L'achat de matières premières pour la transition énergétique
Dans le cadre de notre engagement en faveur des énergies renouvelables, l'acquisition de matières premières joue un rôle essentiel dans la fabrication d’équipements durables tels que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques.
Ces achats incluent notamment des métaux stratégiques (comme le cuivre, l’aluminium, le plomb, métaux spéciaux et précieux, le silicium, ou encore les terres rares), des matériaux composites, ainsi que du verre technique et des polymères spécifiques. Ces composants sont indispensables à la production des générateurs, des pales d’éoliennes, des cellules photovoltaïques et des structures de support.
L'approvisionnement en matières premières de qualité permet non seulement d'assurer la performance et la durabilité des installations, mais contribue également à renforcer l’indépendance énergétique et à soutenir la transition vers une économie bas carbone.
En investissant dans ces ressources, nous participons activement au développement d’infrastructures énergétiques propres, fiables et respectueuses de l’environnement.

Pourquoi le cuivre est-il utilisé ?
Très haute conductivité électrique (deuxième après l'argent)
Résistance à la corrosion
Bonne malléabilité (facile à façonner en plaque, barre, granulés, lingot, fils ou en bobines)
Durabilité sur le long terme, même en conditions climatiques difficiles (offshore, chaleur, humidité, etc.)

Avantages de l’aluminium :
Léger → facilite le transport et l’installation.
Résistant à la corrosion → adapté aux environnements extérieurs, y compris marins.
Recyclable à 100 % → bon bilan environnemental.
Bon conducteur thermique et électrique.

Propriétés du plomb exploitées (quand il est utilisé) :
Haute densité → bon matériau de lestage.
Capacité de stockage d’énergie chimique → batteries.
Faible coût → utile pour certaines solutions économiques.
Facilité de moulage → utile pour les composants lourds.

Le nickel et le cobalt jouent un rôle important
Le nickel et le cobalt sont essentiels non pas dans les éolienne et les panneaux photovoltaïque en eux-mêmes, mais dans les batteries (cathode) qui permettent de gérer et stocker l’énergie produite.
Le nickel peut aussi entrer dans la composition des alliages inoxydables utilisés pour :
Les structures métalliques (châssis de panneaux, nacelles d’éoliennes)
Les éléments soumis à la corrosion, surtout en milieux marins (éolien offshore)

Dans les éoliennes (surtout les éoliennes à aimants permanents) :
Les terres rares sont principalement utilisées dans les générateurs à aimants permanents, qui améliorent l’efficacité et réduisent les besoins en maintenance.
Néodyme (Nd) :
Utilisé pour fabriquer des aimants permanents très puissants (alliés avec le fer et le bore – NdFeB).
➤ Permet un générateur plus compact et plus performant.
Dysprosium (Dy) :
Ajouté aux aimants au néodyme pour les rendre plus résistants à la chaleur (important pour les éoliennes offshore ou en climats chauds).
Praséodyme (Pr) :
Peut être utilisé avec le néodyme dans les aimants, souvent sous forme de combinaison Nd-Pr.
Terbium (Tb) :
Moins fréquent, mais peut aussi être utilisé pour améliorer la stabilité thermique des aimants.

Dans les panneaux photovoltaïques (moins dépendants des terres rares que les éoliennes) :
Les terres rares ne sont pas systématiquement utilisées dans tous les types de panneaux solaires, mais elles interviennent dans certains modèles avancés :
Europium (Eu) et Terbium (Tb) :
Utilisés comme dopants pour les matériaux luminescents dans certains types de cellules, ou dans les couches optiques améliorant la captation de lumière.
Cérium (Ce) :
Utilisé dans les verres spéciaux ou les revêtements antireflets pour protéger les cellules et améliorer le rendement.
Yttrium (Y) :
Employé dans certaines couches optiques ou phosphorescentes..