텅스텐(W, Tungsten)
1. 광물의 개요
가. 텅스텐의 기본 특성
■ 원소 기호: W
■ 원자번호: 74
■ 원자량: 183.84
■ 융점: 약 3,422℃
■ 비등점: 약 5,555℃
■ 물리적 특성 및 이용 : 텅스텐은 모든 금속 중 가장 높은 융점을 가진 원소로, 극한의 고온 환경에서도 물성을 유지하는 대표적인 내열 금속임
■ 광물의 전략적 가치
- 텅스텐은 대체재가 거의 없는 핵심 전략 금속
- 글로벌 공급이 중국에 과도하게 집중
- 고온·고강도·정밀 산업 확대에 따라 중장기 수요 지속 증가
- 안정적 생산 기반을 확보한 프로젝트의 전략적 가치가 매우 큼
나. 명칭의 유래와 역사적 배경
■ 텅스텐은 역사적으로 두 가지 이름을 가지고 있습니다.
- 하나는 볼프람(Wolfram), 다른 하나는 텅스텐(Tungsten)입니다.
과거 주석을 제련할 때 텅스텐 광물이 함께 섞이면 주석이 슬래그로 변해 사용할 수 없게 되었습니다.
당시 광부들은 이를 마치 주석을 잡아먹는 탐욕스러운 늑대에 비유하였고, 이로부터 Wolframite(철망간중석)라는 이름이 붙었습니다.
이 명칭은 이후 원소 이름 Wolfram으로 이어졌으며, 원소 기호 W의 유래가 되었습니다.
■ 한편 텅스텐(Tungsten)이라는 이름은 스웨덴어 “tung sten”에서 유래한 것으로, “무거운 돌”이라는 뜻입니다.
이는 텅스텐 광물이 매우 무겁고 밀도가 높은 특징을 잘 반영한 이름입니다.
■ 결과적으로, Wolfram은 역사적·광업적 배경에서, Tungsten은 물리적 성질에서 유래한 명칭이라고 이해할 수 있습니다.
다. 산출 형태 및 지질적 분포
■ 텅스텐은 지구상에 널리 분포하지만 경제성이 있는 매장량은 제한적입니다.
○ 주요 산출 광물
- 회중석(Scheelite, CaWO₄)
- 철망간중석(Wolframite, (Fe,Mn)WO₄)
○ 주요 광상 분포 지역
- 아시아·태평양 연안 지역
- 북미 지역
라. 산업적 활용 가치
■ 텅스텐은 다음과 같은 독보적인 물성을 바탕으로 전략 산업 전반에 활용됩니다.
○ 핵심 물성
- 매우 높은 융점
- 우수한 전기·열전도도
- 뛰어난 내식성
- 낮은 열팽창률
○ 주요 용도
- 초경합금: 절삭공구, 내마모 공구, 광산·토목용 공구
- 전기·전자: 전구 및 진공관 필라멘트, 전기 접점
- 내열 구조재: 고온·고압 환경용 소재
- 특수강 합금: 고속도강 및 고급 특수강
- 기타: 화학 촉매, 고급 잉크, 첨단 산업 소재
○ 특히 공구·방위·에너지·첨단 제조업의 핵심 전략 금속으로 분류됩니다.
2. 부존 및 매장량
가. 산출개요
■ 텅스텐은 항상 산화 광물 형태로 산출되며 약 20여 종이 알려wla
| 광물명 | 화학 조성 | W 함유량(%) | 색 | 비중 | 경도 | 결정계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 망간중석(Huebnerite) | MnWO₄ | 60.7 | 적갈색, 흑갈색 | 6.8 | 5-5.5 | - |
| 철망간중석(Wolframite) | (Fe,Mn)WO₄ | 60.0–60.7 | 암갈색, 흑색 | 6.1–7.5 | 5-5.5 | 단사정계 |
| 철중석(Ferberite) | FeWO₄ | 60.6 | 흑색 | 6.7–7.5 | 5-5.5 | - |
| 회중석(Scheelite) | CaWO₄ | 60.6 | 회백색, 갈색 | 5.9–6.1 | 4.5–5 | 정방정계 |
※ 자료원 : Roskill, The Economics of Tungsten (9th edition, 2007)
■ 경제적 가치가 있는 주요 광물: 철망간중석(Wolframite), 회중석(Scheelite) 등
■ 텅스텐 광물은 60% 전후의 W 함유량을 가지며, 철·망간·칼슘 성분에 따라 종류가 구분
■ 철망간중석과 회중석이 가장 경제적 가치가 높음
■ 광물의 물리적 특성(색, 비중, 경도, 결정계)은 탐사 및 선광 공정설계에 중요한 기준이 됨
■ 망간중석(Hübnerite)의 특징
- 갈색~검은색 또는 적갈색의 프리즘형 결정
- 석영(Quartz)**과 함께 성장한 모습이 흔함
■ 철망간중석 (Wolframite)의 특징
- 철(Fe)과 망간(Mn)이 텅스텐 산화물과 결합된 형태.
- 색: 검은색 ~ 짙은 갈색, 금속성 또는 준금속성 광택을 가짐
- 결정: 판상 또는 주상(prismatic) 형태
- 텅스텐의 주요 산출 광물로, 석영맥(quartz veins) 등에서 산출
■ 철중석 (Ferberite)의 특징
- 화학식: 철(Fe)과 텅스텐(W) 산화물 조성.
- 색상: 검은색 또는 매우 짙은 회색, 강한 금속성/준금속성 광택.
- 결정: 보통 주상형(prismatic) 결정 또는 덩어리
- 경도: 약 4~4.5, 비교적 단단하지만 깨지기 쉬움.
- 높은 비중으로 무거운 광물이며, 텅스텐의 중요한 광석 중 하나
■ 회중석(Scheelite)의 특징
- 화학식: CaWO₄ (칼슘 텅스텐산염)이며 텅스텐의 주요 광석임
- 색상: 일반적으로 백색/황색/갈색 ~ 오렌지 등 다양한 색상을 보이며 결정에 따라 투명~불투명까지 다양.
- 결정형태: 4각쌍정(사방정계) 형태로 자주 나타납니다.
- 주요 특징: 짙은 청색/백색 형광을 발하는 경우가 많아 형광 광물로도 유명함
- 경도: 모스 4.5~5 정도로 비교적 단단함.
- 용도: 텅스텐(광물) 추출 및 산업용 소재로 사용됨
■ 부존 형태
○ 열수 광상 (Hydrothermal vein type)
- 형태: 화강암(뜨거운 마그마가 굳은 암석) 속에서 맥처럼 길게 나타나는 광맥
- 주요 특징 : 화강암 속에 생긴 틈새를 따라 광물이 채워진 형태이며. 석영(quartz)과 함께 발견되는 경우가 많음
- 주요 텅스텐 광물 : 철망간중석(Wolframite), 종석(Cassiterite) – 주석 광물, 유비철석(Arsenopyrite) – 철·비소 광물, 취창연석(Bismuthinite) – 비스무트 광물
- 산출 상태: 길쭉한 맥상(vein)으로 화강암 틈 속에서 길게 뻗은 광물 덩어리로 발달
○ 스카른 광상 (Skarn type)
- 형태: 화강암이 석회암이나 돌로마이트 같은 암석과 접촉하면서 고온·화학 반응으로 만들어진 광물
- 주요 특징 : 화강암과 석회암이 만나면 열과 화학작용으로 광물이 재결정, 광물 형태가 불규칙적이고 작은 덩어리로 나옴
- 주요 텅스텐 광물 : 철중석(Ferberite), 회중석(Scheelite)
- 수반 광물 : 자류철석(Pyrrhotite), 황동석(Chalcopyrite), 섬아연석(Sphalerite)
- 산출 상태 : 망상(망처럼 퍼져 있음), 불규칙형
○ 층상 광상 (Stratiform / Layer type)
- 형태: 화산암이나 퇴적층 속에서 층처럼 존재
- 주요 특징 : 주로 해저 화산 활동으로 형성, 층상으로 얇게 퍼져 있는 광물
- 산출 상태 : 층상(laminated)
○ 부존상태의 요약표
| 광상 형태 | 위치 / 모암 | 주요 텅스텐 광물 | 산출 상태 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 열수 광상 | 화강암 틈 / 관입암 | 철망간중석(Wolframite) | 맥상 | 길쭉한 광맥, 석영 동반 |
| 스카른 광상 | 석회암, 백운석 접촉 | 철중석(Ferberite), 회중석(Scheelite) | 망상, 불규칙형 | 작은 덩어리, 불규칙 |
| 층상 광상 | 퇴적층, 화산층 | - | 층상 | 얇은 층으로 퍼져 있음 |
나. 매장량
(단위:톤)
| No | 국가명 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 1,900,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 52.17% |
| 2 | 호주 | - | - | 570,000 | 570,000 | 12.39% |
| 3 | 러시아 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 8.70% |
| 4 | 베트남 | 100,000 | 100,000 | 74,000 | 140,000 | 3.04% |
| 5 | 스페인 | 52,000 | 56,000 | 66,000 | 66,000 | 1.43% |
| 6 | 북한 | - | - | 29,000 | 29,000 | 0.63% |
| 7 | 오스트리아 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.22% |
| 8 | 포르투갈 | 5,100 | 3,100 | 4,000 | 3,400 | 0.07% |
| 9 | 기타 | - | 1,400,000 | 950,000 | 950,000 | 20.65% |
| 합계 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,400,000 | 4,600,000 |
※ 자료원 : USGS, Mineral Commodity Summaries 2025
※ 몽골의 텅스텐 매장량 : 통계자료 부족으로 추정됨
- USGS 2021 기준 통계 (약 4,300 톤)
· Khovd Gol 광산) : 26,300톤, 품위 WO₃ 5–19.3%
· Ulaan-Uul 광산 : 3,100톤
[전세계 텅스텐 광산 분포도]
3. 개발 및 처리
텅스텐의 개발 전주기는 채광 → 선광 → 제련 → 정련 → 환원 → 리사이클링 과정임.선광, 제련 및 리사이클 관련기술은 비교적 명확히 정립 되어 아주 양호한 회수가 가능함
가. 채광 (광석을 캐는 단계)
■ 텅스텐 광석의 기본 특징
- 텅스텐 품위: 보통 0.2~2.0% WO₃
※ 암석 1톤에 텅스텐 성분은 몇 kg 수준
- 주요 광상 형태 : 석영 맥상, 스카른 광상, 반암형(Porphyry)
■ 채광 방식
○ 갱내 채굴(주요 방식)
- 지하에서 굴을 파서 채광
- 세부 채광법 : 슈린케이지 채광법, 무지지 채광, Room & pillar 채광법
○ 노천 채굴 : 광체가 지표 가까이 있을 때 적용
○ 대규모 광산 사례
- Climax 몰리브덴 광산 : 텅스텐이 부산물로 생산되며 Block caving과 같은 대규모 채광법 적용됨
나. 선광
■ 비중 선광 : 무게 차이를 이용해 분리
- 텅스텐 광물 비중 : 6~8.3
- 고품위 정광 생산 가능
- 단점 : 광물이 너무 미세하면 효과 저하되며, 과분쇄 시 점성화 발생
- 입자 크기를 일정하게 파쇄하며, 회중석(Scheelite)은 쉽게 점성화 되어 비중 선광의 효울성이 감소되어 보조적으로만 활용
■ 부유 선광
- 목적 : 텅스텐이 아닌 광물 제거(황화광물, 탄산염광물. 규산염광물)
- 과정 : 포수제로(Xanthate, Aerofloat)로 황화광물만 선택적으로 부유시킨 다음, 이후 텅스텐 회수
- 조건 : 최적 pH 9.5 ~ 10.5이며 pH 조절제는 탄산나트륨, 규산나트륨, 가성소다가 일부 쓰임
■ 자력 선광
- 목적 : 자철광 같은 자성 광물 제거
- 방법 : 부선 정광을 건조 후 자력 분리하거나, 황철광 제거를 위해 배소 후 자력 선별
다. 제련(화학적으로 텅스텐을 녹여내는 단계)
■ 탄산소다 용융법 (저품위 철망간중석)
○ 과정
- 정광 + 소다회 혼합
- 800~1,000℃ 가열
- Na₂WO₄(수용성) 생성
- 온수 침출 → 텅스텐 용해
- 불순물 여과 후 결정화
○ 특징
- Fe, Mn 완전 산화
- As, S는 휘발
■ 수산화알칼리 침출법
- NaOH 또는 KOH (40~50%) 사용
- 철망간중석에 적용
- 전등 필라멘트용 고순도 텅스텐 생산에 활용
■ 산분해법 (회중석용)
- 회중석 + 염산
- H₂WO₄ → WO₃로 변환
- 철·망간이 적은 회중석에 적합
■ 기타 제련법
- 염소·염산으로 염화물 기화 후 침전
- 또는 불순물만 선택적으로 녹이는 침출법
라. 정련 (불순물 제거 단계)
○ 정련 목적 : Sn, Fe, Mn, Ca, Ti, Mo, Al, SiO₂등 불순물 0.1% 이하로 제거
■ WO₃ 직접 침전
- Na₂WO₄ 용액 + 농염산
- 교반하면서 WO₃ 침전
■ CaWO₄ 침전법
- CaCl₂ 첨가 → CaWO₄ 침전
- 다시 염산 처리 → WO₃
- CaWO₄ 자체를 합금 원료로 쓰기도 함
■ APT 공정 : 파라 텅스텐산 암모늄공법은 현재 가장 표준적인 정련법
- 함수 WO₃를 암모니아에 용해
- 불순물 여과
- 산으로 중화 → APT 침전
- 반복 정련
- 400℃ 가열 → 고순도 WO₃
마. 환원 (금속 텅스텐 제조)
■ 수소 환원법 (고순도)
- WO₃ → WO₂ → W
- 온도: 550℃ → 780~1,100℃
- 특징 : 고순도, 미세 분말, 전자·첨단 소재용
■ 탄소 환원법(합금용)
- WO₃ + 무연탄(12~14%)
- 온도 : 1,100℃
- 특징 : 순도 약 90%, 합금용 텅스텐 제조
바. 리사이클링 (재활용)
■ 재활용의 중요성
- 미국(1988년 기준): 전체 소비량의 25%
- 가격 급등 → 재활용 기술 발전되었으며, 리사이클로 100% 전량 회수 가능
■ 아연 공정
○ 처리과정
- 육안·X선 검사 → 이물 제거
- 분말화
- 800~900℃ 아연과 반응
- WC-Co 구조 붕괴
- 진공 증류로 아연 제거
- 스펀지 구조 생성 → 분쇄
- 텅스텐 카바이드 재사용
○ 문제점
- 반복 재활용 시 불순물 증가 : 순수 텅스텐 추가 혼합하여 회수율 증대
4. 텅스텐 및 텅스텐 화합물의 제조와 이용
○ 텅스텐(Tungsten, W)은 원자번호 74의 전이금속으로서, 매우 높은 융점(3,422℃)과 우수한 내열성, 내마모성을 지니는 금속이다.
○ 자연계에서는 자유 금속 상태로 존재하지 않으며, 주로 회중석(CaWO₄)과 철망간중석((Fe,Mn)WO₄)의 형태로 산출된다.
○ 텅스텐은 특수강, 초경합금, 전자재료 등 첨단 산업에 필수적인 금속으로, 산업적 이용을 위해서는 단계적인 제련·정련 공정을 거쳐 다양한 중간 및 최종 제품으로 전환된다.
[주요 제품별 텅스텐 처리 공정도]
가. Tungsten Oxide (WO₃)
■ 정의 : 텅스텐 산화물(WO₃)은 텅스텐이 +6가 산화 상태로 존재하는 화합물로서, 텅스텐 제련 공정에서 가장 기본이 되는 중간 산물이다.
■ 제조 목적 : 광석 상태의 텅스텐은 다량의 철, 망간, 칼슘, 규소 등 불순물을 포함하고 있어 직접 금속으로 환원하거나 합금화하기 어렵다.
따라서 텅스텐을 화학적으로 안정하고 제어 가능한 형태로 전환하기 위하여 WO₃를 제조한다. WO₃는 이후의 환원, 정련, 탄화공정의 기준 물질로 사용된다.
■ 제조공정 : 철망간중석의 경우, 정광을 탄산소다 또는 수산화나트륨과 함께 가열하여 수용성 텅스텐산염(Na₂WO₄)으로 전환한 후, 이를 수용액 상태에서 여과·정제한다.
이후 염산을 첨가하면 텅스텐 산화물(WO₃)이 침전되어 회수된다.
■ 산업적 의의 : WO₃는 모든 텅스텐 제품의 출발 물질이며, 텅스텐 제련 기술의 수준을 판단하는 핵심 중간재이다.
[Tungsten Carbide 화학 조성(이론 조성)]
| 성분 | 화학식 기준 | 함량(wt%) |
|---|---|---|
| 텅스텐(W) | W | 79.30% |
| 산소(O) | O₃ | 20.70% |
| 합계 | WO₃ | 100.00% |
[산업용 Tungsten Carbide 일반 조성]
| 성분 | 함량(wt%) | 비고 |
|---|---|---|
| WO₃ | ≥ 99.5 | 고품위 |
| Mo | ≤ 0.05 | 주요 관리 불순물 |
| Sn | ≤ 0.03 | |
| SiO₂ | ≤ 0.10 | |
| Fe₂O₃ | ≤ 0.05 | |
| CaO | ≤ 0.05 |
나. Ammonium Paratungstate (APT)
■ 정의 : 파라텅스텐산 암모늄(Ammonium Paratungstate, APT)은 암모늄 이온과 텅스텐산 이온으로 이루어진 결정성 화합물이다.
■ 제조 목적 : WO₃ 상태에서는 미량 불순물의 완전 제거가 어렵기 때문에, 텅스텐을 수용성 암모늄염으로 전환한 뒤 재결정 과정을 통해 고순도로 정제한다.
APT 제조의 목적은 고순도 텅스텐 원료를 확보하는 데 있다.
■ 제조공정 : WO₃를 암모니아 수용액에 용해하여 암모늄 텅스테이트 용액을 만든 후, 여과를 통해 불순물을 제거한다.
이후 산을 첨가하면 APT가 결정 형태로 침전되며, 이를 건조 및 열처리하여 고순도 중간재로 사용한다.
■ 산업적 의의 : APT는 국제 텅스텐 시장에서 표준 거래 품목으로 사용되며, 고급 텅스텐 제품 생산의 핵심 원료이다.
[APT 생산 공정도]
[APT 원소 기준 이론 조성 (wt%)]
| 성분 | 함량(wt%) | 비고 |
|---|---|---|
| 텅스텐 (W) | 약 88.5 % | |
| 산소 (O) | 약 7.5 % | |
| 질소 (N) | 약 2.4 % | |
| 수소 (H) | 약 1.6 % | |
| 합계 | 100.00% |
[산업용 APT 성분표 (Typical Specification)]
| 항목 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|
| W 함량 | ≥ 88.5 % | |
| Loss on Ignition (LOI) | 6.0 ~ 7.0 % | |
| 수분 (H₂O) | ≤ 0.5 % | |
| 입도 | 고객 사양 |
다. Ferro-Tungsten (Fe-W)
■ 정의 : 페로텅스텐은 철과 텅스텐의 합금으로, 일반적으로 텅스텐 함량이 70~80%인 합금철이다.
■ 제조 목적 : 텅스텐은 융점이 매우 높아 강 제조 공정에서 직접 투입하기 어렵다.
따라서 제강 시 텅스텐을 효율적으로 첨가하기 위하여 페로텅스텐 형태로 합금화한다.
■ 제조공정 : WO₃ 또는 CaWO₄를 탄소 환원제 및 철원과 함께 전기로에서 고온으로 환원하여 페로텅스텐을 제조한다.
■ 산업적 의의 : 페로텅스텐은 고속도강, 내열강, 공구강 제조에 필수 적인 합금 원료이다.
[Ferro-Tungsten 표준 화학 조성]
| 성분 | 일반 범위 (wt%) | 비고 |
|---|---|---|
| 텅스텐 (W) | 70 ~ 80 % | |
| 철 (Fe) | Balance | |
| 탄소 (C) | ≤ 0.5 | |
| 규소 (Si) | ≤ 0.3 | |
| 망간 (Mn) | ≤ 0.3 | |
| 인 (P) | ≤ 0.05 | |
| 황 (S) | ≤ 0.05 |
라. Tungsten Carbide (WC)
■ 정의 : 텅스텐 카바이드는 텅스텐과 탄소가 결합한 화합물로, 극히 높은 경도와 우수한 내마모성을 지닌 초경 물질이다.
■ 제조 목적 : 텅스텐 금속 단독으로는 절삭 및 마모 환경에서 요구되는 경도를 만족시키기 어렵다. 이에 따라 텅스텐을 탄소와 결합시켜 초경 특성을 부여하기 위해 WC를 제조한다.
■ 제조공정 : WO₃를 수소 환원하여 텅스텐 금속 분말을 얻은 후, 이를 탄소와 혼합하여 고온에서 탄화 반응을 통해 WC 분말을 제조한다.
■ 산업적 의의 : 텅스텐 카바이드는 절삭공구, 광산용 비트, 금형 소재 등 현대 제조업의 핵심 재료로 사용된다.
[Tungsten Carbide 화학 조성(이론 조성)]
| 성분 | 화학식 기준 | 함량 (wt%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 텅스텐 (W) | W | 93.87% | |
| 탄소 (C) | C | 6.13% | |
| 합계 | WC | 100.00% |
[산업용 Tungsten Carbide 분말 일반 조성]
| 성분 | 일반 범위 (wt%) | 비고 |
|---|---|---|
| W | 93.5 ~ 94.0 | 순도 기준 |
| C | 6.0 ~ 6.2 | 과·부족 시 품질 저하 |
| O | ≤ 0.3 | 산화물 잔존 |
| Fe | ≤ 0.1 | 오염 불순물 |
| 기타 | ≤ 0.1 | Mo, Ni 등 |
마. APT와 타 텅스텐 원료의 성분 비교
[APT와 타 텅스텐 원료의 성분 비교]
| 구분 | 화학식 | W 함량 (wt%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| WO₃ | WO₃ | 79.3 | 기본 산화물 |
| APT | (NH₄)₁₀W₁₂O₄₁·5H₂O | ≈88.5 | 고순도 정제 |
| Metal W | W | ≥99.9 | 금속 상태 |
| WC | WC | 93.9 | 초경 물질 |
| Fe-W | Fe-W | 70~80 | 제강용 |
5. 업계 및 시장동향
가.국가별생산현황
(단위:톤)
| 순번 | 국가명 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 점유율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 71,000 | 66,000 | 66,000 | 67,000 | 84.28% |
| 2 | 베트남 | 4,800 | 4,000 | 3,500 | 3,400 | 4.28% |
| 3 | 러시아 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2.52% |
| 4 | 북한 | 400 | 1,520 | 1,600 | 1,700 | 2.14% |
| 5 | 볼리비아 | 1,563 | 1,360 | 1,500 | 1,600 | 2.01% |
| 6 | 르완다 | 1,340 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1.51% |
| 7 | 호주 | 0 | 200 | 430 | 1,000 | 1.26% |
| 8 | 오스트리아 | 900 | 910 | 850 | 800 | 1.01% |
| 9 | 스페인 | 400 | 800 | 650 | 700 | 0.88% |
| 10 | 포르투갈 | 502 | 500 | 450 | 500 | 0.63% |
| 11 | 기타 | 973 | 1,080 | 1,320 | 1,500 | 1.89% |
| 합계 | 83,800 | 79,800 | 97,500 | 81,000 | ||
주)합계가 불일치할 수 있으나, 상기 표의 소계 및 세계 총계 수치는 원자료와 일치함, e는 추정치임
※ 자료원 : USGS, Mineral Commodity Summaries 2020-2024
[전 세계 및 주요 국가 텅스텐 광산 생산량 연도별 추이]
나. 세계 주요 광산현황 및 이슈
[주요 텅스텐 광산 목록 및 매장량, 품위]
| 광산명 | 국가 및 지역 | WO₃평균품위(%) | 매장량(만톤) | 광상형 |
|---|---|---|---|---|
| 주씨 | 중국 장시 | 0.64% | >100 | 스카른 |
| 따후탕 | 중국 장시 | 0.2% | 106 | 각력암 |
| 쓰쭈위엔 | 중국 후난 | 0.34% | 71 | 석영맥상 |
| 마리포 | 중국 원난 | 0.43% | 53 | 스카른 |
| 삼따오쭈앙 | 중국 허난 | 0.12% | 42 | 스카른 |
| 씬티엔링 | 중국 후난 | 0.37% | 32 | 반암형 |
| 씽뤄갱 | 중국 푸젠 | 0.23% | 30 | 반암형 |
| Jersey Emerald | 캐나다 | - | 5.4 | - |
| Hemerdon | 영국 | 0.19% | 401(자원량) | 석영맥상 |
| Sisson | 캐나다 | 0.07% | 334(자원량) | - |
| Northern Dancer | 캐나다 | 0.1% | 223(자원량) | - |
| NiuPhao | 베트남 | - | 97(자원량) | - |
| Verhne-Kayrakty | 러시아 | - | 87(자원량) | 석영맥상 |
| Mactung | 캐나다 | 1.08% | 62(자원량) | 스카른 |
※ 자료원 : Edison Research, World Tungsten Report, USGS
■ 국가별 대표 광산과 주요 특징은 다음과 같습니다.
○ 중국 (Dayingezhuang, Xihuashan 등): 장시성, 후난성 등지에 세계 최대 규모의 광산들이 밀집해 있으며, 전 세계 매장량의 약 52%를 보유하고 있습니다.
○ 베트남 (Nui Phao 광산): 마산 리소스(Masan Resources)가 운영하며, 중국을 제외한 세계 최대 규모의 텅스텐 광산이자 세계에서 가장 생산 비용이 낮은 곳 중 하나로 알려져 있습니다.
○ 호주 (Mt Carbine 광산): 퀸즐랜드에 위치하며 최근 생산 확장을 통해 2024년 생산량이 전년 대비 2배 이상 증가했습니다. 향후 호주를 중국 외 주요 공급처로 성장시킬 핵심 프로젝트입니다.
○ 대한민국 (상동 광산): 강원도 영월에 위치하며 매장량 약 5,800만 톤으로 단일 광산 기준 세계 최대 규모 중 하나입니다. 현재 캐나다 기업 알몬티(Almonty)가 지분 100%를 보유하고 재가동을 준비 중입니다.
다. 업계의 새로운 정보
■ Almonty Industries: 캐나다 기업인 알몬티(Almonty)는 한국의 상동광산을 보유한 것으로 우리에게 잘 알려진 기업으로, 미국의 텅스텐 자립화 선도하기 위해서 미국 본토 내 생산 기지를 확보했다는 점에서 큰 의미가 있습니다.
○ 미국 몬태나주 Gentung Browns Lake 프로젝트 지분 100% 인수.
- 강점: 기존 인프라(도로, 전력 등)가 이미 갖춰져 있어 신규 개발보다 속도가 매우 빠름 (2026년 하반기 생산 목표).
- 수익 다각화: 텅스텐뿐만 아니라 부산물인 석류석(Garnet)을 회수해 연마재 등으로 판매, 수익성을 높이는 전략입니다.
- 의의: 한국, 포르투갈, 스페인에 이어 미국까지 진출하며 '중국 제외 세계 최대 텅스텐 공급사로서의 입지를 굳히고 있습니다.
■ Guardian Metal Resources: 미국 국방부의 전폭적 지원 : 영국 기업인 가디언(Guardian)은 미국 네바다주를 중심으로 '전략적 공급망 재건'에 집중하고 있습니다.
○ Pilot Mountain 프로젝트: 미국 내 최대 미개발 텅스텐 광상 중 하나입니다. 특히 미국 국방부(DoD)로부터 약 84억 원($6.2M)의 직접 지원을 받아 개발 중인데, 이는 이 프로젝트가 국가 안보와 직결됨을 보여줍니다.
○ Tempiute 광산: 과거 미국 최대 텅스텐 광산이었으나 중국의 저가 공세로 폐광되었던 곳을 다시 살려내는 '공급망 복원'의 상징적 프로젝트입니다.
○ 전략: 2026년 상반기 타당성 조사를 완료하여 미국 내 자체 수급 능력을 극대화할 계획입니다.
■ Allied Critical Metals: 캐나다 기업인 얼라이드(Allied)는 유럽 내 텅스텐 자원량을 획기적으로 늘리며 유럽 연합(EU)의 자원 독립에 기여하면서 유럽(포르투갈) 내 공급 거점 확대하고 있습니다.
○ Borralha 프로젝트: 시추 조사 결과, 매장량이 기존 5백만 톤에서 13백만 톤으로 2.6배 급증하며 유럽의 핵심 자산으로 부상했습니다.
○ 상황: 2026년 1분기 경제성 평가(PEA) 발표를 앞두고 있으며, 최근 포르투갈 정부로부터 환경 허가(DIA)를 승인받는 등 행정적 절차도 순조롭게 진행 중입니다.
라. 중국의 주요 텅스텐 기업 현황
■ 샤먼 텅스텐 : 최대 중국 텅스텐 기업으로서 텅스텐, 몰리브덴, 희토류 제품, 리튬배터리 재료 등의 다양한 사업에 진출
- '97년도에 설립, 텅스텐, 몰리브덴, 희토류 제품 및 NCM(리튬-코발트-망간) 배터리 양극활물질 등도 생산해당 기업은 3개의 텅스텐 광산 기업, 뤄양위루 닝화씽뤄컹, 또우창진딩을 보유하고 있으며, 현재 1개의 건설 중인 텅스텐 기업 보바이쥐띠앤(博白巨典)를 보유 중
○ 현재 텅스텐 정광의 자급률은 약 20~30%에 해당되며 연간 생산량은 약 7천~8천톤(금속량 기준)임
- 현재 건설 중인 보바이(博白)현의 요우마포어(油麻坡) 광산의 연간 예상 생산량은 1,950톤(금속량 기준)으로 광산이 완공될 시 해당 기업의 텅스텐 총 생산량은 약 9천~10천톤(금속량)까지 증가될 전망
[샤먼텅스텐의 주요 텅스텐 제품 생산현황(2022년도)]
| 구분 | 중간재 | 하류 분야 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | APT | 텡스텐 분말 | 굵은 텅스텐 와이어 | 미세 텅스텐 와이어 | 절삭 공구 | 초경 합금 |
| '22년 생산량 | 24,036톤 | 14,298톤 | 505톤 | 300억 미터 | 4,877만개 | 6,602톤 |
※ 자료원 : 기업 재무보고서
■ 중국 텅스텐 하이테크 : 주요 중국 광업 기업인 중국 오광(中五)그룹의 텅스텐 전문 기업으로 중국의 최대 초경합금 생산 기업임
- 해당 기업은 ’93년 설립된 중국오광(中五)그룹 내 텅스텐 전문 기업으로 텅스텐 광석 및 초경합금 등 제품 생산, 몰리브덴, 탄탈륨, 니오븀 등 생산
- 5개의 텅스텐 광산, 씨앙후샨, 쓰쭈위앤, 위엔징, 야오강씨엔, 신티엔링를 보유하고 있으며 해당 광산의 총 자원량은 118만톤으로 중국의 텅스텐 자원의 11% 차지
○ 그 중, 쓰쭈위앤 광산의 ’22년 텅스텐 정광 생산량은 7,800톤 기록
○ '22년 초경합금 생산량은 14천톤 이상으로 세계 최대 초경합금 생산기업이며 CNC(공작기계) 블레이드의 생산량의 1.3억개로 중국 전체 생산량의 23% 차지
■ 장위안 텅스텐 : 텅스텐 광석 채굴, 암모늄 파라텅스텐(APT), 초경 합금 생산까지 텅스텐 산업의 전체 공급망 보유 해당 기업은 ’00년에 설립되었으며 장시성 간저우시 총이(崇)현에 위치하고 있으며 텅스텐 광석 채굴부터 초경합금 및 기타 제품 생산까지 텅스텐 산업의 전체적인 생산 시스템을 보유 중
○ 해당기업의 연간 텅스텐 제품 생산능력은 정밀 절삭공구 2천만개, 초경합금봉 1천톤, 텅스텐 분말 15천톤, 탄화텅스텐 분말 13.1천톤(초미세 탄화텅스텐 분말 2.5천톤 포함)임
○ 6개의 생산 광산 및 8개 지역의 탐사권을 보유하고 있으며 텅스텐 외 주석, 구리 등을 생산하고 있음
- '22년 해당 회사의 텅스텐 정광 채굴 할당량은 5,480톤 할당
■ 씨앙루 텅스텐 : 텅스텐 광석 채굴, 산화텅스텐 및 탄화텅스텐 분말, 텅스텐 합금 분말, 초경합금 등 생산해당 기업은 ’97년에 설립되었음
○ 다양한 텅스텐 분말 제품을 생산하며 특히 탄화텅스텐 분말 분야에서 선도적인 기술 보유
○ 장시성 띠에창짜이 광산을 보유하고 있으며 해당 광산의 채굴 면적은 5.96㎢, ’20년 정광 생산량은 약 500톤임
- 해당 광산은 최근 장시성 정부의 환경 보호조치에 따른 지속적인 생산 중단으로 최소한의 정광 생산 중
[씨앙루 텅스텐의 주요 텅스텐 제품 생산현황(2022년도)]
| 제품명 | APT | 탄화텅스텐 분말 | 텅스텐 분말 | 산화텅스텐 분말 | 합금 분말 | 초경 합금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '22년 생산량 | 4,009톤 | 5,862톤 | 5,757톤 | 7,705톤 | 161톤 | 785.5톤 |
※ 자료원 : 기업 재무보고서
마. 중국 및 미국의 텅스텐 관련 최근의 정책동향
■ 중국의 텅스텐 및 핵심 광물 수출 통제 타임라인
○ 중국은 세계 텅스텐 공급의 80% 이상을 장악한 지위를 이용해 공급망 통제를 강화하고 있습니다.
- 2024년 12월 1일: [중국 이중용도 물자 수출통제 조례] 발효. 희토류를 포함한 전략물자의 수출 통제 법적 근거 마련.
- 2025년 2월 4일: [텅스텐 등 5개 핵심광물 수출 통제] 즉시 시행. 텅스텐(W), 텔루륨, 비스무트, 몰리브덴, 인듐을 수출 통제 리스트에 포함. 미국이 중국산 제품에 10% 추가 관세를 부과한 직후 단행된 보복성 조치로 해석됨.
- 2025년 10월 9일: [희토류 기술 수출 전면 통제] 공고. 희토류 및 전략 광물의 채굴, 선광, 제련 기술 자체의 해외 이전을 금지하여 서방의 독자 공급망 구축을 견제함.
- 2025년 11월 9일: [임시 완화 조치] 발표. 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 정상회담 직후, 텅스텐을 포함한 5대 광물의 수출 허가 의무를 1년간(2026년 11월까지) 한시적으로 유예함.
- 2026년 1월 1일: [2026년 수출 허가증 관리 대상 목록] 시행. 유예 조치에도 불구하고, 은(Ag), 텅스텐, 안티몬을 목록에 포함시켜 기업별 생산 능력과 준법 요건을 2년마다 심사하는 특별 허가제 체계 구축.
■ 미국의 중국산 텅스텐 배제 및 대응 타임라인
○ 미국은 국방 및 첨단 산업에서 중국 의존도를 낮추기 위해 법적 장벽을 높이고 있습니다.
- 2023년 12월: [2024년도 국방수권법(NDAA 2024)] 서명. 미국 국방부가 2027년부터 중국, 러시아, 북한, 이란산 텅스텐 구매를 전면 금지하는 조항 포함.
- 2024년 12월 24일: [2025년도 국방수권법(NDAA 2025)] 발효. 대만 군사 지원 및 중국산 핵심 광물 공급망 조사 강화 내용 포함.
- 2025년 2월 4일: 미국 정부, 중국산 수입품에 대해 10% 추가 관세 부과 행정명령 발효. (중국이 당일 텅스텐 수출 통제로 맞대응)
- 2025년 11월 1일: 미국 정부, 중국의 수출 통제 유예에 맞춰 대중국 관세 및 규제 일부 완화 로드맵 논의.
- 2025년 12월 18일:[2026년도 국방수권법(NDAA 2026)] 공식 발효. 주한미군 규모 유지 명문화와 함께, 국방 분야에서의 중국산 텅스텐 및 핵심 광물 배제 이행 상황 점검 강화.
■ 상호 정책 비교표
| 구분 | 중국의 공세(Resource Weaponization) | 미국의 방어(Decoupling/De-risking) |
|---|---|---|
| 핵심 수단 | 수출 허가제(Quota), 이중용도 물자 지정 | 국방수권법(NDAA)을 통한 조달 금지 |
| 최근 동향 | 2026년 1월부터 은·텅스텐 관리 강화 | 중국 외 공급망(호주, 한국 상동 등)확보 총력 |
| 영향 | 글로벌 텅스텐 가격의 높은 변동성 유발 | 방산·항공우주 기업의 공급망 재편 가속화 |
바. 가격동향
■ 텅스텐 관련제품
- '25.11월 평균가격 : U$721.25/t(전월 대비 16.85% 상승)
※ 텅스텐APT 기준- 텅스텐 APT 11월 평균가는 톤당 U$721.25로 전월 대비 16.85% 상승함. 정광 공급 부족은 지속되고 전기차 배터리, AI 및 군수 산업용 등 신산업 수요는 증가함에 따라 가격 상승세가 계속되고 있음
■ 텅스텐 가격동향
| 품목 | 단위 | 전월가격 ('25.10월, A) | 월간가격 ('25.11월) | 증감율 (B-A)/A, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 월평균(B) | ||||
| 텅스텐APT | $/mtu | 614.22 | 695.00 | 710.00 | 730.00 | 750.00 | 721.25 | 16.85 |
| 산화텅스텐 | $/t | 62,222.22 | 70,000.00 | 71,500.00 | 73,500.00 | 75,500.00 | 72,625.00 | 16.72 |
| 텅스텐카바이드 | $/kg | 83.83 | 95.50 | 99.00 | 103.00 | 105.00 | 100.63 | 20.04 |
| 페로텅스텐 | $/kg | 76.33 | 81.00 | 85.00 | 88.00 | 88.00 | 85.50 | 12.01 |
※ (가격기준) 텅스텐APT : $/mtuWO3, FOBChina,
산화텅스텐 : oxide(yellow/blue) $/ton, FOBChina,
텅스텐카바이드 : Carbidepowder(3~4micron)$/kg, FOBchina,
페로텅스텐 : min. 75%W, $/kg, FOBChina
■ 텅스텐 정광
○ 시장 가격: 중국 내수 시장 기준으로 65% 텅스텐 정광 가격은 톤당 약 70,000U$/톤을 상회하고 있음
○ 상승률: 2025년부터 현재까지 가격이 400% 가량 급등하며 역사적 최고치를 경신중
[텅스텐 정광 가격동향(2024. 1 ~2026. 1.12)]
| 기준일 | 기준가격 | 전월대비 등락가 | 전월대비 득락율 | |
|---|---|---|---|---|
| WO₃65% | WO₃55% | |||
| 2026-01-12 | 70,046.7 | 59,270.30 | 4,483.70 | 6.84% |
| 2025-12-29 | 65,563.0 | 55,476.40 | 7,586.98 | 13.09% |
| 2025-11-24 | 46,610.5 | 39,439.60 | 2,293.69 | 5.18% |
| 2025-10-27 | 41,106.4 | 34,782.30 | 3,586.83 | 9.56% |
| 2025-09-29 | 37,487.5 | 31,720.20 | (1,773.31) | -4.52% |
| 2025-08-25 | 33,249.8 | 28,134.40 | 5,578.26 | 20.16% |
| 2025-07-28 | 27,163.8 | 22,984.70 | 2,312.04 | 9.30% |
| 2025-06-23 | 23,779.7 | 20,121.20 | (302.99) | -1.26% |
| 2025-05-26 | 23,162.8 | 19,599.30 | 937.01 | 4.22% |
| 2025-04-28 | 20,572.7 | 17,407.70 | 1,020.18 | 5.22% |
| 2025-03-31 | 19,294.0 | 16,325.70 | 81.39 | 0.42% |
| 2025-02-24 | 19,538.8 | 16,532.80 | (110.34) | -0.56% |
| 2025-01-20 | 19,783.3 | 16,739.70 | 324.04 | 1.67% |
| 2024-12-30 | 19,470.2 | 16,474.80 | 66.26 | 0.34% |
| 2024-11-25 | 19,713.5 | 16,680.60 | 46.74 | 0.24% |
| 2024-10-28 | 19,704.2 | 16,672.80 | (49.64) | -0.25% |
| 2024-09-23 | 19,370.5 | 16,390.40 | 22.64 | 0.12% |
| 2024-08-26 | 19,710.1 | 16,677.80 | 1,177.56 | 6.35% |
| 2024-07-29 | 18,003.0 | 15,233.30 | 192.91 | 1.08% |
| 2024-06-24 | 19,485.8 | 16,488.00 | (1,449.67) | -6.92% |
| 2024-05-27 | 21,268.6 | 17,996.50 | 327.13 | 1.56% |
| 2024-04-29 | 19,556.4 | 16,547.70 | 1,683.81 | 9.42% |
| 2024-03-25 | 17,515.3 | 14,820.60 | 70.67 | 0.41% |
| 2024-02-26 | 17,206.3 | 14,559.10 | 180.66 | 1.06% |
| 2024-01-29 | 17,098.6 | 14,468.00 | 255.90 | 1.52% |
| 2024-01-01 | 16,944.3 | 14,337.5 | - | 0.00% |
○ 가격 급등의 주요 원인
- 중국의 수출 통제 : 세계 최대 생산국인 중국이 2025년부터 텅스텐을 이중용도 물자로 지정하고 새로운 수출 허가제를 시행하면서 글로벌 공급망에 심각한 병목 현상이 발생
- 생산 쿼터 및 환경 규제 : 중국의 연간 채굴 할당량(Quota) 제한과 엄격해진 환경 보호 정책이 '공급 벽'을 형성하여 원자재 부족 심화
- 수요 급증 : 국방(철갑탄 등), 항공우주, 반도체용 고순도 APT, 전기차 및 태양광용 텅스텐 와이어 수요가 동시다발적으로 폭발하며 수급 불균형 극대화
○ 2026년 및 향후 전망
- 고점 유지 전망 : 업계 전문가들은 2026년 내내 텅스텐 가격이 고점에서 횡보하거나 완만하게 우상향할 것으로 보고 있음
- 수급 격차 지속 : 2025년부터 2028년까지 글로벌 텅스텐 수급 격차는 수요의 약 19%에 달하는 20,000톤 수준이 유지될 것으로 예측함
- 가격 범위 예측 : 정광 가격은 톤당 780,000 ~ 950,000위안 사이에서 변동성이 커질 수 있으며, 연평균 상승률은 15% ~ 20%를 유지할 가능성이 큼
- 단기적 변수 : 하류(Downstream) 부문의 높은 가격에 대한 저항으로 인해 2026년 1분기 중 소폭의 조정(Pullback)이 있을 수 있으나, 공급망의 구조적 문제로 인해 조정 폭은 제한적일 것임
6. 결론 및 시사점
○ 중국 텅스텐 광산의 노후화, 신규 광산 개발 부재, 초경합금의 수요 증가 등으로 중국 텅스텐 시장은 공급부족 상황이 심화될 것으로 예상
○ '26년 중국의 텅스텐 예상 공급량(광산 생산량, 재활용, 수입량)은 약 9.5만톤으로 ’22년 대비 8.3% 상승’26년 중국의 텅스텐 예상
○ 수요량(수출량 포함)은 약 10만톤으로 ’22년 대비 13.8% 상승(공급량) 재활용 공급량은 매년 5% 이상 증가하지만 중국 내 광산 생산량은 신규 광산 개발 부재로 생산량은 유지될 것으로 예상(수요량)
○ 초경산업 및 텅스텐 합금, 재료, 화학공업 수요량은 매년 3% 이상 증가할 것으로 예상
[중국의 텅스텐 수급 밸런스 추이 및 전망(톤)]
| 구분 | '22년 | '23년(e) | '24년(e) | '25년(e) | '26년(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급량 | 87,900 | 89,745 | 89,818 | 91,763 | 95,171 |
| 수요량 | 88,232 | 91,044 | 94,079 | 97,346 | 100,435 |
| 수급 밸런스 | -332 | -1,299 | -4,261 | -5,584 | -5,264 |
※ 자료원 : Antaike, 국제텅스텐산업협회, USGS 등
○ 세계 텅스텐 시장도 중국 외 텅스텐 광산의 신규 개발 및 증산에도 불구하고 세계 초경합금 및 텅스텐 와이어의 수요 증가로 공급부족 상황이 심화될 것으로 예상
○ '26년 세계 텅스텐 예상 공급량은 약 13.1만톤으로 '22년 대비 10.2% 상승’26년 중국의 텅스텐 예상 수요량은 약 13.3만톤으로’22년 대비 11.7% 상승
○ (공급량) 카자흐스탄 바쿠타 광산, 호주의 돌핀 광산 등 신규 및 기존 광산 개발로 중국 외 광산 생산량은 증가할 것으로 예상
○ (수요량) 전세계적인 탈탄소화 정책으로 인한 태양광 발전 증가로 텅스텐 와이어에 대한 수요량이 증가할 것으로 예상
[세계의 텅스텐 수급 밸런스 추이 및 전망(톤)]
| 구분 | '22년 | '23년(e) | '24년(e) | '25년(e) | '26년(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급량 | 119,727 | 121,882 | 124,289 | 128,177 | 131,932 |
| 수요량 | 119,200 | 122,132 | 125,530 | 129,427 | 133,158 |
| 수급 밸런스 | 527 | -250 | -1,241 | -1,250 | -1,226 |
※ 자료원 : Antaike, 국제텅스텐산업협회, USGS 등