ORIGINAL PAPER
Magnesite resources and prospects for the development of new applications of magnesite raw materials in the light of energy transition and strategic needs of the EU raw materials economy
More details
Hide details
1
Łukasiewicz Research Network – Warsaw Institute of Technology
2
Łukasiewicz-Warsaw Institute of Technology
Submission date: 2025-10-17
Final revision date: 2026-01-19
Acceptance date: 2026-02-20
Publication date: 2026-06-22
Corresponding author
Wiesław Kozioł
Łukasiewicz Research Network – Warsaw Institute of Technology
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2026;42(2):25-43
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the current state of domestic and global resources of magnesite deposits, potassium-magnesium salts, and magnesium sulfate salts. The volumes of extraction and production of magnesite raw materials, as well as the directions and tendencies of their consumption, are also presented. Compared to the size and quality of the world’s magnesite and magnesium sulfate salts resources, Poland has relatively limited production capacities for magnesite raw materials, especially of high quality. New, promising prospects are the deposits of sulfate salt-type (polyhalite), which occur in the area of the Bay of Puck. They are currently being more thoroughly identified and documented. This type of salt is increasingly used in the production of, among other things, magnesium building materials (Qi 2025; Zhou et al. 2025). The use of building materials produced with the use of magnesite raw materials, in particular magnesium slabs, blocks, and cements, is gaining importance in modern construction. These products are distinguished by their high fire resistance, moisture resistance, and biodegradability, which makes them the materials of choice for construction considerations requiring durability and safety. The EU’s energy transition program and the need to reduce dependence on external sources of natural resources create new directions for the use of magnesite raw materials, such as hydrogen storage or new technologies for the production of metallic magnesium. The inclusion of magnesite raw materials in national value chains – from refractories, through advanced construction technologies, to the hydrogen economy – should become an element of a conscious industrial policy.
FUNDING
Funding: Lukasiewicz Research Network – Warsaw Instytute of Technology.
CONFLICT OF INTEREST
The Authors have no conflict of interest to declare.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasoby magnezytów i perspektywy rozwoju nowych zastosowań surowców magnezytowych w świetle transformacji energetycznej oraz strategicznych potrzeb gospodarki surowcowej UE
zasoby magnezytu, produkcja i zastosowanie, nowe technologie zastosowań magnezytów
Artykuł przedstawia aktualny stan krajowych i światowych zasobów złóż magnezytu i soli potasowo-magnezowych oraz siarczanowo-magnezowych. Przedstawiono także wielkości wydobycia i produkcji surowców magnezytowych oraz kierunki i tendencje ich zużycia. Polska w porównaniu do wielkości i jakości światowych zasobów magnezytu i soli magnezowych posiada stosunkowo ograniczone możliwości produkcji surowców magnezytowych, szczególnie wysokiej jakości. Nowe, obiecujące perspektywy stanowią złoża soli typu siarczanowego (polihalit) występujące w rejonie Zatoki Puckiej. Są one obecnie w trakcie dokładniejszego rozpoznania i dokumentowania. Tego typu sole mają coraz większe zastosowanie do produkcji magnezjowych materiałów budowlanych. Zastosowanie materiałów budowlanych produkowanych z zastosowaniem surowców magnezytowych, w szczególności płyt, bloczków i cementów magnezjowych, zyskuje na znaczeniu w nowoczesnym budownictwie. Płyty i inne produkty MgO/MgSO4 charakteryzujące się wysoką impedancją ogniową są w wielu krajach i regionach (Chiny, Ameryka Północna, Bliski Wschód) szeroko stosowane i stanowią nowy standard budownictwie i infrastrukturze. Produkty te wyróżniają się wysoką odpornością ogniową oraz odpornością na wilgoć i biodegradacje, co czyni je materiałami preferowanymi w rozważaniach konstrukcyjnych wymagających trwałości i bezpieczeństwa. Realizowany w UE program transformacji energetycznej oraz potrzeba mniejszego uzależnienia się od zewnętrznych źródeł surowców naturalnych stwarzają nowe kierunki wykorzystania surowców magnezytowych takie jak magazynowanie wodoru, czy nowe technologie produkcji magnezu metalicznego. Włączenie surowców magnezytowych w krajowe łańcuchy wartości – od materiałów ogniotrwałych, przez zaawansowane technologie budowlane, aż po gospodarkę wodorową – powinno stać się elementem świadomej polityki przemysłowej.
REFERENCES (48)
2.
Baran, A. and Polański, M. 2020. Magnesium-Based Materials for Hydrogen Storage-A Scope Review. Materials 13(18),
https://doi.org/10.3390/ ma13183993.
3.
Bobil, M. and Labus, K. 2014. Mine water desalination methods in industrial practice – current state of technology and new challenges (Metody odsalania wód kopalnianych w praktyce przemysłowej – stan obecny technologii i nowe wyzwania). Przegląd Górniczy 4, pp. 99–105 (in Polish).
4.
Csikósová et al. 2013 – Csikósová, A., Culková, K. and Antošová, M. 2013. Magnesite industry in the Slovak Republic. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(3), pp. 21–35,
https://doi.org/10.2478/gospo-....
5.
Critical Raw 2023 – Critical Raw Materials Act. EU, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU). [Online:]
https://commission.europa.eu/t....
6.
Dubiński, J. 2022. Environmental protection in mining (Ochrona środowiska w górnictwie). Ekologia 4, pp. 5–8 (in Polish).
7.
Durkowski, K. and Wojciechowski, K. 2024. Polyhalite in the global market of K-Mg fertilizers and the role and prospects of deposits in Poland (Polihalit w globalnym rynku nawozów K-Mg a rola i perspektywy złóż w Polsce) XXXIII Conference: Updates and prospects of mineral resources management. MEERI PAS, pp. 39–42 (in Polish).
8.
Fasihi et al. 2023 – Fasihi, M., Bogdanov, D. and Breyer, C. 2023. Long-term hydrogenimport cost and potential from Australia to Asia and Europe. International Journal of Hydrogen Energy 46(29), pp. 15536–15557.
9.
Galos, K. 2014. Magnesite and magnesia (Magnezyty i magnezje). [In:] Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2012 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce i na świecie 2012) eds. Smakowski, T., Ney, R. and Galos, K., pp. 591–600, Kraków: MEERI PAS, Warszawa: PGI-NRI (in Polish).
10.
Galos, K. and Lewicka, E. eds. 2022. Magnesium (Magnez). [In:] Mineral resources management in Poland in 2012–2021 (Gospodarka surowcami mineralnymi w Polsce w latach 2012–2021), pp. 185–187, Kraków: MEERI PAS (in Polish).
11.
Galos, K. and Lewicka, E. eds. 2022. Magnesite (Magnezyty). [In:] Mineral resources management in Poland in 2012–2021 (Gospodarka surowcami mineralnymi w Polsce w latach 2012–2021), pp. 189–192, Kraków: MEERI PAS (in Polish).
12.
Galos, K. and Szlugaj, J. 2000. The economy of magnesite raw materials in Poland and its development prospects in the context of global trends [In:] Mineral Raw Materials of Polish. Rock resources. Carbonate raw materials (Gosporarka surowcami magnezytowymi w Polsce oraz perspektywy jej rozwoju na tle trendów światowych [W:] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surwce węglanowe), ed. Ney, R., pp. 359–378, Kraków: MEERI PAS (in Polish).
13.
Gao et al. 2025 – Gao, G., Yao, Z., Gu, J., Xie, J., Li, Ch., Fan, M., Xiao, X. and Chen, L. 2025. From lab to plant: Process design and scalability challenges in MgH2 synthesis. Chemical Engineering Journal 517,
https://doi.org/10.1016/j.cej.....
14.
Grjotheim et al. 1962 – Grjotheim, K., Herstad, O. and Toguri, J.M. 1962. The Aluminum Reduction of Magnesium Compounds. [Online:]
https://www.onetunnel.org/docu... [Accessed: 2025-09-12].
15.
Hu, W. 2016 – Hu, W., Feng, N., Wang, Y., Wang, Z. 2016. Magnesium Production by Vacuum Aluminothermic Reduction of a Mixture of Calcined Dolomite and Calcined Magnesite. [In:] Mathaudhu, S.N., Luo, A.A., Neelameggham, N.R., Nyberg, E.A., Sillekens, W.H. (eds) Essential Readings in Magnesium Technology,
https://doi.org/10.1007/978-3-....
17.
Jingzhong et al. 2023 – Jingzhong, X., Tingan, Z. and Xiaolong, L. 2023. Research on the Process, Energy Consumption and Carbon Emissions of Magnesium Refining Processes. Materials 16(9),
https://doi.org/10.3390/ma1609....
18.
Kamyk, J. 2014. Potassium and potassium-magnesium salts (Sole potasowe i potasowo-magnezowe). [In:] Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2012 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce i na świecie 2012) eds. Smakowski, T., Ney, R. and Galos, K., pp. 893–899, Kraków: MEERI PAS, Warszawa: PGI-NRI (in Polish).
20.
Kicki, J. and Kozioł, W. 2000. Technique and technology of exploitation of magnesite deposits (Technika i technologia eksploatacji złóż magnezytów [In:] Poland’s mineral resources. Rock resources. Carbonate resources (Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce węglanowe), ed. Ney, R., pp. 349–350, Kraków: MEERI PAS (in Polish).
21.
Kozioł et al. 2019 – Kozioł, W., Baic, I. and Miros, A. 2019. Development of a technology for the use of waste materials for the production of antipyrogenic mixtures (Opracowanie technologii wykorzystania surowców odpadowych do wytwarzania mieszanin antypirogennych). SBŁ-IMBiGS. Praca statutowa nr 14-70/411-01/2019 (in Polish).
22.
Lewicka, E. 2014. Magnesium (Magnez) [In:] Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2012 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce i na świecie 2012) eds. Smakowski, T., Ney, R. and Galos, K., pp. 581–590, Kraków: MEERI PAS, Warszawa: PGI-NRI (in Polish).
23.
Li et al. 2023 – Li, R., Yinghui, L., Ning, Z., Zi, L., Xi, L., Wen, Z., Chong, L., Wenjiang, D. and Jianxin, Z. 2023. Nanostructuring of Mg-Based Hydrogen Storage Materials: Recent Advances for Promoting Key Applications. Nano-Micro Letters 15(93),
https://doi.org/10.1007/s40820....
24.
Li et al. 2025 – Li, X., Yan, L., Junhua, G., Jingzhong, X. and Yuanyuan, L. 2025. Relative vacuum reduction innovative processes applied in magnesium smelting. Green Energy & Environment.
29.
Mokrzycki, E and Rżany, J. 2000. Processing and processing of magnesite [In:] Mineral Raw Materials of Polish. Rock resources. Carbonate raw materials (Przeróbka i przetwórstwo magnezytów [W:] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surwce węglanowe), ed. Ney, R., pp. 351–358, Kraków: MEERI PAS (in Polish).
31.
Nieć, M. 2000. Magnesite deposits [In:] Mineral Raw Materials of Polish. Rock resources. Carbonate raw materials (Złoża magnezytu [W:] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce węglanowe), ed. Ney, R., pp. 339–348, Kraków: MEERI PAS (in Polish).
32.
Qi et al. 2025 – Xu, Q., Chen, D., Xiong, J., He, X., Dong, S., Ma, L., Hai, C., Zhou, Y. and Sun, Y. 2025. A Comprehensive Review of Advances in Magnesium-Based Cementitious Materials: Hydration, Properties, and Applications in Soil Stabilization. Materials 18(16),
https://doi.org/10.3390/ma1816....
33.
Regulation of the European Parliament and of the council (EU) 2024/1252 of April 11, 2024, establishing a framework for ensuring secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020. [Online:]
https://eur-lex.europa.eu/lega..._ 202401252, 29.05.25 [Accessed: 2025-05-29].
35.
Sroga, C. 2020. Magnezyty (Magnesite) [In:] Balance of prospective mineral resources in Poland (Bilans perspektywicznych zasobów złóż kopalin), Szamałek K. et al. eds., pp. 350–352. Warszawa: PGI-NRI (in Polish).
36.
Stefanicka et al. 2016 – Stefanicka, M., Pierzga, A. and Majchrzak, W. 2016. Selected Aspects of Rational Management of the “Braszowice” Magnesite Deposit (Wybrane aspekty racjonalnej gospodarki złożem magnezytu „Braszowice”). Mining Science – Mineral Aggragates 23(1), pp 167–176,
https://doi.org/10.5277/mscma1....
37.
Strategic raw materials for a low-carbon economy 2022 (Strategiczne surowce dla gospodarki niskoemisyjnej) Warszawa: PIPC (in Polish).
38.
Szuflicki et al. 2025 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. eds. 2025. The Balance of mineral resources in Poland (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce). Warszawa: PGI-NRI (in Polish).
39.
Szamałek et al. 2020 – Szamałek, K., Szuflicki, M. and Mizerski, W. eds. 2020. The Balance of prostpective mineral resurces in Poland (Bilans perspektywicznych zasobów złóż kopalin Polski). Warszawa: PGI-NRI (in Polish).
40.
Szewczyk, S. 2013. Separate yellow-brown from gray (Oddzielić żółto-brązowe od szarego), SiMB 4, pp. 60–62. Racibórz: BMP (in Polish).
41.
Svajlenka et al. 2021 – Svajlenka, J., Kozlovska, M. and Mkrenko, D. 2021. MgO-Based Board Materials for Dry Construction Are a Tool for More Sustainable Constructions-Literature Study and Thermal Analysis of Different Wall Compositions. Sustainability 13(21),
https://doi.org/10.3390/su1321....
42.
Telgerafchi et al. 2023 – Telgerafchi, A.E., Rutherford, M., Espinosa, G., McArthur, D., Masse, N., Perrin, B., Tang, Z. and Powell, A.C. 2023. Magnesium production by molten salt electrolysis with liquid tin cathode and multiple effect distillation. Frontiers in Chemistry 11,
https://doi.org/10.3389/fchem.....
45.
Xu et al. 2024 – Xu, Y., Zhou, Y., Li, Y., Hao, Y., Wu, P. and Ding, Z. 2024. Magnesium-Based Hydrogen Storage Alloys: Advances, Strategies, and Future Outlook for Clean Energy Applications. Molecules 29(11),
https://doi.org/10.3390/molecu....
46.
Zhou et al. 2025 – Zhou, J., Li, B., Du, Y., Li, Y., Dong, J., Chang, C., Wen, J. and Zheng, W. 2025. Review of the research progress of magnesium oxysulfate cement and its recent application in green manufacturing. Journal of Cleaner Production 490,
https://doi.org/10.1016/j.jcle....
47.
Zhao, Y. and Yan, Y. 2019. Electrochemical performance of magnesium batteries: challenges and opportunities. Advanced Energy Materials 9(34).
48.
10 top countries for magnesite mining, 2024. [Online:]
https://investingnews.com/dail... resource-investing/critical-metals-investing/magnesium-investing/top-magnesite-producing-countries/ (Updated 2024).