세계의 전자제품 희토류 회수 시장 (2034년)

■ 영문 제목 : Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Metal Type (Neodymium, Dysprosium, Terbium, Europium, Yttrium, Lanthanum, Cerium, Other Metal Types), Source of Electronic Waste, Technology, Application, End User and By Geography

Stratistics MRC 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 SMRC66394733 입니다.■ 상품 코드 : SMRC66394733
■ 조사/발행회사 : Stratistics MRC
■ 발행일 : 2026년 3월
■ 페이지수 : 180
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (주문 후 3영업일)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 에너지
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Stratistics MRC에 따르면, 전 세계 전자제품 희토류 회수 시장은 2026년 74억 달러 규모를 기록할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15%를 기록하며 2034년에는 226억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 전자제품에서 희토류 금속을 회수한다는 것은 스마트폰, 배터리, 회로 기판 등 전자 폐기물에서 네오디뮴, 디스프로슘, 란타늄과 같은 귀중한 희토류 원소를 추출하는 것을 의미합니다. 이러한 금속은 전자제품, 재생 에너지 기술 및 첨단 산업 시스템 제조에 필수적입니다. 회수 공정에는 기계적 분리, 습식 제련 및 건식 제련이 포함됩니다. 이러한 접근 방식은 광산 의존도를 줄이고, 환경적 영향을 낮추며, 자원 안보를 지원합니다. 전자 폐기물의 양이 증가하고 희토류 소재에 대한 수요가 늘어나면서 효율적이고 지속 가능한 회수 기술의 개발이 촉진되고 있습니다.

시장 동향:

성장 요인:

핵심 희토류에 대한 수요 증가

전자 제품, 전기차(EV), 재생 에너지 시스템에 네오디뮴, 디스프로슘, 테르븀에 대한 의존도가 높아짐에 따라 핵심 희토류에 대한 수요 증가가 회수 솔루션의 도입을 가속화하고 있습니다. 공급망 취약성에 대한 인식이 확대되면서 재활용에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 희토류 회수에 대한 기업의 투자는 첨단 추출 기술의 개발을 촉진합니다. 자원 안보에 중점을 둔 강력한 마케팅 캠페인은 산업 생태계 내에서의 인지도를 높이고 있습니다. 종합적으로, 희토류에 대한 수요는 시장을 지속적인 성장으로 이끌고 있습니다.

억제 요인:

복잡한 재활용 및 추출 공정

높은 기술적 복잡성은 운영 비용을 증가시킵니다. 효율적인 분리 기술의 제한된 가용성은 신뢰성을 저해합니다. 채굴이 환경에 미치는 영향에 대한 부정적인 인식은 소비자 신뢰를 저하시킵니다. 소규모 재활용 업체들은 첨단 공정을 관리하는 데 어려움을 겪어 접근성을 제한합니다. 결과적으로, 강력한 수요 동인에도 불구하고 복잡성은 여전히 시장 침투를 제약하고 있습니다.

기회:

재활용 이니셔티브에 대한 정부 인센티브

보조금 및 세제 혜택은 첨단 재활용 시설의 구축을 가속화합니다. 재활용 업체와 공공 기관 간의 전략적 협력은 상용화를 촉진합니다. 순환 경제에 대한 투자 확대는 자원 효율성 분야의 획기적인 발전을 이끌어냅니다. 지속 가능한 조달에 대한 기관의 선호도 증가로 회수 프로그램 도입이 가속화됩니다. 전반적으로 정부의 지원은 새로운 수익원을 창출하고 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

위협:

수익성에 영향을 미치는 원자재 가격 변동성

글로벌 희토류 시장의 변동성은 투자 심리를 위축시킵니다. 장기 가격에 대한 불확실성은 재활용 프로젝트의 확장성을 저해합니다. 가격 불안정에 대한 부정적인 보도는 프리미엄 제품의 신뢰도를 떨어뜨립니다. 재활용 소재에 대한 문화적 거부감이 보수적인 산업 분야의 도입을 저해하고 있습니다. 결과적으로, 강력한 혁신 동인에도 불구하고 가격 변동성이 계속해서 확장성을 제한하고 있습니다.

코로나19의 영향:

코로나19 팬데믹은 자원 안보에 대한 수요를 가속화하여 전자 및 산업 부문 전반에 걸쳐 희토류 회수 기술 도입을 촉진했습니다. 공급망 차질에 대한 인식이 높아지면서 재활용에 대한 의존도가 높아졌습니다. 봉쇄 조치로 인해 광산 운영이 제한되면서 회수된 금속에 대한 단기 수요가 증가했습니다. 공급망 차질은 첨단 재활용 시스템의 통합을 지연시켰습니다. 회복 단계에서는 지속 가능한 자원 혁신에 대한 투자가 재개되어 팬데믹 이후 도입이 가속화되었습니다. 확대되는 순환 경제 이니셔티브는 희토류 회수 솔루션의 가시성을 높였습니다. 전반적으로 코로나19는 재활용 성장에 있어 단기적인 제약 요인이자 장기적인 촉매제 역할을 했습니다.

예측 기간 동안 네오디뮴 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다

예측 기간 동안 네오디뮴 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 핵심 희토류에 대한 수요 증가로 인해 전자제품, 전기차(EV), 풍력 터빈용 자석에 대한 네오디뮴 의존도가 가속화되고 있기 때문입니다. 고성능 자석에 대한 산업계의 선호도가 높아짐에 따라 꾸준한 도입이 촉진되고 있습니다. 강력한 재활용 이니셔티브는 네오디뮴 회수 기술의 가시성을 높입니다. 청정에너지에 대한 투자 확대는 수요의 획기적인 증가를 이끌고 있습니다. 재활용업체와 제조업체 간의 전략적 협력은 상용화를 촉진합니다.

에너지 및 전력 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다

예측 기간 동안, 에너지 및 전력 부문은 핵심 희토류에 대한 수요 증가로 인해 재생 에너지 시스템에서의 채택이 가속화됨에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 풍력 및 태양광 프로젝트의 확산은 희토류 자석에 대한 의존도를 높입니다. 청정에너지에 대한 투자 확대는 회수 수요 분야의 혁신을 가속화합니다. 재활용업체와 에너지 공급업체 간의 전략적 파트너십은 상용화를 촉진합니다.
지속 가능성의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 회수된 희토류에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 강력한 마케팅 캠페인은 에너지 관련 회수 솔루션의 인지도를 높이고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국, 인도 전역에서 핵심 희토류 수요 증가로 인한 채택 확대에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 강력한 전자제품 및 전기차 제조 인프라는 회수 플랫폼의 가시성을 높입니다. 기존 재활용 기업들은 첨단 솔루션의 상용화를 가속화하고 있습니다. 지속 가능한 조달에 대한 소비자 선호도 증가로 꾸준한 수요가 형성됩니다. 정부와 재활용 업체 간의 전략적 협력이 혁신을 주도합니다. 확장되는 산업 생태계가 회수된 희토류의 접근성을 높입니다.

가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 지역:

예측 기간 동안, 핵심 희토류에 대한 수요 증가가 독일, 프랑스, 북유럽 국가 전반에서 채택을 가속화함에 따라 유럽 지역이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 순환 경제 정책의 신속한 시행은 재활용 이니셔티브에 대한 수요 증가를 촉진합니다. 정부의 인센티브는 첨단 회수 기술에 대한 투자를 촉진합니다. 지속 가능한 전자제품에 대한 소비자 선호도 증가는 재활용 소재에 대한 지불 의향을 가속화합니다. 산업 생태계의 확장은 제조 과정에 희토류 회수를 통합하는 데 기여합니다. 강력한 마케팅 캠페인은 지속 가능성의 이점에 대한 인식을 높입니다.

시장의 주요 기업

전자제품에서 희토류 금속 회수 시장의 주요 기업으로는 Umicore SA, Boliden AB, Dowa Holdings Co., Ltd., Glencore plc, Aurubis AG, Veolia Environnement S.A., Sims Limited, Materion Corporation, American Manganese Inc., Neo Performance Materials Inc., Recylex S.A., Tetronics International Ltd., Mint Innovation Ltd., EnviroLeach Technologies Inc. 및 Stena Metall AB 등이 있습니다.

주요 동향:

2025년 11월, Umicore는 HS 효성 어드밴스드 머티리얼즈와 전기차(EV) 배터리용 실리콘 음극재의 산업화를 위한 파트너십을 발표했습니다. 이는 직접적인 희토류 회수 사업은 아니지만, Umicore의 광범위한 재활용 및 회수 전문성과 부합하며 첨단 소재 및 순환 경제 전략에서 Umicore의 역할을 강화했습니다.

2024년 12월, 글렌코어(Glencore)는 캐나다의 첨단 금속 재활용 기업인 사이클릭 머티리얼스(Cyclic Materials)와 다년간의 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 사이클릭 머티리얼스는 전기 모터에서 추출한 재활용 구리를 퀘벡에 위치한 글렌코어의 재활용 시설에 공급합니다. 이 파트너십은 희토류 원소 및 핵심 금속을 위한 순환형 공급망을 지원하며, 지속 가능한 전자제품 재활용 분야에서 글렌코어의 역할을 강화합니다.

대상 금속 종류:
• 네오디뮴
• 디스프로슘
• 테르븀
• 유로퓸
• 이트륨
• 란타늄
• 세륨
• 기타 금속 종류

대상 전자 폐기물 출처:
• 소비자 가전 폐기물
• IT 및 통신 장비 폐기물
• 자동차 전자 부품 폐기물
• 산업용 전자 부품 폐기물
• 재생 에너지 장비 폐기물
• 기타 전자 폐기물 출처

포함된 기술:
• 첨단 재료 특성 분석
• 디지털 트윈 기술
• 추적성을 위한 블록체인
• 기타 기술

포함된 응용 분야:
• 자석 생산
• 배터리
• 촉매
• 형광체 및 조명
• 전자 제품 제조
• 재생 에너지 시스템
• 기타 응용 분야

포함된 최종 사용자:
• 전자 및 반도체
• 자동차
• 에너지 및 전력
• 항공우주 및 방위
• 산업 제조
• 의료
• 기타 최종 사용자

포함된 지역:
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 영국
o 독일
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 네덜란드
o 벨기에
o 스웨덴
o 스위스
o 폴란드
o 기타 유럽 국가
• 아시아 태평양
o 중국
o 일본
o 인도
o 한국
o 호주
o 인도네시아
o 태국
o 말레이시아
o 싱가포르
o 베트남
o 기타 아시아 태평양 지역
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 콜롬비아
o 칠레
o 페루
o 기타 남미 지역
• 기타 지역 (RoW)
o 중동
§ 사우디아라비아
§ 아랍에미리트
§ 카타르
§ 이스라엘
§ 기타 중동 지역
o 아프리카
§ 남아프리카공화국
§ 이집트
§ 모로코
§ 기타 아프리카 지역
■ 보고서 개요

According to Stratistics MRC, the Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market is accounted for $7.40 billion in 2026 and is expected to reach $22.60 billion by 2034 growing at a CAGR of 15% during the forecast period. Rare Earth Metal Recovery from Electronics involves extracting valuable rare earth elements such as neodymium, dysprosium, and lanthanum from electronic waste, including smartphones, batteries, and circuit boards. These metals are critical for manufacturing electronics, renewable energy technologies, and advanced industrial systems. Recovery processes include mechanical separation, hydrometallurgy, and pyrometallurgy. This approach reduces dependency on mining, lowers environmental impact, and supports resource security. Growing volumes of electronic waste and increasing demand for rare earth materials are driving the development of efficient and sustainable recovery technologies.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for critical rare earths

Rising demand for critical rare earths is accelerating adoption of recovery solutions, as industries increasingly rely on neodymium, dysprosium, and terbium for electronics, EVs, and renewable energy systems. Expanding awareness of supply chain vulnerabilities fosters reliance on recycling. Corporate investment in rare earth recovery propels development of advanced extraction technologies. Strong marketing campaigns emphasize resource security, boosting visibility in industrial ecosystems. Collectively, demand for rare earths is propelling the market toward sustained growth.

Restraint:

Complex recycling and extraction processes

High technical complexity raises operational costs. Limited availability of efficient separation technologies hampers credibility. Negative perceptions around environmental impact of extraction degrades consumer trust. Smaller recyclers struggle to manage advanced processes, limiting accessibility. Consequently, complexity continues to constrain market penetration despite strong demand drivers.

Opportunity:

Government incentives for recycling initiatives

Subsidies and tax benefits accelerate deployment of advanced recycling facilities. Strategic collaborations between recyclers and public agencies propel commercialization. Expanding investment in circular economy fosters breakthroughs in resource efficiency. Rising institutional preference for sustainable sourcing accelerates uptake of recovery programs. Overall, government support is propelling new revenue streams and strengthening market competitiveness.

Threat:

Volatile commodity prices impacting profitability

Fluctuations in global rare earth markets constrain investment confidence. Ambiguity around long‑term pricing hampers scalability of recycling projects. Negative publicity around price instability degrades credibility of premium offerings. Cultural resistance to recycled materials hampers uptake in conservative industries. Consequently, price volatility continues to limit scalability despite strong innovation drivers.

Covid-19 Impact:

The Covid‑19 pandemic accelerated demand for resource security, fostering adoption of rare earth recovery across electronics and industrial sectors. Rising awareness of supply chain disruptions propelled reliance on recycling. Lockdowns constrained mining operations, boosting short‑term demand for recovered metals. Supply chain disruptions slowed integration of advanced recycling systems. Recovery phases fostered renewed investment in sustainable resource innovation, accelerating adoption post‑pandemic. Expanding circular economy initiatives accelerated visibility of rare earth recovery solutions. Overall, Covid‑19 acted as both a short‑term constraint and a long‑term catalyst for recycling growth.

The neodymium segment is expected to be the largest during the forecast period

The neodymium segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as rising demand for critical rare earths accelerates reliance on neodymium for magnets in electronics, EVs, and wind turbines. Growing industrial preference for high‑performance magnets fosters consistent adoption. Strong recycling initiatives accelerate visibility of neodymium recovery. Expanding investment in clean energy fosters breakthroughs in demand. Strategic collaborations between recyclers and manufacturers propel commercialization.

The energy & power segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the energy & power segment is predicted to witness the highest growth rate due to rising demand for critical rare earths accelerating adoption in renewable energy systems. Growing prevalence of wind and solar projects fosters reliance on rare earth magnets. Expanding investment in clean energy accelerates innovation in recovery demand. Strategic partnerships between recyclers and energy providers propel commercialization. Growing awareness of sustainability benefits fosters reliance on recovered rare earths. Strong marketing campaigns accelerate visibility of energy‑linked recovery solutions.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share owing to rising demand for critical rare earths boosting adoption across China, Japan, South Korea, and India. Strong electronics and EV manufacturing infrastructure fosters visibility of recovery platforms. Established recycling companies accelerate commercialization of advanced solutions. Rising consumer preference for sustainable sourcing fosters consistent demand. Strategic collaborations between governments and recyclers propel innovation. Expanding industrial ecosystems accelerate accessibility of recovered rare earths.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Europe region is anticipated to exhibit the highest CAGR as rising demand for critical rare earths accelerates adoption across Germany, France, and the Nordic countries. Rapid implementation of circular economy policies fosters rising demand for recycling initiatives. Government incentives propel investment in advanced recovery technologies. Rising consumer preference for sustainable electronics accelerates willingness to pay for recycled materials. Expanding industrial ecosystems foster integration of rare earth recovery into manufacturing. Strong marketing campaigns accelerate awareness of sustainability benefits.

Key players in the market

Some of the key players in Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market include Umicore SA, Boliden AB, Dowa Holdings Co., Ltd., Glencore plc, Aurubis AG, Veolia Environnement S.A., Sims Limited, Materion Corporation, American Manganese Inc., Neo Performance Materials Inc., Recylex S.A., Tetronics International Ltd., Mint Innovation Ltd., EnviroLeach Technologies Inc. and Stena Metall AB.

Key Developments:

In November 2025, Umicore announced a partnership with HS Hyosung Advanced Materials to industrialize silicon-anode materials for EV batteries. While not directly rare earth recovery, this collaboration reinforced Umicore’s role in advanced materials and circular economy strategies, aligning with its broader recycling and recovery expertise.

In December 2024, Glencore signed a multi‑year offtake agreement with Cyclic Materials, a Canadian advanced metals recycling company. Under this deal, Cyclic Materials supplies recycled copper extracted from electric motors to Glencore’s recycling operations in Quebec. The partnership supports circular supply chains for rare earth elements and critical metals, reinforcing Glencore’s role in sustainable electronics recycling.

Metal Types Covered:
• Neodymium
• Dysprosium
• Terbium
• Europium
• Yttrium
• Lanthanum
• Cerium
• Other Metal Types

Electronic Waste Sources Covered:
• Consumer Electronics Waste
• IT & Telecommunications Equipment Waste
• Automotive Electronics Waste
• Industrial Electronics Waste
• Renewable Energy Equipment Waste
• Other Electronic Waste Sources

Technologies Covered:
• Advanced Material Characterization
• Digital Twin Technology
• Blockchain for Traceability
• Other Technologies

Applications Covered:
• Magnets Production
• Batteries
• Catalysts
• Phosphors & Lighting
• Electronics Manufacturing
• Renewable Energy Systems
• Other Applications

End Users Covered:
• Electronics & Semiconductor
• Automotive
• Energy & Power
• Aerospace & Defense
• Industrial Manufacturing
• Healthcare
• Other End Users

Regions Covered:
• North America
o United States
o Canada
o Mexico
• Europe
o United Kingdom
o Germany
o France
o Italy
o Spain
o Netherlands
o Belgium
o Sweden
o Switzerland
o Poland
o Rest of Europe
• Asia Pacific
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Thailand
o Malaysia
o Singapore
o Vietnam
o Rest of Asia Pacific
• South America
o Brazil
o Argentina
o Colombia
o Chile
o Peru
o Rest of South America
• Rest of the World (RoW)
o Middle East
§ Saudi Arabia
§ United Arab Emirates
§ Qatar
§ Israel
§ Rest of Middle East
o Africa
§ South Africa
§ Egypt
§ Morocco
§ Rest of Africa

■ 보고서 목차

1 Executive Summary
1.1 Market Snapshot and Key Highlights
1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
1.3 Competitive Landscape Overview
1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework
2.1 Study Objectives and Scope
2.2 Stakeholder Analysis
2.3 Research Assumptions and Limitations
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
2.4.3 Data Validation and Triangulation
2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis
3.1 Market Definition and Structure
3.2 Key Market Drivers
3.3 Market Restraints and Challenges
3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
3.5 Industry Threats and Risk Assessment
3.6 Technology and Innovation Landscape
3.7 Emerging and High-Growth Markets
3.8 Regulatory and Policy Environment
3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment
4.1 Porter’s Five Forces Analysis
4.1.1 Supplier Bargaining Power
4.1.2 Buyer Bargaining Power
4.1.3 Threat of Substitutes
4.1.4 Threat of New Entrants
4.1.5 Competitive Rivalry
4.2 Market Share Analysis of Key Players
4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Metal Type
5.1 Neodymium
5.2 Dysprosium
5.3 Terbium
5.4 Europium
5.5 Yttrium
5.6 Lanthanum
5.7 Cerium
5.8 Other Metal Types

6 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Source of Electronic Waste
6.1 Consumer Electronics Waste
6.2 IT & Telecommunications Equipment Waste
6.3 Automotive Electronics Waste
6.4 Industrial Electronics Waste
6.5 Renewable Energy Equipment Waste
6.6 Other Electronic Waste Sources

7 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Technology
7.1 Advanced Material Characterization
7.2 Digital Twin Technology
7.3 Blockchain for Traceability
7.4 Other Technologies

8 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Application
8.1 Magnets Production
8.2 Batteries
8.3 Catalysts
8.4 Phosphors & Lighting
8.5 Electronics Manufacturing
8.6 Renewable Energy Systems
8.7 Other Applications

9 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By End User
9.1 Electronics & Semiconductor
9.2 Automotive
9.3 Energy & Power
9.4 Aerospace & Defense
9.5 Industrial Manufacturing
9.6 Healthcare
9.7 Other End Users

10 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Geography
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.2 Canada
10.1.3 Mexico
10.2 Europe
10.2.1 United Kingdom
10.2.2 Germany
10.2.3 France
10.2.4 Italy
10.2.5 Spain
10.2.6 Netherlands
10.2.7 Belgium
10.2.8 Sweden
10.2.9 Switzerland
10.2.10 Poland
10.2.11 Rest of Europe
10.3 Asia Pacific
10.3.1 China
10.3.2 Japan
10.3.3 India
10.3.4 South Korea
10.3.5 Australia
10.3.6 Indonesia
10.3.7 Thailand
10.3.8 Malaysia
10.3.9 Singapore
10.3.10 Vietnam
10.3.11 Rest of Asia Pacific
10.4 South America
10.4.1 Brazil
10.4.2 Argentina
10.4.3 Colombia
10.4.4 Chile
10.4.5 Peru
10.4.6 Rest of South America
10.5 Rest of the World (RoW)
10.5.1 Middle East
10.5.1.1 Saudi Arabia
10.5.1.2 United Arab Emirates
10.5.1.3 Qatar
10.5.1.4 Israel
10.5.1.5 Rest of Middle East
10.5.2 Africa
10.5.2.1 South Africa
10.5.2.2 Egypt
10.5.2.3 Morocco
10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence
11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
11.2 White-Space and Opportunity Mapping
11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives
12.1 Mergers and Acquisitions
12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
12.3 New Product Launches and Certifications
12.4 Capacity Expansion and Investments
12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles
13.1 Umicore SA
13.2 Boliden AB
13.3 Dowa Holdings Co., Ltd.
13.4 Glencore plc
13.5 Aurubis AG
13.6 Veolia Environnement S.A.
13.7 Sims Limited
13.8 Materion Corporation
13.9 American Manganese Inc.
13.10 Neo Performance Materials Inc.
13.11 Recylex S.A.
13.12 Tetronics International Ltd.
13.13 Mint Innovation Ltd.
13.14 EnviroLeach Technologies Inc.
13.15 Stena Metall AB

List of Tables
1 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market Outlook, By Region (2023-2034) ($MN)
2 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Metal Type (2023–2034) ($MN)
3 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Neodymium (2023–2034) ($MN)
4 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Dysprosium (2023–2034) ($MN)
5 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Terbium (2023–2034) ($MN)
6 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Europium (2023–2034) ($MN)
7 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Yttrium (2023–2034) ($MN)
8 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Lanthanum (2023–2034) ($MN)
9 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Cerium (2023–2034) ($MN)
10 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Other Metal Types (2023–2034) ($MN)
11 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Source of Electronic Waste (2023–2034) ($MN)
12 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Consumer Electronics Waste (2023–2034) ($MN)
13 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By IT & Telecommunications Equipment Waste (2023–2034) ($MN)
14 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Automotive Electronics Waste (2023–2034) ($MN)
15 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Industrial Electronics Waste (2023–2034) ($MN)
16 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Renewable Energy Equipment Waste (2023–2034) ($MN)
17 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Other Electronic Waste Sources (2023–2034) ($MN)
18 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Technology (2023–2034) ($MN)
19 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Advanced Material Characterization (2023–2034) ($MN)
20 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Digital Twin Technology (2023–2034) ($MN)
21 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Blockchain for Traceability (2023–2034) ($MN)
22 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Other Technologies (2023–2034) ($MN)
23 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Application (2023–2034) ($MN)
24 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Magnets Production (2023–2034) ($MN)
25 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Batteries (2023–2034) ($MN)
26 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Catalysts (2023–2034) ($MN)
27 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Phosphors & Lighting (2023–2034) ($MN)
28 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Electronics Manufacturing (2023–2034) ($MN)
29 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Renewable Energy Systems (2023–2034) ($MN)
30 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Other Applications (2023–2034) ($MN)
31 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By End User (2023–2034) ($MN)
32 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Electronics & Semiconductor (2023–2034) ($MN)
33 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Automotive (2023–2034) ($MN)
34 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Energy & Power (2023–2034) ($MN)
35 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Aerospace & Defense (2023–2034) ($MN)
36 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Industrial Manufacturing (2023–2034) ($MN)
37 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Healthcare (2023–2034) ($MN)
38 Global Rare Earth Metal Recovery from Electronics Market, By Other End Users (2023–2034) ($MN)

※본 조사보고서 [세계의 전자제품 희토류 회수 시장 (2034년)] (코드 : SMRC66394733) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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