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固态电池产业化加速,未来市场空间广阔.docx

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正文目录

固态电池安全性高,有望突破能量密度上限 5

固态电池概念:固态电解质替代电解液及隔膜 5

固态电池优势:具备高安全性能、高能量密度关键优势 6

高安全性:工作温度范围宽,耐热性好 6

高能量密度:兼容高比容量正负极,电池结构优化 6

固态电池主要挑战:界面、成本问题是制约产业化的关键 9

固-固界面:存在阻抗和相容性问题,影响循环和倍率性能 9

离子电导率:固态电解质离子电导率低 9

成本:材料成本、生产工艺和产业化程度造成成本较高 10

材料体系迭代,从半固体向全固态转化 11

固态电池发展路线:半固体电池是过渡阶段 11

电解质:氧化物进展较快,硫化物上限较高 11

负极材料:硅基负极是中短期主要方案,金属锂是长期路线 15

正极材料:高电压、高比容量正极材料是发展方向 16

政策持续发力,市场空间广阔 18

政策方面:各国政策持续发力,推动固态电池技术落地 18

海外布局:日韩企业聚焦于硫化物路线,欧美主要投资于初创企业 19

国内布局:多元路线并举,企业布局持续加速 21

产业化进程:产业化转折点将至,未来市场空间广阔 23

投资建议 25

风险提示 25

图表1:传统锂电池与固态电池构成对比 5

图表2:锂电池分类 6

图表3:液态电池过热相关反应 6

图表4:固态电池、半固体电池、液态锂电池性能对比 7

图表5:锂电池负极材料比容量、工作电压对比 8

图表6:液态锂电池、固态电池电池结构和堆叠封装方式对比 8

图表7:液态锂电池、固态电池界面对比 9

图表8:传统液态电解质、固态电解质离子电导率对比 10

图表9:液态锂电池、固态电池价格对比(元/Wh) 10

图表10:从液态锂离子到全固态金属锂电池逐步发展路线图 11

图表11:三种固态电解质实物及性能对比 12

图表12:三大固态电解质体系及材料特性 13

图表13:国内外典型企业的固态电池技术路线 14

图表14:固态电解质材料技术成熟度分析 14

图表15:负极材料体系优缺点对比 15

图表16:负极材料体系迭代方向 16

图表17:正极材料比容量、工作电压对比 17

图表18:固态电池关键材料体系迭..代....方....向 17

图表19:海外国家(地区)固态电池政策 18

图表20:国内固态电池政策 19

图表21:日韩企业固态电池布局一览 20

图表22:欧美企业固态电池布局一览 21

图表23:国内企业固态电池布局一览 22

图表24:从液态到全固态电池的技术发展路线 23

图表25:固态电池厂商量产时间线 24

图表26:全球固态电池出货量预测趋势(GWh) 24

固态电池安全性高,有望突破能量密度上限

固态电池概念:固态电解质替代电解液及隔膜

传统锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大部分组成。其中,正、负极材料决定了电池的容量,隔膜用于隔离正负极,同时允许离子通过,电解液则是连接正负极的介质,充当锂离子传输的媒介。固态电池是使用固体电解质来替代传统锂离子电池的电解液和隔膜,实现离子传输和电荷储存,是一种新型的电池技术。

传统液态锂电池的两端为电池的正负两极,中间为液态电解质。在锂离子从正极到负极再到正极的来回移动过程中,电池的充放电过程便完成了。固态电池的工作原理与之相通,充电时正极中的锂离子从活性物质的晶格中脱嵌,通过固态电解质向负极迁移,电子通过外电路向负极迁移,两者在负极处复合成锂原子、合金化或嵌入到负极材料中;放电过程与充电过程恰好相反。

图表1:传统锂电池与固态电池构成对比

资料来源:《为全固态锂电池“正名”》许晓雄、李泓,

根据电解液质量百分比含量,固态电池可分为“半固态电池”、“准固态电池”和“全固态电池”三大类。

半固体电池:电解液含量占比在5?-10?,半固态锂电池是固液混合电解质电池,其电解质采用固液混合方案,固态电解质和液态电解质同时存在,在电芯构成上也保留了传统液态锂电池的隔膜结构,为通往全固态电池路上的“折中方案”。

准固态电池:电解液含量占比在0?-5?,准固态电池相较半固体电池电解液含量更低,保留有传统液态锂电池的隔膜结构。

固态电池:电解液含量占比为0?,全固态电池由固态电解质和固态电极构成,电池内部正极、负极和电解质均采用固体材料,并去掉隔膜的电池类型。

图表2:锂电池分类

资料来源:36氪研究院,

固态电池优势:具备高安全性能、高能量密度关键优势

高安全性:工作温度范围宽,耐热性好

液态锂电池过热容易失控,产生各类安全问题。在使用过程中,过度充电、撞击、短路、泡水等因素会导致电池热失控,

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