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鋰離子電池發展條件充分 前景被看好

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年08月08日  

鋰離子電池上游是鋰離子電池材料所需的礦產資源,中游為鋰離子電池加廠商,包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、導電劑和粘合劑的加工等,下游緊要是鋰電配套使用范疇,目前已廣泛用于消費類電子產品、電動汽車、工業儲能。


將來十年鋰離子電池成為電動汽車用電池主流


縱觀發展歷程,動力鋰離子電池分別經歷了鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池、燃料動力鋰電池的時代。鉛酸蓄電池目前占據二次電池80%以上的市場份額,緊要使用于電動汽車市場和儲能市場,鎳鎘電池緊要使用于電動工具,但是鉛酸蓄電池和鎳鎘電池均含有重金屬元素容易造成污染,因此推廣程度有限。鎳氫電池緊要使用于混合電動汽車(HEV),但性可不可以滿足目前大力發展的純電動汽車(EV)和插電式混合動力汽車(pHEV),此類電動汽車需200公里以上的行駛里程,是鎳氫電池供應的純電動里程的10倍。雖然燃料動力鋰電池的性能很好,但是技術難度大。


鋰離子電池以其優越的性能和成熟的技術成為將來十年電動汽車用電池首選。1)具有更高的能量質量比、能量體積比。目前能達到100-125Wh/kg和240-300Wh/L,是鎳鎘電池的2倍,是鎳氫電池的1.5倍;2)電壓高。單節鋰離子電池電壓為3.6V-3.9V,相當于3只鎳鎘或鎳氫充電電池的串聯電壓;3)自放電小,可長時間存放。洋溢電的鋰離子電池儲存1個月后的自放電率為10%左右,大大低于鎳鎘電池的25-30%,鎳氫電池的30-35%,這是鋰離子電池最突出的優越性;4)無記憶效應。鋰離子電池不存在鎳鎘電池的所謂記憶效應,所以鋰離子電池充電前無需放電;5)壽命長。正常工作條件下,鋰離子電池可達到500次以上的充放電循環次數;6)可以快速充電。通常可以采用0.5-1倍容量的電流充電,使充電時間縮短至1-2小時;7)可以并聯使用;8)由于電池中不含鎘、鉛、汞等重金屬元素,對環境無污染,是當代最先進的綠色電池。


電動汽車爆發式上升,促使鋰離子電池行業發展。以特斯拉電動汽車為例,2013年,特斯拉ModelS全球銷量為2.23萬輛,其中30%的用戶選擇入門級的60kWh電池,70%配置80kWh電池,由此推算,2013年Tesla消耗鋰離子電池總量達到165萬kWh,由此推算出,特斯拉2013年全年消耗鋰離子電池數量達到165萬kWh,遠遠超過其他電動汽車有關鋰離子電池的需求。隨著電動汽車的飛速發展,若2014年ModelS超過3.5萬輛的出貨量目標得以實現,以及特斯拉第三代ModelX的上市,僅特斯拉一家公司鋰離子電池的需求量已超過259萬kwh,鋰離子電池行業將實現爆發式上升。


鋰離子電池在非電動汽車范疇需求仍廣闊


除了電動汽車范疇帶動鋰離子電池的發展,鋰離子電池還使用于消費類電子產品市場以及儲能范疇,需求空間廣闊。2013年全球鋰離子電池需求產量為465億Wh,與2012年382億Wh相比上升21%,其中2013年我國市場鋰離子電池需求總量超過111億Wh,與2012年66億Wh相比,上升66%以上。


消費類電子產品市場對鋰離子電池的需求穩定上升


目前,消費類電子產品占鋰離子電池需求的58%,鋰離子電池在消費類電子產品方面的使用緊要包括:手機、個人電腦、平板電腦、數碼相機、移動電源、電子煙等。


近年來,隨著智能手機不斷的更新換代以及售價的降低,全球手機的比重不斷攀升,從而新增了鋰離子電池的需求量。2013年全球手機出貨量較2012年上升4%,其中智能手機出貨量為10.04億部,占全球手機出貨量的55%,較2012年上升38%。


非手機消費類電子產品范疇:最近幾年雖然數碼相機和筆記本電腦趨于飽和,但平板電腦、電子煙出貨量一直維持著高速上升的態勢。2013年,全球平板電腦出貨量為2.2億臺,較2012年1.4億臺上升57%。全球電子煙市場規模在2013年達25億美元,占全球煙草0.1%,有報道預測至2050年電子煙占比將達到4%,帶動鋰離子電池行業快速發展。


工業儲能是鋰離子電池需求新的上升點


鋰離子電池在工業儲能中的使用包括一般UpS儲能電源、電動工具、工業機械、移動基站電源、風光發電配套。雖然目前鉛酸電池多用于儲能設備,但隨著鋰離子電池技術的不斷成熟,鋰離子電池將慢慢取代鉛酸電池。2012年全球鋰離子電池需求總量中,工業儲能市場消耗467.36萬kWh,占比12.25%,我國電動工具用鋰離子電池市場需求稍大,工業儲能市場共消耗鋰離子電池73.15萬kWh,占比15.65%,高于全球。此外,移動基站電源市場成長最快,2012年消耗5.80萬kWh的鋰離子電池,較2011年有大幅度攀升。


鋰離子電池行業日韓暫時領先,我國迎頭趕上


日本和韓國鋰離子電池市場領先于我國,我國的發展潛力巨大。就全球鋰離子電池市場來看,韓國已經超過日本成為最大的鋰離子電池國家,日本的松下、索尼、韓國的三星、LG鋰離子電池在全球鋰離子電池市場中遙遙領先,我國的比克、力神以及新能源等公司正迎頭趕上,近幾年上升迅猛,逐漸縮短與日韓的差距,將來發展潛力巨大。


我國鋰離子電池公司逐漸呈現出強者更強的局面。國內鋰離子電池的發展晚于發達國家,技術水平還不及美日韓,但通過近幾年的不斷努力,鋰離子電池走出了萌芽期,已經步入成長期。目前我國市場上涌現出一批具有國際先進水平的鋰離子電池公司,這些公司不斷開拓創新,開發出高性能的鋰離子電池,并增強與國外優秀廠商的協同合作,進一步提高公司的實力,形成良性循環,達到強者更強的局面。


使用范疇需求爆發,鋰離子電池關鍵材料飛速發展


鋰離子電池四大關鍵材料中技術逐漸沖破,高端鋰離子電池材料發展空間廣闊。雖然目前我國鋰離子電池材料技術水平偏低,鋰離子電池材料多聚集在中低端范疇,但是隨著電動汽車快速發展以及國家政策的支持,鋰電材料開發動力十足,技術水平將會進一步提高,高端產品發展空間巨大。


從技術壁壘上看,隔膜六氟磷酸鋰電解質正極材料電解液負極材料。


正極材料發展迅猛,三元材料或成明日之星


正極材料是鋰離子電池最為關鍵的原材料。四大材料加工中,正極材料是鋰離子電池的核心,占鋰離子電池成本的30%以上,比重最大。正極材料的好壞筆直決定了鋰離子電池各種性能指標,如能量密度性能、比功率、溫度適用范圍及安全性能等等。


磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料并駕齊驅,共同發展。目前已進入商業化的正極材料包括鈷酸鋰(LCO)、三元材料(NCM)、錳酸鋰(LMO)和磷酸鐵鋰(LFp)等。各個國家乃至各個廠商對正極材料的選擇不盡相同,日本和韓國緊要開發錳酸鋰(LMO)和鎳鈷錳酸鋰三元材料(NCM),我國更偏向磷酸鐵鋰(LFp)的發展。


正極材料的性能各有利弊,依據下游產品的需求,選擇的正極材料品種不盡相同:消費類電子產品范疇鋰電正極材料的性能需求側重鋰電能量密度和安全性;動力鋰離子電池正極材料的性能需求為高電壓、高能量、高功率和寬溫度范圍。


鈷酸鋰(LiCoO2),最早商業化的鋰正極材料,因鈷(Co)價格昂貴,環境污染嚴重,替代趨勢分明。LiCoO2的研究始于二十世紀八十年代,LiCoO2的合成辦法包括高溫固相反應法、低溫共沉淀法和凝膠法。其中比較成熟的辦法是高溫固相反應法,即用碳酸鋰(Li2CO3)或氫氧化鋰(LiOH)與碳酸鈷(CoCO3)等鈷鹽按鋰與鈷摩爾比為1.0配料,在700~900℃空氣氣氛中煅燒而成。加工工藝簡單,電化學性能穩定,容量達到145mAh/g,近年來高電壓(4.5V)高壓實(4.1V)LiCoO2的發展,使容量達到185mAh/g的容量。但是,LiCoO2安全性差且Co價格昂貴、資源短缺,污染大,因此急需開發比能量高、穩定性好、成本低廉的新型正極材料。


錳酸鋰(LiMn2O4)成本較低,環境友好,但是其高溫性能不好,容量衰減分明。自Thackeray等人1983年首次報道尖晶石型LiMn2O4以來,在鋰離子電池范疇等到廣泛研究和利用,我國錳資源豐富,而且錳元素相對環境友好,降低了LiMn2O4的成本,LiMn2O4還具有電導率高,結構穩定,環境污染小等優點,一直處于研究熱點。LiMn2O4制備辦法有高溫固相合成法和低溫合成法,制造工藝相對簡單。但是目前市場上LiMn2O4仍存在各種問題,例如LiMn2O4具有較高的電極電位,容易導致電解液被氧化,實際工作中,LiMn2O4為正極材料的電池具有循環性能差、容量低等缺點。目前LiMn2O4為正極材料的鋰離子電池緊要使用在消費類電子產品。


磷酸鐵鋰正極材料的低溫性能和倍率放電水平發展較快,使用在動力鋰離子電池范疇前景廣闊。磷酸鐵鋰具有規矩的橄欖石型結構,其穩定性較好,在充放電過程中,沒有影響其電化學性能的體積效應,因此具有良好的循環性能。目前比較成熟的合成磷酸鐵鋰的辦法是高溫固相合成法和低溫液相合成法。磷酸鐵鋰在性能上也存在一定缺陷,如振實密度與壓實密度很低,低溫性能較差。我國目前是倡導使用磷酸鐵鋰作為動力鋰離子電池的國家,希望通過將來十年的努力,能夠沖破磷酸鐵鋰這項技術,從而帶動電動汽車的高速發展。我國電池工業協會認為2012年以后磷酸鐵鋰材料成為最具潛力的鋰離子電池正極材料。


鎳鈷錳酸鋰材料(NCM三元材料)的高容量和高安全性是其他材料無法比擬的,具有廣闊的市場使用前景。NCM的推出源于人們為了提高鈷酸鋰(LiCoO2)的容量,改善其循環性能,降低成本,從而進行一系列的改性研究,向鎳酸鋰(LiNiO2)中摻雜鈷和錳元素,使其表現鎳、鈷、錳三種元素的協同效應,具有容量大、穩定性好、成本較低和安全性高等優勢。但是三元材料也具有一些缺陷,例如電池壓


實密度低,導電性能不如鈷元素,制作工藝復雜,目前技術還不夠成熟,聚集在中低端市場,在中高端市場要與鈷混合使用。


三元材料是將來發展的趨勢。目前市場上所述的三元材料緊要是以NMC(LiNixCoyMn1-x-yO2),NCA(LiNixCoyAl1-x-yO2)為主,同時蘊含了鎳(Ni)、鈷(Co)、錳(Mn)三種元素的協同效應,具有容量高、電壓高等優勢,逐漸成為電動汽車使用主流,將來3-5年,高端的三元體系作為動力鋰離子電池,將會呈現供不應求的局面。目前國內動力鋰離子電池仍以磷酸鐵鋰為主,國內的鋰離子電池和電動汽車公司可通過對磷酸鐵鋰材料的掌握,在2-3年內形成成熟的電池技術,然后慢慢過渡到三元材料為正極的鋰離子電池產業化發展的道路上。


縱觀全球,鋰離子電池正極材料呈現中、日、韓寡頭集中的格局。日本和韓國的鋰電正極材料產業起步早,整體技術水平和質量控制能力要優于我國鋰電正極材料產業,占據鋰電正極材料市場高端范疇。在日韓鋰離子電池市場,緊要鋰電公司的供應商選擇本土鋰電正極材料公司。由于我國大型鋰電正極材料近十年迅速發展,產品質量大幅度提高,并具備較強的成本優點,近年來日韓鋰電公司開始逐步從我國進口鋰電正極材料,目前我國鋰電正極材料市場份額已占據全球的46%,將來發展空間仍廣闊。


就目前來看,國內鋰離子電池正極材料產量過剩,產量利用率低,價格競爭猛烈。我國正極材料加廠家有200多家,從供需關系來看,我國鋰離子電池正極材料的總體產量嚴重過剩,將來兩年內,由于三元材料以及高壓鈷酸鋰的增量,正極材料產量仍快速上升,國內公司競爭加劇,國內產品同質化現象嚴重,從而導致鋰離子電池正極材料價格下跌。


鋰離子電池正極材料的集成度不斷提高,優勝劣汰的局勢更加分明。隨著鋰離子電池市場的不斷發展,正極材料需求量也在不斷張大,2010年我國鋰正極材料的需求達到52000噸,比2009年上升81.7%。我國擁有豐富的資源優點,原材料鋰的成本低廉并且具有一定基礎的技術底蘊,同時我國在下游范疇的巨大需求推動了鋰正極材料的高速發展,鋰正極材料的產量正逐步向我國移動預計,將來我國鋰離子電池正極材料的集成度不斷提高,優勝劣汰的局勢更加分明。


負極材料:國內技術成熟,鈦酸鋰發展前景廣


鋰離子電池負極材料國內技術成熟,碳材料種類繁多。作為鋰離子電池的四大關鍵材料之一,負極材料技術與市場均較為成熟,成本比重最低,在5-10%左右。現階段負極材料研究的緊要方向如下:石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。


石墨產品主導天下。負極材料緊要由碳素材料為主,包括天然石墨、人造石墨、石墨化中間碳微球。據統計,2012年我國負極材料出貨量為27650噸,其中天然石墨出貨量占比59%,人造石墨30%,石墨化中間碳微球8%。在全球,石墨類負極材料占總出貨量的90%,在負極材料中處于絕對主流的優點。


天然石墨具有性價比高,出產性能好等特點。我國石墨礦資源豐富,成本較低,但是天然石墨也有一些缺陷,吸液性差,分子中不存在交聯的sp3結構,墨片分子容易發生平移,從而導致石墨負極材料的循環性能差。天然石墨負極材料緊要用于消費類電子產品。


人造石墨因其結構穩定性好,循環壽命長等高性能,有取代天然石墨的趨勢。人造石墨通過對原始材料進行表面改性和結構調整,使其部分無序化或者在各類材料中形成納米級的孔、洞和通道等結構,加大鋰離子嵌入和脫嵌反應,因此具有高壓實、高容量、長壽命等優點。人造石墨緊要作為動力鋰離子電池的負極材料。


中間相碳微球綜合性能好,循環壽命長。中間相碳微球是球形結構,堆積密度高,單位體積嵌鋰容量比較大,而且小球具有片層狀結構,有利于鋰離子的嵌入和脫嵌。700℃熱解決的中間相碳微球充電容量可達1190mAh/g,放電容量大750mAh/g,遠超過石墨的理論放電容量(372mAh/g)。


鈦酸鋰是安全性最高的負極材料,在充放電循環中保持零應變性。零應變性是鈦酸鋰嵌入和脫嵌鋰離子晶格常數和體積變化很小,能夠有效戒備由于電極材料的來回伸縮導致結構的破壞,從而大大提高電極的循環次數。另外,鈦酸鋰的電勢比純金屬鋰的高,不易出現晶枝,為保障鋰離子電池的安全供應了基礎,但是鈦酸鋰的比容量比其他負極材料低很多,容量為175mAh/g,作為電池材料其振實密度比較低,單位體積容量較小。


硅碳(Si-C)復合材料適合做高容量電池的負極材料。硅具有非常高的理論比容量和較低的嵌入和脫嵌鋰電位。硅碳復合材料采用高比容量的硅為緊要活性體,采用體積效應小、循環穩定性好的碳為載體,合成新型的硅/碳復合材料,能夠有效戒備硅在充放電過程中由于體積過度膨脹而粉化,但是硅碳復合材料同時也有一些劣勢,其安全性以及倍率性能較差,當電流密度稍大些時,容量下降很分明。


負極材料聚集度高,日本向我國產量轉移比較分明。目前負極材料以碳素材料為主,占鋰離子電池成本較低,在國內基本全面實現產業化。負極材料產業聚集度高,從公司來看,全球前四大公司:日立化學、深圳貝特瑞、JFE、三菱化學,市場份額合計占比為78%,負極材料表現出高度聚集化。從區域看,我國和日本是全球緊要的產銷國。從車用動力鋰離子電池公司負極供應體系來看,目前動力鋰離子電池公司采購負極緊要來自于日本公司。近幾年,隨著我國加工技術的不斷提高,我國又是負極材料原料的緊要產地,鋰電負極產業不斷向我國轉移,市場占有率不斷提高。


國內負極材料行業產量快速上升。受平板電腦、超級本、電動自行車、新能源汽車以及儲能等終端市場需求帶動,鋰離子電池產量將保持平穩上升,2013年上半年我國負極材料實現銷量16560噸,相比于2012年上半年上升19.8%。由于在鋰離子電池四大材料中,國內負極材料相關技術發展最為成熟,國內產量較大,但受產量相對過剩的影響,負極材料的價格近幾年呈現下降的趨勢。


負極材料將來發展的趨勢:以提高容量和循環穩定性為目標。作為鋰離子電池四大關鍵材料之一,負極材料決定了鋰離子電池的性能,如充放電效率、循環壽命等等。常規石墨負極材料的倍率性能已經難以滿足鋰離子電池下游產品的需求。在動力鋰離子電池方面,碳酸鋰可能是新的發展方向;在消費類電子產品方面,要提高電池的能量密度,以硅-碳(Si-C)復合材料為代表的新型高容量負極材料是將來發展趨勢。


國內電解液產量釋放,聚合物電解質受酷愛


電解液對鋰離子電池的運行和安全性具有舉足輕重的用途。電解液作為帶動鋰離子流動的載體,對電池的比容量、工作溫度范圍、循環效率和安全性能等至關緊要,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證。電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質鋰鹽、必要的添加劑等原料組成,在一定條件下,按一定比例配制而成的,其中電解質在電解液成本中比重最大,也是電解液中技術壁壘最高的環節,目前緊要被日韓壟斷。


六氟磷酸鋰是目前市場上緊要的鋰離子電池電解質。電解質材料中六氟磷酸鋰相有關其他鋰鹽,不僅具有良好的導電率、電化學穩定性及突出的氧化穩定性,并且后續廢電池的解決簡單,對生態環境友好,因此成為目前使用最廣泛的電解質。


六氟磷酸鋰實現國產化,價格趨穩。電解質與隔膜類似,是電池低成本和自產自足的關鍵,六氟磷酸鋰以其神奇的性能優點成為目前最廣泛的電解質。著眼全球,2011年日本瑞星化工、森田化學和關東電化是六氟磷酸鋰的緊要加工商,占全球產量的55%左右,隨著國內廠商技術沖破同時快速擴張產量快速擴張,預計到2015年六氟磷酸鋰產量將占全球40%。六氟磷酸鋰產量的快速釋放將加劇行業競爭,筆直導致產品價格降低,但隨著電動汽車行業的爆發以及消費類電子產品的穩定上升,六氟磷酸鋰將來的需求將大幅提升,價格有望穩定在10萬元/噸。


全球鋰離子電池電解液供應商緊要聚集在中、日、韓。電解液的格局與鋰離子電池的分布一致,緊要聚集在中、日、韓三國。鋰離子電池的市場發展筆直帶動了電解液材料產業的大發展,2012年我國公司在全球市場份額比重沖破50%,相反,日本公司電解液的市場份額有所下降,2012年的日本電解液公司在全球市場份額為22.9%,較2011年的33.4%下降了10%以上。


電解液處于向我國產量轉移的過程中。過去鋰離子電池電解液一直都是日韓廠商的天下,隨著我國技術的提高以及國內需求的日益增速,尤其是六氟磷酸鋰國產化后,電解液產量不斷向我國轉移。


電解液的擴產速度與需求增速基本匹配,電解液價格穩定。盡管電解液也存在擴產,但電解液擴產比較理性,隨著六氟磷酸鋰近年來的快速擴產帶來的成本下降以及國內市場的提升,一線廠商的電解液毛利率有望穩定在25%,電解液的價格在3.5萬元/噸左右。


聚合物鋰離子電池將成為將來鋰離子電池的主流產品。依據鋰離子電池形狀和外包裝材料可以將鋰離子電池分為方形鋰離子電池、圓柱鋰離子電池和聚合物鋰離子電池。由于與液態鋰離子電池相比,聚合物鋰離子電池具有可薄形化(最薄0.8毫米)、任意面積化與任意形狀化等優勢,從而提高電池設計的靈活性。受益于平板電腦、智能手機等消費類電子產品的快速上升,聚合物鋰離子電池公司正迎來巨大的市場機遇。


隔膜技術實現沖破,進口替代日趨分明


鋰離子電池隔膜加工技術壁壘最高,高端產品需依靠進口。隔膜在成本構成上僅次于正極材料,占20-30%,隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等,筆直影響電池的容量、循環以及安全性能。隔膜緊要用途是將電池的正、負極分隔開來,戒備兩極接觸而短路。目前,市場化的隔膜材料緊要是以聚乙烯(pE)、聚丙烯(pp)為主的聚烯烴類隔膜。


隔膜的加工工藝包括濕法工藝和干法工藝,同時干法工藝又可細分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。


干法工藝:將聚烯烴樹脂熔融、擠壓、吹膜制成結晶性聚合物薄膜,經過結晶化解決、退火,得到高度取向的多層結構,在高溫下進一步拉伸,將結晶界面進行剝離,形成多孔結構。聚丙烯(pp)產品緊要由干法工藝制得。


濕法工藝:將高沸點的液態烴或一些小分子物質與聚烯烴樹脂混合,加熱熔融后,形成平均的混合物,把熔融混合物鋪在薄片上,壓制成膜片,再將膜片加熱至接近熔點溫度,進行雙向拉伸使分子鏈取向,最后保溫一按時間,用易揮發物質洗脫殘留的溶劑,制得微孔膜材料。聚乙烯(pE)產品是由濕法工藝制的。


全球隔膜行業聚集于美日韓,國內發展空間大。目前世界上惟有美國、日本、韓國等少數國家擁有先進的隔膜加工技術,其中旭化成、Celgard和東燃化學、韓國SK分明居于壟斷地位,四家公司2013年全球市場占有率達到76%,國際大的鋰離子電池廠商也由這4家公司為其供應隔膜產品。就全球格局來看,高端市場被國外壟斷,80%的中端市場被國外占據,我國產品處于中低端,市場競爭猛烈。近幾年隨著國內廠商積極加大研發力度,國產鋰離子電池隔膜漸漸走進鋰電圈,開始搶占國際市場份額。


全球隔膜供過于求,但形勢并不嚴峻。據我國塑料出產工業協會稱,隨著電動汽車和儲能等下游鋰離子電池產業的影響,將來幾年全球隔膜的年需求量將以20-25%的速度上升,同時全球隔膜產量保持較快的上升,2013年全球隔膜產量同比上升30%,供需基本平衡。


國內隔膜產量不斷張大,隔膜價格趨于平穩。隔膜是鋰離子電池四大關鍵材料中技術壁壘最高的材料,也是毛利率最高的材料。在產業初期,許多公司扎堆進入隔膜行業,多數公司隔膜產品定位于中低端市場,造成中低端隔膜產量過剩。據高工鋰電統計,截止目前,國內涉足隔膜的公司已接近40家,規劃的產量達到8億平米,已遠遠超過2013年全球的實際用量7.5億平米,但實際量產的公司不到20家,得到電池廠商認可的不足10家,有些公司的產量利用率不足5%。目前干法工藝制造的隔膜價格在5元/平米左右,將來價格趨于平穩,濕法工藝由于工藝復雜,價格穩定在10-12元/平米。


國內鋰電隔膜技術取得沖破,進口替代趨勢分明。隨著鋰離子電池使用范疇不斷擴增,國內部分優秀廠商技術、裝備不斷提高,以其優良的產品性能及強大的市場拓展能力,大幅度提高市場份額,逐步實現進口替代。星源材質、佛山金輝高科、中科科技等大陸廠商逐步實現隔膜產業化,部分公司在孔隙率、熱收縮、拉伸強度等關鍵技術指標接近國際水平,進口替代趨勢分明。


將來隔膜行業發展趨勢:更輕薄、更安全。隨著鋰離子電池在消費類電子、電動汽車等使用范疇的快速


上升,鋰離子電池隔膜要為將來的市場爆發提前布備,要在產品的性能和品質上有所沖破,隔膜將來發展趨勢是滿足高功率、大容量、長壽命循環和安全可靠等性能要求。


我國礦產資源豐富,為鋰離子電池供應堅實基礎


鋰離子電池上游緊要是天然礦產資源,包括鈷、鋰、鎳、錳、磷、鐵、石墨及各種化合物,其中鋰和石墨礦石用量最大。


鋰資源在我國儲量相對豐富,僅次于智利、阿根廷。鋰鹽提取可通過鹽湖提鋰和礦石提鋰兩種方式。目前國內90%鋰鹽通過鋰礦冶煉提取,成本較高,同時西藏、青海等地的鹽湖礦產也是我國提取鋰鹽的資源優點。目前鹽湖提工業級碳酸鋰成本占優,而礦石提鋰用于加工電池級碳酸鋰及純度產品方面。國內資源緊要由中信國安、西部礦業掌控,緊要加工工業級碳酸鋰,而天齊鋰業緊要加工電池級碳酸鋰。


我國是石墨儲藏最豐富的國家,據國土資源部統計資料顯示,我國晶質石墨儲量3085萬噸,基礎儲量5280萬噸;隱晶質石墨儲量1358萬噸,基礎儲量2371萬噸。石墨礦石的豐富為負極材料成本的降低及其產業化供應條件。


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