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全固态电池即将迎来量产元年
2024中国全固态电池产业研究
CopyrightreservedtoEOIntelligence,November2024;
报告背景
随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。
多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固态电池的商业化进程,预计2026年及之后有望实现大规模生产和应用。
科研、机器人等对成本敏感度较低的特殊领域,有望成为全固态电池早期应用的突破口。部分车企如丰田、宝马、大众、福特等已经明确了他们的全固态电池投产时间线,这些时间线的公布不仅显示了全固态电池技术发展的紧迫性,也反映了行业对这一技术趋势的共识。随着电池厂商、各场景应用方的积极布局,全固态电池的未来发展备受期待。
核心观点
全固态电池作为一种新型电池技术,它具有更高的能量密度和安全性,技术路线主要分为氧化物、硫化物、聚合物三种类型。预计到2030年,中国全固态电池产业规模将超过1000亿元。全球范围内,全固态电池技术也受到了欧美、日韩地区的重视,各地区根据自身特点发展出不同的模式。
全固态电池技术目前正处于发展初期,面临材料、界面接触和生产制造等挑战。硫化物全固态电池需要克服空气稳定性差、界面易反应和高制造成本等问题,恩力动力为代表的制造商正通过材料研发和工艺改进来解决问题。氧化物技术路线的挑战在于材料的易脆性、接触不良和特殊工艺要求,太蓝新能源等制造商正在通过技术攻关来克服难题。而聚合物路线则需要解决电解质的低导电率、化学和热稳定性差以及低机械强度的挑战,欣旺达等制造商正在通过材料创新和工艺??进来应对挑战。全固态电池因高安全性和强环境适应性有望在科研和新兴科技领域率先应用。随着规模化生产的实现,预计成本将降低,性能将提升,应用将逐渐扩展至传统电子和电动载人工具场景。预期全固态电池技术成熟后,成本将显著下降,全固态电池有望应用在对成本敏感且对安全性要求高的工业和储能场景。
人工智能为代表的新兴技术将推动全固态电池材料发现、电池设计、电池制造、BMS等关键环节的进步。预计中、日、韩为代表的技术领先国家将在全球市场展开激烈竞争,随着全固态电池的应用推广,竞争逐渐走向白热化。全固态电池的应用有望从单一场景拓展至多元场景,推动产业良性发展,加速能源产业重构。;
01中国全固态电池的发展背景介绍
1.1全固态电池的概念和特征
1.2全固态电池产业驱动因素
1.3产业发展趋势与产业规模
02中国全固态电池产业现状分析
2.1中国全固态电池的产业图谱
2.2中国硫化物全固态电池当前发展情况
2.3中国氧化物全固态电池当前发展情况
2.4中国聚合物全固态电池当前发展情况
03中国全固态电池的应用场景研究
3.1全固态电池落地场景分类
3.2典型落地场景分析
3.3全固态电池场景拓展路线研究
04中国全固态电池产业发展趋势洞察
4.1技术趋势
43生类稳;
中国全固态电池产业现状分析
2.1中国全固态电池的产业图谱
2.2中国硫化物全固态电池当前发展情况
2.3中国氧化物全固态电池当前发展情况
2.4中国聚合物全固态电池当前发展情况
中国全固态电池的应用场景研究
3.1全固态电池落地场景分类
3.2典型落地场景分析
3.3全固态电池场景拓展路线研究;
1.1.1全固态电池是采用固态电解质的新型电池,具有巨大的应用潜力
当前动力电池领域较多使用磷酸铁锂电池和三元材料电池,随着市场对电池能量密度需求的提升,电池技术更新迭代迫在眉睫。
全固态电池是构成电池的所有部件均是“固态”的电池。该类型电池通过使用固态电解质替代电解液,不仅实现了更稳定的化学性能,还拓宽了
电化学窗口,使得电池能够适配高电压正极材料以及高比容量负极材料,进而显著提高电池的能量密度,预期该类型电池2026年将迎来量产。
亿欧智库:电池技术发展路径
磷酸铁锂电池—镍锰酸锂电池(无钴)—镍钴锰锂四元电池—镍钴锰三元电池一半固态电池一全
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