Preview

Экономика и управление

Расширенный поиск

Роль внешних минерально-сырьевых ресурсов в «зеленой» и цифровой трансформации китайской экономики

https://doi.org/10.35854/1998-1627-2026-7-941-952

Аннотация

Цель. Показать степень и характер взаимосвязи между доступом Китайской Народной Республики к внешним источникам критически важного минерального сырья и осуществлением перехода к новой модели роста национальной экономики с опорой на «зеленое» и цифровое развитие. 

Задачи. Определить ключевые изменения в подходах китайского правительства к обеспечению роста национальной экономики; проанализировать структуру внешней ресурсной базы и ее влияние на инновационную деятельность китайских компаний; изучить системы цифровой прослеживаемости как инструмента контроля за поставками критически важного сырья.

Методология. В исследовании использован метод институционального и системного анализа. В частности, проанализированы особенности китайского законодательства в сфере регулирования минеральных ресурсов, стратегические документы и документы государственного планирования. Выполнен структурный анализ внешней минерально-сырьевой базы, а также исследованы практики ведущих китайских компаний.

Результаты. Китайским правительством внесены масштабные изменения в нормативно-правовую базу, направленные на развитие сферы высоких технологий и обеспечение устойчивого доступа к критически важным минералам и редкоземельным металлам. Рост инноваций и производства в сфере «зеленой» и цифровой экономики в значительной мере зависит от импорта критически важных минералов, в числе которых литий, кобальт и ряд редкоземельных металлов.

Выводы. Высокая степень зависимости китайской экономики от внешней минерально-сырьевой базы в стратегически значимых областях экономики требует принятия мер для обеспечения устойчивых поставок критически важного сырья. Для этого китайские компании стремятся к созданию вертикально интегрированных предприятий, тем самым обеспечивая себе прямой доступ к месторождениям критически важных минеральных ресурсов за рубежом. Кроме того, перспективным является использование инструментов цифровой прослеживаемости в горнодобывающей отрасли для контроля за цепочками поставок минералов, что само по себе служит примером интеграции «зеленой» и цифровой повестки.

Об авторе

А. В. Наклескина
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия

Анна Владимировна Наклескина, аспирант

19991, Москва, Ленинские горы, д. 1


Конфликт интересов:

автор декларирует отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данной статьи.



Список литературы

1. Moon J. W. The mineral industry of China // 2023 Minerals Yearbook. Reston, VA: U.S. Geological Survey, 2026. 42 p. URL: https://pubs.usgs.gov/myb/vol3/2023/myb3-2023-china.pdf (дата обращения: 13.04.2026).

2. Global critical minerals outlook 2025. Paris: International Energy Agency (IEA), 2025. 310 p. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/ef5e9b70-3374-4caa-ba9d-19c72253b-fc4/GlobalCriticalMineralsOutlook2025.pdf (дата обращения: 13.04.2026).

3. Stewart A. A. Graphite (natural) // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. February, 2026. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-graphite.pdf (дата обращения: 13.04.2026).

4. Scanziani A., Dhir S., Nishiumi M., Miwa K., Kim T.-Y. Designing an effective strategic stockpiling system for critical minerals // International Energy Agency (IEA). January 27, 2026. URL: https://www.iea.org/commentaries/designing-an-effective-strategic-stockpiling-system-for-critical-minerals (дата обращения: 13.04.2026).

5. The role of critical minerals in clean energy transitions, World energy outlook special report. Paris: International Energy Agency (IEA), 2021. 283 p. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf (дата обращения: 18.04.2026).

6. Johnston S. N. Rare earths // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. February, 2026. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-rare-earths.pdf (дата обращения: 20.04.2026).

7. Jaskula B. W. Lithium // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. February, 2026. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-lithium.pdf (дата обращения: 13.04.2026).

8. Ewing S. M. Cobalt // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. February, 2026. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-cobalt.pdf (дата обращения: 25.04.2026).

9. Zhang B., Xin Q., Chen S., Wang B., Li H., Wang Z., Bansal P. Lithium-ion battery recycling relieves the threat to material scarcity amid China’s electric vehicle ambitions // Nature Communications. 2025. Vol. 16. Article 6661. https://doi.org/10.1038/s41467-025-61481-y

10. Che B., Shao C., Lu Z., Qian B., Chen S. Mineral requirements for China’s energy transition to 2060 — focus on electricity and transportation // Sustainability. 2023. Vol. 15. No. 1. Article 585. https://doi.org/10.3390/su15010585

11. Li G. Y., Ascani A., Iammarino S. The material basis of modern technologies. A case study on rare metals // Research Policy. 2024. Vol. 53. No. 1. Article 104914. https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104914

12. Manera M., Quatraro F., Spinazzola M., Tomas-Porres J. Price shocks, exposure to critical raw materials and innovation // Department of Economics and Statistics Cognetti de Martiis. University of Turin. Working Papers. 2025. No. 07P. URL: https://ideas.repec.org/p/uto/labeco/202504.html (дата обращения: 19.04.2026).

13. Lai Ch., Wu Y., Lai D., Wen Sh. Does vertical integration enhance technological innovation? Evidence from China’s energy-related metals supply chain // Energy Strategy Reviews. 2026. Vol. 64. Article 102161. https://doi.org/10.1016/j.esr.2026.102161

14. Leng Zh., Sun H., Cheng J., Wang H., Yao Zh. China’s rare earth industry technological innovation structure and driving factors: A social network analysis based on patents // Resources Policy. 2021. Vol. 73. Article 102233. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102233

15. Zhou L., Xiao W., Yan N. International comparative research on the relevance of science and technology and the innovation ability of the rare earth industry — from the perspective of technology-industry mapping based on patent information // Resources Policy. 2023. Vol. 80. Article 103257. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103257

16. Годовой отчет CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) за 2025 год. 2026. 232 с. URL: https://www.catl.com/uploads/1/file/public/202603/20260310105829_c5p2l3q9ll.pdf (дата обращения: 13.04.2026). (На кит.).


Рецензия

Для цитирования:


Наклескина А.В. Роль внешних минерально-сырьевых ресурсов в «зеленой» и цифровой трансформации китайской экономики. Экономика и управление. 2026;32(7):941-952. https://doi.org/10.35854/1998-1627-2026-7-941-952

For citation:


Nakleskina A.V. The role of overseas mineral resources in the green and digital transformation of the Chinese economy. Economics and Management. 2026;32(7):941-952. (In Russ.) https://doi.org/10.35854/1998-1627-2026-7-941-952

Просмотров: 91

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1998-1627 (Print)
ISSN 3033-7984 (Online)