rsquo;antimoine provenaient de Chine<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/epuisement-des-ressources-naturelles-et-demographie-cg\/5\">La disparition de l&rsquo;antimoine<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du chrome<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2024, la fin du chrome<\/strong> (Cr 24),pr\u00e9sent \u00e0 100 ppm dans la cro\u00fbte terrestre. La production mini\u00e8re de chrome (chromite) \u00e9tait de 19 755 236 tonnes en 2006 et de 7 394 684 sous forme de chrome m\u00e9tal. La production mondiale varie de 17 \u00e0 21 M t par an. Le chrome sert \u00e0 Sid\u00e9rurgie, m\u00e9tallurgie : 75&nbsp;% (71&nbsp;%); Chimie&nbsp;: 5&nbsp;% (15&nbsp;%)&nbsp;; R\u00e9fractaires&nbsp;: 20&nbsp;% (14&nbsp;%) (chiffres 1990) (+ de d\u00e9tails&nbsp;: 91.121.18.171\/sfc\/donnees\/metaux\/cr\/texcr.htm)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du palladium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2023&nbsp;: fin du palladium<\/strong> (Pd 46)&nbsp;: Il y a un stock de 3480 millions de tonnes de palladium sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout en Russie et en Afrique du Sud. 13% du palladium servent pour l&rsquo;industrie \u00e9lectronique surtout pour la production de condensateurs multicouches en c\u00e9ramique (MLCC) qui entrent dans la fabrication de composants \u00e9lectriques. Autres utilisations du type \u00e9lectro-d\u00e9position pour les connecteurs et les composants de puces pour les circuits \u00e9lectroniques et les circuits int\u00e9gr\u00e9s hybrides. Le palladium fait partie des PGM, les Platinum Group Minerals qui regroupe six \u00e9l\u00e9ments m\u00e9talliques proches dans la classification de Mendeleiev, pr\u00e9sents dans les m\u00eames minerais. Il s\u2019agit du ruthenium, du rhodium, du palladium, de l\u2019osmium, de l\u2019iridium et du platine. Le palladium et le platine sont les plus importants. Ils ont des propri\u00e9t\u00e9s tr\u00e8s semblables, surtout des propri\u00e9t\u00e9s catalytiques. G\u00e9n\u00e9ralement ils sont extraits comme sous-produits de l\u2019exploitation du nickel .<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/175-Tonnes-de-Palladium-produites-dans-le-monde-.html\">Production de palladium dans le monde<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/epuisement-des-ressources-naturelles-minieres-cg\">La disparition du palladium<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;or m\u00e9tal<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2025&nbsp;: fin de l&rsquo;or<\/strong>&nbsp;: La production totale d&rsquo;or depuis les d\u00e9buts de l&rsquo;humanit\u00e9 remplit un cube de 20 m\u00e8tres de cot\u00e9&nbsp;; l&rsquo;or est utilis\u00e9 dans l\u2019\u00e9lectronique pour ses propri\u00e9t\u00e9s de conductivit\u00e9, d\u2019inalt\u00e9rabilit\u00e9, d\u2019inoxydabilit\u00e9. La Chine est le 1er producteur avec pr\u00e8s de 300 tonnes extraites en 2008, suivie par les Etats-Unis et l&rsquo;Australie (moins de 250 tonnes). Les principales utilisations de l&rsquo;or sont&nbsp;: Bijouterie et joaillerie 86%, Utilisations industrielles 14% dont&nbsp;: \u00e9lectronique 6%, monnaies et m\u00e9dailles 3%, industries diverses 3%, proth\u00e8ses dentaires 2%<br>Les fabricants de produits high-tech, d\u2019ordinateurs, de t\u00e9l\u00e9phones portables et de tablettes sont gourmands en m\u00e9taux pr\u00e9cieux ont consomm\u00e9 320 tonnes d\u2019or en 2011. Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/162-Tonnes-d-Or-produites-dans-le-monde.html\">Production d&rsquo;or dans le monde<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/epuisement-des-ressources-naturelles-minieres-cg\/2\">La fin de l&rsquo;or<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/ethique-4100-cg\">L&rsquo;oe est-il un m\u00e9tal \u00e9thique&nbsp;?<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du zinc<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2025&nbsp;: fin du zinc<\/strong> (Zn 30), les gisements exploitables \u00e0 un co\u00fbt acceptable seront \u00e9puis\u00e9s en 2025&nbsp;;en 1950, le US Geological Survey avait estim\u00e9 les r\u00e9serves mondiales de zinc \u00e0 77 millions de tonnes. Pourtant, la prospection et l\u2019am\u00e9lioration des techniques d\u2019exploitation ont permis de mettre au jour plus de 293 millions de tonnes de ce m\u00e9tal sur les 50 ann\u00e9es qui ont suivi. En 2000, le gouvernement am\u00e9ricain a annonc\u00e9 que les r\u00e9serves de zinc n\u2019atteignaient pas moins de 209 millions de tonnes. Le zinc est utilis\u00e9 dans l\u2019\u00e9lectronique et par l&rsquo;industrie informatique (fabrication des \u00ab&nbsp;magnetic random access memory&nbsp;\u00bb (MRAM)). Les principales utilisations du zinc sont&nbsp;: Galvanisation 47.00&nbsp;%&nbsp;;Laiton et autres m\u00e9taux d&rsquo;alliage 19.00&nbsp;%&nbsp;;Moulage en coquille 14.00&nbsp;%&nbsp;; Demi-produits marchands 8.00&nbsp;%&nbsp;;Chimie et divers 9.00&nbsp;%<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/epuisement-des-ressources-naturelles-minieres-cg\/3\">La disparition du zinc<\/a><\/li><li>&gt; le <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Zinc\">Zinc<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;indium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2025&nbsp;: fin de l&rsquo;indium<\/strong> (In)&nbsp;: les gisements exploitables \u00e0 un co\u00fbt acceptable seront \u00e9puis\u00e9s en 2025 (voire 2018)&nbsp;; l&rsquo;indium est utilis\u00e9 massivement depuis peu dans le cadre de la fabrication des \u00e9crans LCD&nbsp;; mais il semble qu\u2019il pourrait \u00eatre remplac\u00e9 par des mat\u00e9riaux de nanotechnologies comme le graph\u00e8ne (cristal de carbone). De l&rsquo;espagnol indigo, du latin Indium: Inde. L&rsquo;indium fut d\u00e9couvert en 1863 par Reich et Richter \u00e0 la suite de l&rsquo;analyse spectroscopique d&rsquo;un \u00e9chantillon de blende qui leur r\u00e9v\u00e9la deux raies indigo jusqu&rsquo;alors inconnues. L\u2019indium conna\u00eet une demande croissante pouss\u00e9e par le march\u00e9 des \u00e9crans plats et devrait subir une hausse prochaine des cours. n\u2019existe pas de gisement d\u2019indium en tant que tel. Les gisements volcano-plutoniques polym\u00e9talliques, \u00e0 zinc dominant et \u00e9tain accessoire sont la principale source actuelle d&rsquo;indium. (source Brgm)<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/epuisement-des-ressources-naturelles-minieres-cg\/4\">L&rsquo;\u00e9puisement de l&rsquo;indium<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/167-kilos-de-zinc-produits-dans-le-monde.html\">La production mondiale de zinc<\/a> &gt; Voir <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Indium\">Indium<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du strontium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2025&nbsp;: fin du strontium<\/strong> (Sr 38)&nbsp;: Le strontium est un \u00e9l\u00e9ment chimique qui, comme le calcium, est un alcalino-terreux. Le strontium se trouve dans les roches de la cro\u00fbte terrestre \u00e0 hauteur de 0.034%. Le strontium est mou et mall\u00e9able. Le strontium appartient, comme le calcium, au groupe des m\u00e9taux . Le strontium naturel est un m\u00e9lange de quatre isotopes stables (84Sr&nbsp;; 86Sr&nbsp;; 87Sr&nbsp;; 88Sr) Les Etats-Unis ont consomm\u00e9 18 400 tonnes de strontium en 2012 pour des usages pyrotechniques et de signalisation 30%; des aimants c\u00e9ramiques \u00e0 base de ferrite, 30%; des alliages sp\u00e9ciaux, 10%; des pigments, 10%; la production \u00e9lectrolytique du zinc, 10%; et diverses applications, 10%<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;\u00e9tain<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2028&nbsp;: fin de l&rsquo;\u00e9tain<\/strong> (Sn 50): Il y a un stock de 6,1 millions de tonnes d&rsquo;\u00e9tain sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout en Chine (28%), en Malaisie (17%), en Indon\u00e9sie (13%) et au P\u00e9rou (12%) Les principales utilisation de l&rsquo;\u00e9tain sont&nbsp;: Soudure 32.00&nbsp;%&nbsp;; Fer blanc 27.00 &nbsp;%&nbsp;; Chimie et divers 23.00&nbsp;%&nbsp;; Etains et aliages divers 18.00&nbsp;%<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/la-fin-des-ressources-minieres-cg\">L&rsquo;\u00e9puisement de l&rsquo;\u00e9tain<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/169-kilos-d-etain-produits-dans-le-monde.html\">La production mondiale d&rsquo;\u00e9tain<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du plomb<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2030&nbsp;: fin du plomb<\/strong> (Pb 82)&nbsp;: les gisements exploitables \u00e0 un co\u00fbt acceptable seront \u00e9puis\u00e9s en 2030&nbsp;; 71% de la production utilis\u00e9s pour les batteries.<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/la-fin-des-ressources-minieres-cg\/2\">La fin du plomb<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du diamant<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2030&nbsp;: fin du diamant<\/strong>&nbsp;: la <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/lamour\/1054-consommation-mondiale-de-diamants-en-kilos.html\">consommation mondiale de diamants<\/a> est tr\u00e8s sup\u00e9rieure \u00e0 la consommation et on pense que vers 2030, les 4 principaux pays diamantif\u00e8res auront \u00e9puis\u00e9 leurs ressources. Le commerce de diamants reposera alors sur les stocks disponibles. La&nbsp;consommation mondiale de diamants&nbsp;est tr\u00e8s sup\u00e9rieure \u00e0 la consommation et augmentera de 6% par an jusqu&rsquo;en 2020, du fait notamment de la Chine. Production mondiale de diamants naturels bruts d&rsquo;env. 110 millions de carats (80 000 kilos), cro\u00eet de 2,8% \/ an. Demande chinoise en croissance r\u00e9guli\u00e8re. 175 millions de carats, c&rsquo;est le volume de diamants extraits en 2020 par les producteurs de diamants. Cette pr\u00e9vision de Bain &amp; Company correspond \u00e0 un volume de 35 tonnes de diamants sur un march\u00e9, o\u00f9 malgr\u00e9 tout, l&rsquo;offre reste inf\u00e9rieure \u00e0 la demande, dop\u00e9e par l&rsquo;app\u00e9tit des Chinois pour les cailloux. Le prix des diamants va donc continuer \u00e0 monter. Vers 2030, les 4 principaux pays diamantif\u00e8res auront \u00e9puis\u00e9 leurs ressources.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;h\u00e9lium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2035&nbsp;: fin de l&rsquo;h\u00e9lium<\/strong> (He 2)&nbsp;: L&rsquo;h\u00e9lium est produit par d\u00e9croissance radioactive des roches et s&rsquo;\u00e9chappe dans l&rsquo;atmosph\u00e8re o\u00f9 il n&rsquo;en reste que des traces infimes de 0,0005%. Lh\u00e9lium est r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 sur des champs de gaz, souvent aux Etats-Unis et en voie d&rsquo;\u00e9puisement. Il permet d&rsquo;obtenir des temp\u00e9ratures de &#8211; 269 \u00b0 C dans l&rsquo;industrie (aimants, supraconducteurs, imagerie m\u00e9dicale, a\u00e9rospatiale, &#8230;). Sans h\u00e9lium, plus de grands instruments scientifiques. Indispensable \u00e0 la recherche scientifique, l&rsquo;h\u00e9lium pourrait dispara\u00eetre vers 2035. Ressources prouv\u00e9es d&rsquo;h\u00e9lium de 4,2 milliards de m3. Production annuelle d&rsquo;h\u00e9lium de 180 millions de m3. Espoir de nouveaux gisements en Russie et au Qatar.<br>Chez Air Liquide Canada, une grosse entreprise de Montr\u00e9al qui distribue plusieurs types de gaz, on confirme que la p\u00e9nurie est telle que tous les clients ne peuvent pas \u00eatre approvisionn\u00e9s. \u00c0 la question de savoir si les stocks sont bel et bien r\u00e9serv\u00e9s en priorit\u00e9 aux applications m\u00e9dicales, le directeur des communications Daniel Richard r\u00e9pond que \u00abc&rsquo;est certain qu&rsquo;il y a des secteurs o\u00f9 c&rsquo;est plus critique. On essaie de fournir tous nos clients, mais il y a des fois o\u00f9 il y a des choix difficiles \u00e0 faire\u00bb. La p\u00e9nurie s&rsquo;explique en partie par le fait que l&rsquo;h\u00e9lium est une ressource non renouvelable. Selon le chimiste de l&rsquo;Universit\u00e9 McGill Ariel Fenster, l&rsquo;h\u00e9lium que nous utilisons provient de la d\u00e9gradation de mat\u00e9riaux radioactifs pr\u00e9sents dans la cro\u00fbte terrestre; quand certains de ces noyaux se d\u00e9composent, ils expulsent des \u00abrayons alpha\u00bb, soit des petits paquets de deux protons et deux neutrons &#8211; petits paquets qui ne sont rien d&rsquo;autre que des noyaux d&rsquo;h\u00e9lium. Une partie du gaz ainsi g\u00e9n\u00e9r\u00e9 s&rsquo;accumule dans des r\u00e9servoirs de gaz naturels, mais ce ne sont pas tous les puits gaziers qui rendent des quantit\u00e9s importantes d&rsquo;h\u00e9lium. Explosion de la demande d&rsquo;h\u00e9lium. Or, beaucoup de sources connues ont vu leur production diminuer r\u00e9cemment, dit M. Richard, et des usines am\u00e9ricaines produisant de l&rsquo;h\u00e9lium ont d\u00fb fermer pour proc\u00e9der \u00e0 des travaux d&rsquo;entretien qui, finalement, ont pris beaucoup plus de temps que pr\u00e9vu. L&rsquo;offre s&rsquo;en trouve donc tr\u00e8s r\u00e9duite, alors que la demande, elle, explose. Car non seulement l&rsquo;h\u00e9lium a-t-il des applications m\u00e9dicales &#8211; comme refroidir les appareils d&rsquo;imagerie par r\u00e9sonance magn\u00e9tique -, mais le pr\u00e9cieux gaz est \u00e9galement utilis\u00e9 dans toutes sortes d&rsquo;autres domaines \u00e0 c\u00f4t\u00e9 desquels le gonflage de ballon compte pour des poussi\u00e8res. D&rsquo;apr\u00e8s un texte r\u00e9cent de M. Fenster, les fabricants de fibre optique (et Dieu sait qu&rsquo;on en consomme, de cette fibre) ont besoin d&rsquo;une atmosph\u00e8re chimiquement inerte pour leur production, chose pour laquelle l&rsquo;h\u00e9lium est id\u00e9al, car ce gaz, comme les autres de la famille des gaz nobles, ne r\u00e9agit chimiquement avec \u00e0 peu pr\u00e8s rien. Une nouvelle source d&rsquo;h\u00e9lium situ\u00e9e au Qatar doit en effet entrer en production quelque part l&rsquo;an prochain, ce qui haussera l&rsquo;offre mondiale d&rsquo;environ 20&nbsp;%, pr\u00e9voit-il. Mais d&rsquo;ici l\u00e0, la raret\u00e9 persistera. Et il faudra peut-\u00eatre s&rsquo;y faire (ou changer nos habitudes), car des savants comme le physicien et Prix Nobel Robert Richardson estiment que l&rsquo;h\u00e9lium \u00e9conomiquement exploitable aura disparu d&rsquo;ici une trentaine d&rsquo;ann\u00e9es&#8230; <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/la-fin-des-ressources-minieres-cg\/2\">La fin du plomb<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du tantale<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2038&nbsp;: fin du tantale<\/strong> (Ta)&nbsp;: la plus grande utilisation du tantale, sous forme de poudre m\u00e9tallique, est faite dans la fabrication des composants \u00e9lectroniques, et principalement des condensateurs. On trouve des condensateurs au tantale dans les t\u00e9l\u00e9-avertisseurs et les ordinateurs personnels. Le tantale est surtout produit dans des r\u00e9gions gangr\u00e9n\u00e9es par la gu\u00e9rilla et est indispensable dans les r\u00e9sistances \u00e9lectriques.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/la-fin-des-ressources-minieres-cg\/3\">La disparition du tantale<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du cuivre<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2039&nbsp;: fin du cuivre<\/strong> (Cu 29)&nbsp;: Il y a un stock de 490 millions de tonnes de <strong><a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Cuivre\">cuivre<\/a><\/strong> sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout au Chili (33%), en Indon\u00e9sie et aux USA (7% chacun). Avec 55% d\u2019utilisation, il est essentiellement mis en \u0153uvre dans l\u2019industrie \u00e9lectrique (c\u00e2bles, bobinages). La production mondiale de cuivre raffin\u00e9 s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 pr\u00e8s de 17.3 Mt en 2006. L&rsquo;Automobile repr\u00e9sente 15&nbsp;% de la demande mondiale de cuivre. Le cuivre est tres utilis\u00e9 dans la fabrication des c\u00e2bles constituants les r\u00e9seaux de distribution \u00e9lectrique et \u00e9lectronique. Le cuivre est en effet un tr\u00e8s bon conducteur d&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9. Cela repr\u00e9sente 60% de la demande mondiale. B\u00e2timent&nbsp;: Le cuivre est utilis\u00e9 pour les sanitaire, chauffage, toiture. car c&rsquo;est un bon conducteur de chaleur. Cela repr\u00e9sente 25% de la demande mondiale. Au niveau mondial, l&rsquo;usage de cuivre a atteint 23.7 millions de tonnes en 2007, alors qu&rsquo;il \u00e9tait inf\u00e9rieur a 10 millions de tonnes en 11035. La demande mondiale de cuivre a progress\u00e9 de 40&nbsp;% sur les 10 dernieres ann\u00e9es. L&rsquo;Europe est le plus gros consommateur de cuivre avec pres de 30% de la demande mondiale mais la Chine a \u00e9galement une part importante avec 22%. La consommation de la Chine en Cuivre a plus que doubl\u00e9 en 10 ans. Chaque Am\u00e9ricain \u00ab&nbsp;mobilise&nbsp;\u00bb 240 kilos de cuivre chacun&nbsp;!<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/172-Tonnes-de-Cuivre-produites-dans-le-monde-.html\">Production de cuivre dans le monde<\/a>. D&rsquo;autres estimations situent la fin du cuivre \u00e0 2044.<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/la-fin-des-ressources-minieres-cg\/4\">La disparition du cuivre<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;uranium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2040&nbsp;: fin de l&rsquo;uranium (U)<\/strong>&nbsp;: Il existe 3,3 millions de r\u00e9serves d&rsquo;uranium prouv\u00e9es et exploitables de mani\u00e8re normale et environ 10 millions de tonnes de r\u00e9serves d&rsquo;uranium dites \u00ab\u00a0sp\u00e9culatives\u00a0\u00bb. 1,2 kilo d&rsquo;uranium est produit chaque seconde dans le monde, soit 40 700 tonnes par an. On estime qu&rsquo;il reste de 70 \u00e0 90 ans de r\u00e9serves mondiales (au rythme d&rsquo;exploitation actuel). L&rsquo;uranium est crucial pour production \u00e9lectrique nucl\u00e9aire. Selon \u00ab\u00a0Uranium Resources and Nuclear Energy\u00a0\u00bb du Energy Watch Group (2006-12), une p\u00e9nurie d\u2019uranium pourrait se produire d\u00e8s 2015. Ll&rsquo;extraction d&rsquo;uranium \u00ab\u00a0non conventionnel\u00a0\u00bbest une voie prometteuse&nbsp;: il est extrait des gisements de phosphates et pourrait repr\u00e9senter plusieurs millions de tonnes d&rsquo;uranium. Les USA vont le faire et le Maroc, qui poss\u00e8de les plus grandes r\u00e9serves de phosphates du monde, pourrait s&rsquo;y mettre. Les autres sources d&rsquo;uranium non conventionnelles sont certains types de roches (calcaires, charbons, shistes noirs) ainsi que les fonds marins mais avec de grandes difficult\u00e9s d&rsquo;extraction dues \u00e0 la faible concentration en uranium, et aux contraintes li\u00e9es \u00e0 l&rsquo;environnement. C&rsquo;est pourquoi de nombreux sp\u00e9cialistes pensent qu&rsquo;il faut laisser l&rsquo;uranium de la liste des mati\u00e8res premi\u00e8res menac\u00e9es de p\u00e9nurie.<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/176-Kilos-d-Uranium-produits-dans-le-monde-.html\">Production d&rsquo;uranium dans le monde<\/a><br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/energie\/nucleaire\">Les chiffres du nucl\u00e9aire<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg\">La fin de l&rsquo;uranium<\/a> &gt; voir <strong><a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Uranium\">Uranium<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du cadnium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2040, La fin du cadnium<\/strong> (Cd 48)<br>Le cadmium n&rsquo;existe pas \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat natif. Son minerai, la greenockite CdS, est tr\u00e8s rare et inexploit\u00e9. Le cadmium est pr\u00e9sent dans presque tous les minerais de zinc (la teneur en cadmium varie de 0,01 \u00e0 0,05&nbsp;%), et est obtenu industriellement comme sous-produit de la m\u00e9tallurgie du zinc. Aucun minerai de cadmium n\u2019existe en quantit\u00e9 exploitable..<br>&gt; En savoir plus sur le <strong><a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Cadnium\">Cadnium<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du bismuth<\/h3>\n\n\n\n<p>&lsquo;<em>2043, La fin du bismuth<\/em> (Bi 83)<br>La production mini\u00e8re de bismuth provient en grande partie du traitement des minerais de cuivre, plomb et zinc. Les 2 principaux secteurs d\u2019utilisation du bismuth sont la chimie et les alliages (agent de mall\u00e9abilit\u00e9 dans les aciers, fabrication de fusibles). La production mini\u00e8re de bismuth provient en grande partie du traitement des minerais de cuivre, plomb et zinc, les plus grands producteurs mondiaux \u00e9tant le P\u00e9rou (environ 1 000 t m\u00e9tal en 1999), la Chine (855 t), le Japon (479 t sur minerai import\u00e9), le Mexique (560 t) et le Canada (311 t). Il n\u2019existe que de tr\u00e8s rares gisements o\u00f9 le bismuth est signal\u00e9 comme m\u00e9tal principal (Tasna, Bolivie). En France, la seule production mini\u00e8re (45 \u00e0 60 t\/an) provenait du traitement des minerais sulfur\u00e9s polym\u00e9talliques \u00e0 arsenic, argent, cuivre de la mine d\u2019or de Salsigne dont la production cumul\u00e9e de 1950 \u00e0 1980 est de 1 400 t Bi (les r\u00e9serves de minerai aurif\u00e8re prouv\u00e9es et probables \u00e0 cette date contenaient encore 3760 t Bi \u00e0 teneur de 0,113&nbsp;%). Le bismuth est aussi signal\u00e9 en accompagnement de W et Sn dans le g\u00eete de \u00ab&nbsp;d\u00e9part acide&nbsp;\u00bb des Ch\u00e8zes (Meymac, 19). (sigminesfrance.brgm.fr) En France, le bismuth sous diff\u00e9rentes formes a \u00e9t\u00e9 largement utilis\u00e9 en dans le traitement de l&rsquo;ulc\u00e8re gastro-duod\u00e9nal et dans diverses indications digestives. Entre 1964 et 1974, la consommation de bismuth en th\u00e9rapeutique a \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9e par quatre pour atteindre 800 tonnes par an. La survie du bismuth d\u00e9pend largement de son taux de recyclage.<br>Les formes les plus connues du bismuth sont la bismuthinite and la bismite. En 2005, la Chine \u00e9tait le 1er producteur de bismuth avec 40% au moins du march\u00e9 mondiale, suivie par le Mexique et le P\u00e9rou selon le British Geological Survey. Le bismuth naturel proviet d&rsquo;Australie, Bolivie, et de Chine. Selon le United States Geological Survey, la production mini\u00e8re de bismuth \u00e9tait de 7,300 tonnes, dont la Chine (4,500 tonnes), Mexique (1,200 tonnes) and Perou (960 tonnes). La production mondiale de bismuth raffin\u00e9 \u00e9tait de 15,000 tonnes, dont Chine 78%, Mexiuqe 8% et Belgique 5%. La diff\u00e9rence entre la production mini\u00e8re de bismuth et la production raffin\u00e9e d\u00e9coule du fait que le bismuth est un sous-produit m\u00e9tallique.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du bore<\/h3>\n\n\n\n<p>&lsquo;<em>2047, La fin du bore<\/em> (B 5)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;hydrog\u00e8ne-3<\/h3>\n\n\n\n<p>L&rsquo;Hydrog\u00e8ne-3 est un isotope utilis\u00e9 dans les armes nucl\u00e9aires, l&rsquo;hydrog\u00e8ne-3 est tr\u00e8s difficile \u00e0 produire. Il n&rsquo;existe que 3,5 kilos sur Terre&nbsp;! Pas difficile de comprendre pourquoi l&rsquo;\u00e9conomie mondiale est menac\u00e9e de devoir s&rsquo;en priver.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du scandium<\/h3>\n\n\n\n<p>Le scandium ne se trouve sous forme concentr\u00e9e qu&rsquo;en Scandinavie et est indispensable pour renforcer l&rsquo;aluminium.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du germanium<\/h3>\n\n\n\n<p>La fin du germanium sous produit marginal du zinc, indispensable \u00e0 la fabrication des fibres optiques<strong>. La Chine poss\u00e8de 72% des r\u00e9serves de germanium (commission europ\u00e9enne juillet 10)<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du nickel<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2048 la fin du Nickel&nbsp;: Ni 28 <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg\/2\">fin du nickel<\/a><\/strong> (Ni)&nbsp;: il y a un stock de 67 millions de tonnes de nickel sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout en en Australie (35%), en Nouvelle-Z\u00e9lande (11%) et en Russie (10%)&nbsp;: le nickel sert dans les batteries (piles bouton pour BIOS, batteries d\u2019ordinateurs portables)<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/171-Tonnes-de-Nickel-produites-dans-le-monde-.html\">Production de Nickel dans le monde<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg\/2\">La fin du nickel<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du p\u00e9trole<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2050&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg\/3\">fin du p\u00e9trole<\/a><\/strong>&nbsp;: La consommation de p\u00e9trole pourrait presque doubler d&rsquo;ici 2050 avec l&rsquo;augmentation de la population mondiale et la croissance \u00e9conomique. Selon l&rsquo;Agence internationale de l&rsquo;Energie, la hausse de la demande mondiale de p\u00e9trole devrait \u00eatre de 1,7% en 2010, avec une demande de 86,3 millions de barils par jour (mbj). La date d&rsquo;\u00e9puisement du p\u00e9trole (le <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Peak_Oil\">Peak Oil<\/a>, est sujette \u00e0 contestation&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/petrole-peak-oil-fiction-4493-cg\">Le peak oil est-il une fiction&nbsp;?<\/a><br>Planetoscope&nbsp;: Voir tous les chiffres de <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/energie\/petrole\">consommation ou production de p\u00e9trole dans le monde<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg\/3\">La fin du p\u00e9trole<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du lithium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2050, La fin du lithium\u00a0\u00bb&lsquo;<br><\/strong> &gt; Voir <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Lithium\">lithium<\/a><br>&gt; Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/671-production-mondiale-de-lithium.html\">La production mondiale de lithium<\/a> &gt; <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/fin-du-lithium-cg\">La fin du lithium<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;h\u00e9lium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong> 2052, La fin de l&rsquo;h\u00e9lium<\/strong><br>&gt; Voir <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Helium\">Helium<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du fluorite<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2053, La fin du fluorite<\/strong> &lt;br<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du Zirconium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2055, La fin du zirconium<\/strong> Zr 40 &lt;br<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du Niobium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2056, La fin du Niobium<\/strong> Nb 41. Les r\u00e9serves de nobium sont \u00e0 95% au Br\u00e9sil qui fournit 92% de la production mondiale. Le nobium est utilis\u00e9 pour renforcer la r\u00e9sistance de l&rsquo;acier des pipelines.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du tungst\u00e8ne<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2057, La fin du tungst\u00e8ne<\/strong> W 74&nbsp;: Le tungst\u00e8ne est un m\u00e9tal qui n&rsquo;est produit qu&rsquo;en Chine, le tungst\u00e8ne est un m\u00e9tal tr\u00e8s r\u00e9sistant et dur qui r\u00e9siste tr\u00e8s bien aux hautes temp\u00e9ratures.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du Beryllium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>La fin du Beryllium<\/strong>&nbsp;: toxique et difficile \u00e0 extraire, il sert dans les r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du mercure<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2061, La fin du mercure<\/strong> Hg 80&prime;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La fin du rh\u00e9nium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2062, La fin du rh\u00e9nium<\/strong> (Re 75). Le rh\u00e9nium qui est un sous produit de la molybd\u00e9nite, sous produit de l&rsquo;extraction du cuivre est un des m\u00e9taux les plus rares du monde. D\u00e9couvert en 1925, le rh\u00e9nium est tr\u00e8s utilis\u00e9 en par l&rsquo;industrie a\u00e9rospatiale pour cr\u00e9er des alliages qui r\u00e9sistent \u00e0 des tr\u00e8s hautes temp\u00e9ratures (1000 \u00b0C). Production mondiale de 40 \u00e0 50 tonnes de rh\u00e9nium par an.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du graphite<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2062, La fin du graphite<\/strong> 72% des r\u00e9serves de graphite sont en Chine et la production mondiale de graphite devrait s&rsquo;accro\u00eetre de 30&nbsp;% entre 2011 et 2016 pour atteindre 1 200 000 tonnes. Comme le graphite est de plus en plus employ\u00e9 pour les batteries ion-lithium des voitures \u00e9lectriques (ainsi que dans les nouveaux r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires PRBN), la demande exc\u00e8de largement l&rsquo;offre. (source&nbsp;: Merchant Research &amp; Consulting)<br>En savoir plus&nbsp;: le [ <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Graphite\">Graphite<\/a> ]<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/fin-du-graphite-cg\">La fin du graphite<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du platine<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2064&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg\/4\">fin du platine<\/a> (Pt)<\/strong>&nbsp;: Il y a un stock de 13 000 tonnes de platine sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout en Afrique du Sud (80%). le platine est essentiellement utilis\u00e9 dans les industries \u00e9lectroniques et \u00e9lectriques Disques durs,fils thermocouples,piles \u00e0 combustible. Catalyse). Le platine utilis\u00e9 dans les pots catalytique se perd en se dispersant dans la nature. On en trouve des traces sur les routes, qui se sont \u00e9chapp\u00e9es avec les gaz d&rsquo;\u00e9chappement. A tel point que sur les axes les plus fr\u00e9quent\u00e9s, selon Hazel Prichard, g\u00e9ologue \u00e0 lUniversit\u00e9 de Cardiff, on en trouve des concentrations quasiment aussi \u00e9lev\u00e9es dans les filons g\u00e9ologiques d&rsquo;Afrique du Sud et de Sib\u00e9rie&nbsp;: 2 ppm contre 3 \u00e0 6 dans les gisements. Des projets de r\u00e9cup\u00e9ration de ce platine routier sont d\u00e9j\u00e0 envisag\u00e9s. Si on veut continuer \u00e0 utiliser le platine, il faudra de toutes fa\u00e7ons le recycler. 79&nbsp;% des r\u00e9serves de platine sont en Afrique du Sud.<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/165-Tonnes-de-Platine-produites-dans-le-monde-.html\">Production de platine dans le monde<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/uranium-petrole-nickel-platine-bientot-la-fin-cg\/4\">La fin du platine<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du mangan\u00e8se<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2065 la fin du mangan\u00e8se<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du gaz naturel<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2072&nbsp;: fin du gaz naturel<\/strong>&nbsp;: Au rythme actuel de consommation de 2 743 milliards de m3 de gaz par an, la fin l\u2019exploitation de gaz surviendra environ en 2072. Le gaz repr\u00e9sente plus de 20&nbsp;% (contre 40&nbsp;% pour le p\u00e9trole) de la consommation \u00e9nerg\u00e9tique globale. 38&nbsp;% de la consommation de gaz naturel en Europe \u2013 30&nbsp;% au niveau mondial \u2013 sont destin\u00e9s au secteur r\u00e9sidentiel\/tertiaire.<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/extinction-des-ressources-la-fin-du-gaz-cg\">La fin du gaz naturel<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du fer<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2087&nbsp;: fin du fer<\/strong>&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/la-fin-du-fer-extinction-ressources-cg\">L&rsquo;\u00e9puisement du fer<\/a>&nbsp;: On estime qu&rsquo;il reste 79 ans de r\u00e9serves mondiales (au rythme d&rsquo;exploitation actuel). Le fer est l&rsquo;un des m\u00e9taux les plus abondants (le 4\u00e8me le plus abondant) et les plus basiques. La production mondiale de fer actuelle de 2 millions de tonnes par an montre qu&rsquo;il est largement utilis\u00e9 pour de plus en plus d&rsquo;alliages<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/170-Tonnes-de-Fer-produites-dans-le-monde-.html\">Production de fer dans le monde<\/a><br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/170-Tonnes-de-Fer-produites-dans-le-monde-.html\">Production de fer dans le monde<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du phosphore<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La fin du phosphore<\/strong> 2110 \u00e0 2350 selon les estimations. Le phosphore est un \u00e9l\u00e9ment n\u00e9cessaire \u00e0 la vie, tout simplement&nbsp;! N&rsquo;a pas de substitut. D\u00e9pend des ressources en minerais de phosphates dont le pic de production devrait se produire vers 2030. L&rsquo;alimentation de la population mondiale va n\u00e9cessit\u00e9 l&rsquo;utilisation de grandes quantit\u00e9s de phosphore car les phosphates servent d&rsquo;engrais pour de hauts rendements agricoles. Ressources prouv\u00e9es de 2,5 millions de tonnes en 2012. Il y a aurait environ 340 ans de r\u00e9serves. Production annuelle&nbsp;: 191 millions t.<\/li><li>En savoir plus sur le <strong><a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Phosphore\">Phosphore<\/a><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du rhodium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2112, La fin du rhodium<\/strong><br>Ressources prouv\u00e9es de 30 000 tonnes de rhodium en 2012 et production mondiale de 200 t. par an. R\u00e9serves pour un si\u00e8cle. Utilisation identique \u00e0 celle du platine dans la joaillerie et l&rsquo;industrie automobile (catalyseurs)<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En savoir plus sur le &lsquo;<em><strong>Rhodium&rsquo;<\/strong><\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du cobalt<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2120&nbsp;: fin du cobalt<\/strong>&nbsp;: [L&rsquo;\u00e9puisement du cobalt] Au rythme de consommation actuelle, il reste environ 110 ann\u00e9es de r\u00e9serves de cobalt qui est une ressource non renouvelable. Il y a un stock de 7 millions de tonnes de cobalt sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout en R\u00e9publique du Congo (50%), en Australie (20%) et \u00e0 Cuba (14%. Ce m\u00e9tal est utilis\u00e9 le plus souvent dans des applications de haute technologie, o\u00f9 l\u2019excellence de ses propri\u00e9t\u00e9s le rend tr\u00e8s difficilement substituable. Composant des aciers sp\u00e9ciaux, des alliages \u00e0 vocation structurale et magn\u00e9tique, des superalliages, il entre dans l\u2019\u00e9laboration des moteurs d\u2019avion, des turbines \u00e0 gaz des centrales \u00e9lectriques&nbsp;; on le retrouve \u00e9galement dans les outils de coupe, les pi\u00e8ces d\u2019usure (m\u00e9tallurgie des poudres). Parall\u00e8lement \u00e0 ces emplois dans l\u2019industrie lourde (70&nbsp;% de la consommation), le cobalt est aussi le m\u00e9tal des technologies de l\u2019information. Il joue un r\u00f4le crucial dans les performances \u00e0 la fois des m\u00e9moires magn\u00e9tiques (disques durs) et des piles et batteries destin\u00e9es aux appareils portables (t\u00e9l\u00e9phones, ordinateurs, etc.). Il est \u00e9galement pr\u00e9sent dans le domaine m\u00e9dical du fait de sa biocompatibilit\u00e9 (implants dentaires, proth\u00e8ses articulaires, etc.). Mais cette liste n\u2019est pas close&nbsp;; utilis\u00e9 sous forme d\u2019oxydes ou de sels, il est employ\u00e9 dans des applications aussi vari\u00e9es que les colorants (verrerie, c\u00e9ramiques), les siccatifs (peintures, vernis), les adh\u00e9sifs structuraux (pneumatiques), les catalyseurs en p\u00e9trochimie. )<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/173-Tonnes-de-Cobalt-produites-dans-le-monde-.html\">Production de cobalt<\/a> en temps r\u00e9el<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/fin-des-ressources-la-fin-du-cobalt-cg\">La fin du cobalt<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/la-disparition-previsible-du-cobalt-cg\">La disparition pr\u00e9visible du cobalt<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du titane<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2137&nbsp;: fin du <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Titane\">titane<\/a><\/strong>&nbsp;: Le titane est utilis\u00e9 pour ses propri\u00e9t\u00e9s anti-corrosion et sa grande r\u00e9sistance m\u00e9canique. 95% du Titane servent sous forme de dioxyde de titane (TiO2) dans l\u2019industrie du papier et il se trouve dans bien des fili\u00e8res industrielles qui aime l\u2019usiner en pi\u00e8ces fines, l\u00e9g\u00e8res et inoxydables<br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/extinction-titane-cg\">l&rsquo;extinction du titane<\/a>. La demande mondiale de 5 millions de tonnes croit de 4&nbsp;% par an. Depuis 08, la Chine est la 2\u00e8me productrice derri\u00e8re les Etats-Unis.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/extinction-titane-cg\">L&rsquo;\u00e9puisement du titane<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition de l&rsquo;aluminium<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2139&nbsp;: fin de l&rsquo;<a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Aluminium\">aluminium<\/a><\/strong>&nbsp;: L&rsquo;aluminium peut remplacer le cuivre mais avec des performances 40% inf\u00e9rieures et une consommation \u00e9nerg\u00e9tique trois fois sup\u00e9rieur. La fin de l&rsquo;aluminium d\u00e9pende de la fin du bauxite et de son taux de recyclage dans le monde, car l&rsquo;aluminium est th\u00e9oriquement recyclable \u00e0 l&rsquo;infini et produit \u00e0 partir de bauxite. Au rythme de consommation actuelle de 6000 kilos par seconde soit 190 millions de tonnes par an, il reste 131 ann\u00e9es de r\u00e9serves de bauxite qui est une ressource non renouvelable. Le groupe Alcoa pr\u00e9voit une production d&rsquo;aluminium autour de 80 millions de tonnes vers 2020. La production mondiale d&rsquo;aluminium m\u00e9tallique a atteint 41,4 millions de tonnes en 2010, dont la Chine a r\u00e9alis\u00e9 40,6&nbsp;% avec 16,8 millions de tonnes. Taux de recyclage de 49%.<br>Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/matieres-premieres\/174-Kilos-d-Aluminium-produits-dans-le-monde-.html\">Production d&rsquo;aluminium dans le monde<\/a><br>Encyclo ecolo&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Aluminium\">Aluminium<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du bauxite<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2143, La fin du bauxite<\/strong> (Ti 22)<br>Il y a un stock de 25 milliards de tonnes de bauxite sur Terre. Les r\u00e9serves connues sont surtout en Guin\u00e9e (30%), en Austalie (23%) et \u00e0 Cuba et en Jama\u00efque (8% chaque)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disparition du charbon<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>2158&nbsp;: fin du charbon<\/strong>&nbsp;: La consommation de charbon dans le monde repr\u00e9sente 184 000 kilos par seconde, soit 5,8 milliards de tonnes.<br>Les r\u00e9serves prouv\u00e9es de charbon sont pass\u00e9es de 227 \u00e0 144 ann\u00e9es de production entre 1999 et 2005. Le charbon aura-t-il une fin brusque d\u00e8s 2048, selon la tendance actuelle d&rsquo;augmentation de la production, ou seulement en 2075 selon une progression plus faible de celle-ci&nbsp;? &#8230; En r\u00e9alit\u00e9, la production de charbon passera par un maximum vers 2030, avec une production proche de 8.000 millions de tonnes par an, puis entrera en d\u00e9clin. Comme pour le p\u00e9trole et le \u00ab\u00a0peak oil\u00a0\u00bb, la production charbonni\u00e8re passera par son \u00ab\u00a0peak coal\u00a0\u00bb. Planetoscope&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.planetoscope.com\/Source-d-energie\/210-consommation-mondiale-de-charbon.html\">La consommation mondiale de charbon<\/a><br><a href=\"http:\/\/www.consoglobe.com\/mr-charbon.html\">Tous les articles sur le charbon<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mktg.factosoft.com\/consoglobe\/image-upload\/img\/charbon1.jpg\" alt=\"charbon1.jpg\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Des ressources critiques entre les mains de quelques pays<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la Chine&nbsp;: antimoine, fluorite, gallium, germanium, graphite, indium, magn\u00e9sium, terres rares, tungst\u00e8ne<\/li><li>la Russie&nbsp;: MGP<\/li><li>la R\u00e9publique D\u00e9mocratique du Congo&nbsp;: cobalt, tantale<\/li><li>le Br\u00e9sil&nbsp;: niobium et tantale<\/li><li>La Bolivie&nbsp;: le lithium<\/li><li>L&rsquo;Afrique du Sud&nbsp;: les platino\u00efdes et surtout le platine et palladium; notamment 80% du rhodium<\/li><li>L&rsquo;Australie concentre un grand nombre de ressources tr\u00e8s convoit\u00e9es&nbsp;: 40% des r\u00e9serves mondiales d&rsquo;uranium, 37% des r\u00e9serves de Nickel, 26% de plomb, 18% de zinc, auquelles s&rsquo;ajoutent des r\u00e9serves de minerai de fer (53,4 milliards de $ australiens d&rsquo;exportation en 2010), de charbon ((34,6 mds $ d&rsquo;exportation en 2010), de p\u00e9trole (10,9 mds $), de diamants, d&rsquo;or (17,9 mds), d&rsquo;alumine, de gaz naturel, &#8230;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Dans la majorit\u00e9 des cas, cette concentration de production est conjugu\u00e9e avec des possibilit\u00e9s de substitution et un un taux de recyclage faibles. Si l\u2019on consid\u00e8re la criticit\u00e9 due \u00e0 la protection de l\u2019environnement, les terres rares viennent en t\u00eate, suivies par le germanium, l\u2019antimoine, le gallium, le magn\u00e9sium pour les principaux. Les perspectives d\u2019\u00e9volution de la demande pour ces mati\u00e8res premi\u00e8res sensibles en 2030 montrent certains de ces mat\u00e9riaux vont connaitre une tr\u00e8s forte croissance comme le gallium, l\u2019indium, le germanium, le n\u00e9odyme, le platine et le tantale pour ne citer que les premiers.<\/p>\n\n\n\n<p>&gt; Voir l&rsquo;article sur les <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Terres_rares\">Terres rares<\/a> pour approfondir ce point<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Des ressources naturelles strat\u00e9giques<\/h3>\n\n\n\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 DCNS consid\u00e8re les min\u00e9raux suivants susceptibles de faire l\u2019objet de difficult\u00e9s d\u2019approvisionnement&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>1. Argent, 2. Cuivre , 3. Cobalt , 4. Chrome, 5. Germanium, 6. Lithium, 7. Molybd\u00e8ne, 8. Nickel, 9. Palladium, 10. Platine, 11. Plomb, 12. Sammarium, 13. Titane ,<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il faudrait ajouter le rhodium<br>La tr\u00e8s forte concentration de ces mat\u00e9riaux dans quelques pays est le premier crit\u00e8re de risque. Les pays qui concentrent ces risques sont&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>La Chine (antimoine, fluorspar, gallium, germanium, graphite, indium, magn\u00e9sium, terres rares et tungst\u00e8ne)<\/li><li>La Russie (platine)<\/li><li>La r\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (cobalt, tantale)<\/li><li>Le Br\u00e9sil (niobium, tantale)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Les terres rares<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Les terres rares font partie des ressources naturelles naturelles non renouvelabes menac\u00e9es d&rsquo;extinction. en consid\u00e9rant l\u2019ensemble des applications a\u00e9ronautiques, En r\u00e9sum\u00e9, la criticit\u00e9 des minerais et terres rares est sensible dans le secteur de l&rsquo;\u00e9lectronique et des moteurs.<\/li><li>Le profil de consommation des m\u00e9taux a \u00e9galement \u00e9volu\u00e9 rapidement ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Le fort d\u00e9veloppement des produits \u00e9lectroniques, des technologies de l&rsquo;information et de la communication (TIC), de l&rsquo;a\u00e9ronautique, alli\u00e9 \u00e0 l&rsquo;innovation technologique dans la recherche de performances et de rendements, a fait exploser la demande en nouveaux m\u00e9taux. On peut ainsi citer&nbsp;:<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l&rsquo;indium et les terres rares dans les \u00e9crans plats LCD,<\/li><li>le gallium dans les LED blanches (\u00e9clairage en substitution des ampoules \u00e0 incandescence),<\/li><li>le germanium dans les transistors ou portables (WiFi),<\/li><li>le gallium, l&rsquo;indium, le s\u00e9l\u00e9nium, le germanium dans les cellules solaires photovolta\u00efques,<\/li><li>les terres rares (n\u00e9odyme, samarium, dysprosium&#8230;) dans les aimants permanents pour les \u00e9oliennes et les moteurs automobiles hybrides-\u00e9lectriques, le lithium et le cobalt dans les batteries,<\/li><li>le tantale, le niobium, le rh\u00e9nium dans des superalliages sur mesure pour certains march\u00e9s de niche.<\/li><li>le rhodium&nbsp;: Le [ <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Rhodium\">rhodium<\/a> ] est dernier du groupe des platino\u00efdes et tr\u00e8s peu connu.<\/li><li>l&rsquo;irridium<\/li><li>Il y a un d\u00e9ficit projet\u00e9 d\u2019au moins 4 000 tonnes de n\u00e9odymium pour 2014. Le Nd comptera pour pr\u00e8s de 19&nbsp;% de la production de terres rares<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/ec.europa.eu\/commission_2010-2014\/tajani\/images\/hot-topics\/raw-materials-map-large.png\" alt=\"raw-materials-map-large.png\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Le boom des mati\u00e8res premi\u00e8res a eu comme effet de faire s\u2019envoler le cours des \u201cmonnaies \u201cmati\u00e8res\u201d, les \u00e9conomies de ces pays devenant florissantes. Au c\u00f4t\u00e9 du dollar australien ou du real br\u00e9silien, le rand sud-africain n\u2019a pas fait exception. Ces m\u00e9taux rares, ou strat\u00e9giques ont donc de multiples usages dans les technologies de pointe, qu\u2019il s\u2019agisse des t\u00e9l\u00e9communications, de l\u2019armement, ou des \u00e9nergies renouvelables. Ainsi les aimants de pr\u00e9cision, tout comme les \u00e9oliennes, requi\u00e8rent l\u2019utilisation de n\u00e9odyme. Le galium entre dans la fabrication des billets de banque, pour en pr\u00e9venir la falsification, comme dans celle des lasers utilis\u00e9s par les avions de chasse de derni\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mktg.factosoft.com\/consoglobe\/image-upload\/img\/metaux-critiques-production.JPG\" alt=\"metaux-critiques-production.JPG\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>&gt;&gt; voir l&rsquo;article&nbsp;: <a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Terres_rares\">Terres rares<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La consommation de m\u00e9taux et ressources naturelles par habitant<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La consommation des m\u00e9taux par un Am\u00e9ricain<\/h4>\n\n\n\n<p>Les am\u00e9ricains ont le record de consommation de mati\u00e8res premi\u00e8res. Au cours de sa vie, un am\u00e9ricain consommera en moyenne&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>galium&nbsp;: 5 grammes<\/li><li>platine&nbsp;: 45 grammes<\/li><li>argent&nbsp;:1,6 kilos<\/li><li>uranium&nbsp;: 6 kilos<\/li><li>nickel&nbsp;: 58 kilos<\/li><li>chrome&nbsp;: 131 kilos<\/li><li>zinc&nbsp;: 349 kilos<\/li><li>plomb&nbsp;: 410 kilos<\/li><li>cuivre&nbsp;: 630 kilos<\/li><li>aluminium&nbsp;: 1576 kilos<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La consommation des m\u00e9taux par un Europ\u00e9en<\/h4>\n\n\n\n<p>Au cours d\u2019une vie de 70 ans un Europ\u00e9en moyen consomme&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>1 090 000 kg de p\u00e9trole<\/li><li>140 000 kg de fer<\/li><li>130 000 kg de sel<\/li><li>16 000 kg d\u2019aluminium<\/li><li>12 000 kg de phosphates<\/li><li>680 kg de cuivre<\/li><li>600 kg de potasse<\/li><li>360 kg de plomb<\/li><li>343 kg de zinc<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le recyclage des ressources non renouvelables<\/h3>\n\n\n\n<p>Voici le taux de recyclage d&rsquo;un certain nombres de ressources et mati\u00e8res premi\u00e8res que nous consommons (Source&nbsp;: A. RELLER, University of Augsburg, T. Graedel, Yale University)&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Plomb&nbsp;: 72%<\/li><li>Aluminium&nbsp;: 49%<\/li><li>Or&nbsp;: 43% &#8211; Les fabricants de produits high-tech, d\u2019ordinateurs, de t\u00e9l\u00e9phones portables et de tablettes sont gourmands en m\u00e9taux pr\u00e9cieux. En 2011, ils ont consomm\u00e9 320 tonnes d\u2019or et 7.500 t d\u2019argent, ce qui a leur co\u00fbt\u00e9 environ 21 milliards de dollars (17 Md\u20ac). La production d\u2019\u00e9quipements \u00e9lectriques et \u00e9lectroniques a en effet consomm\u00e9 197 t en 2001, soit 5,3% de la production mondiale. Aujourd\u2019hui, elle en absorbe 7,7%, alors que le prix de l\u2019once a quintupl\u00e9, passant de 300 $ (244 \u20ac) \u00e0 plus de 1.500 $ (1.200 \u20ac). Quand ces mat\u00e9riels sont en fin de vie, leurs composants sont peu r\u00e9utilis\u00e9s: \u00e0 peine 15% de l\u2019or et de l\u2019argent. Le reste est donc mis \u00e0 la poubelle, et finit dans une d\u00e9charge d\u2019un pays en d\u00e9veloppement, avec un risque majeur pour la sant\u00e9 et l\u2019environnement.<\/li><li>Germanium&nbsp;: 35%<\/li><li>Nickel&nbsp;: 35%<\/li><li>Cuivre&nbsp;: 31%<\/li><li>Etain&nbsp;: 26%<\/li><li>Zinc&nbsp;: 26%<\/li><li>Chrome&nbsp;: 25%<\/li><li>Tantale&nbsp;: 20%<\/li><li>Gallium&nbsp;: 0%<\/li><li>Indium&nbsp;: 0%<\/li><li>Phosphore&nbsp;: 0%<\/li><li>Platine&nbsp;: 0%<\/li><li>Uranium&nbsp;: 0%<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Part de recyclage des substances min\u00e9rales en Europe selon le BRGM en 2012&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<p>&gt; 33%&nbsp;: Aluminium &gt; 50%&nbsp;: Plomb &gt; 45%&nbsp;: Cuivre &gt; 38%&nbsp;: Acier divers &gt; 70%&nbsp;: Verre \u00e0 bouteilles &gt; 65%&nbsp;: D\u00e9combres de construction<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Les nodules polym\u00e9talliques<\/h3>\n\n\n\n<p>Composition chimique des nodules polym\u00e9talliques des fonds oc\u00e9aniques&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Mangan\u00e8se (30&nbsp;%)<\/li><li>Fer (6&nbsp;%)<\/li><li>Nickel (1,4&nbsp;%)<\/li><li>Cuivre (1,25&nbsp;%)<\/li><li>Cobalt (0,25&nbsp;%)<\/li><li>Titane (0,60&nbsp;%)<\/li><li>Aluminium (3&nbsp;%)<\/li><li>Et sodium, magn\u00e9sium, silice, zinc, oxyg\u00e8ne et hydrog\u00e8ne (32&nbsp;%).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bilan &#8211; Principaux \u00e9l\u00e9ments, les risques de p\u00e9nurie<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mktg.factosoft.com\/consoglobe\/image-upload\/img\/ressources-penurie.JPG\" alt=\"ressources-penurie.JPG\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.encyclo-ecolo.com\/Epuisement_des_ressources#La_disparition_du_cryolithe.2C_du_terbium.2C_de_l.27afnium\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Source<\/a><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;\u00e9puisement des ressources du fait de la surconsommation humaine concerne la biodiversit\u00e9, les ressources v\u00e9g\u00e9tales (d\u00e9forestation, pr\u00e9l\u00e8vement v\u00e9g\u00e9tal), l&rsquo;extinction des esp\u00e8ces mais aussi les minerais et mati\u00e8res premi\u00e8res. 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