刀片電池生產成本有效降低。單體電芯本身的支撐作用減少了電池底盤的加強筋,同時減少了傳統電池模組中的端板、側板,以及大量用于固定安全電池的螺釘等零部件,節省了大量的人工和材料費用。根據高工鋰電數據,在電芯制備過程的良率和一致性達到穩定狀態后,生產成本相比傳統磷酸鐵鋰電池包預計下降30%。刀片電池的體積利用率和能量密度***提升。由于單體電芯自身具備支撐作用,可以減少輔助的支撐件和固定件的使用,使等體積的電池包中能夠容納更多的單體電芯,提高電池包的體積利用率和能量密度。從比亞迪**對比試驗資料中可以看出,單體電芯的尺寸越大,電池包中單體電芯數量減少,同時單體電芯的體積能量密度***提升,單體體積之和/電池包體積的比例增加,體積利用率明顯上升。 碳酸鋰持續漲價 鋰業迎來爆發期。中國臺灣碳酸鋰哪里買
本文基于物質流分析方法,構建流量與存量核算模型,預測2020-2080年全球鋰資源的需求量、報廢量以及在用存量,通過對比鋰自然資源儲量與城市礦產儲量的演變模式以及未來供給結構的變化趨勢,闡明開發城市礦產對保障鋰資源長期、穩定、安全供應尤為重要。結果表明,全球鋰需求量、報廢量及在用存量到2080年將分別增長至約150萬、115萬、1840萬噸,而電池行業的占比將分別達到80%、75%、92%。因此,電池產品的回收利用程度將決定未來鋰城市礦產的綜合利用水平。假設未來無新增的經濟可采儲量且鋰的回收利用率可以達到**,鋰城市礦產儲量將在2055年左右超過其自然資源儲量成為全球鋰的主要供給來源。預計在2080年左右,鋰的自然資源儲量將消耗殆盡,實現鋰資源供給從天然礦產到城市礦產的巨大轉變。為此,開發鋰城市礦產尤為重要,不僅可以有效地降低對國外礦產的依賴,并且可以緩解原生礦產開采的資源、能源、環境壓力。然而,目前鋰城市礦產的利用仍然存在技術、經濟和管理等方面的多重瓶頸,亟需從產品設計、政策扶持、研發投入、體系構建、意識提升等方面入手制定相應的應對策略,保障未來鋰城市礦產的高效、高質、高值、環保利用。 上海回收碳酸鋰標準鋰電池制造工藝全解析。
現在有兩個問題,一個是安全問題,一個是里程問題,安全問題和里程問題都跟鋰離子電池有關系。鋰離子電動車的安全事故時有發生,雖然它的安全事故并沒有燃油車的事故多,但是它是個新生事物,一旦有一個鋰離子電池車燃燒了或者是了,網上馬上就傳開了,而且傳得很快。這樣鋰離子電池電動車可能就會受一些影響,產銷都會受一些影響。里程問題是指鋰離子電池現在的能量密度還不夠高,充一次電大概行駛里程也就是100多公里、200多公里。我覺得電動汽車應該把車跟電分開,就是買車和買電池要分開。比較好是買一輛電動車,我每天上班,如果是從***到清華或者到五環路就可以,可能也就是30公里,那是不是買一輛車能開30公里就行了?不一定非得要開100多公里、200公里,也就是說裝10度電就夠了。那么車子的錢加上這10度電的電池的錢肯定不會超過10萬元錢,大概五、六萬我就可以買一輛車。但是我要開長途車怎么辦?能不能我開長途車的時候再去租電池?也就是說要專門成立一個電池的公司。
2015-2019年動力電池系統成本***下降主要來自三因素共振。1)原材料成本下降:需求增長刺激上游材料產能迅速擴張,競爭加劇導致價格***下降;上游鋰鈷資源價格下降、材料企業本身規模效應導致成本下降。2)技術進步:材料研發方面,單晶逐漸替代多晶,高鎳材料、濕法隔膜滲透率提升,電池能量密度不斷提升;設備研發方面,設備自動化程度、設備國產化率提升,單GWh產線的固定資產投資***下降。3)規模效應:參考動力電池**寧德時代招股說明書,2016-2017年公司動力電池系統銷量分別為、,單位Wh的人工費用分別下降、,單位Wh的制造費用分別同比下降、。未來原材料成本下降空間有限。材料環節中,正極材料成本占比較高,根據上述測算,三元材料、磷酸鐵鋰分別占其動力電池系統成本比例為、;從其原料端看,目前碳酸鋰、鈷的價格均處于歷史底部,未來供需格局改善,價格有望上行,反而可能會抬升正極材料成本;從盈利水平來看,當前正極材料處于新建產能快速釋放期,產能過剩導致對下游的議價權相對較弱,加工費及利潤率處于歷史較低水平,下探空間相對較小,整體來看正極材料降本空間相對有限。 Cochilco:全球鋰將供不應求。
CMC和SBR在實際鋰電池石墨負極負極中是相互互補,缺一不可,是工業界長期實踐積累的結果。如果單純使用CMC作為粘接劑,條件是極片厚度較薄,不進行滾壓工藝或者對極片的壓實密度不高的情況下;在實際極片中,因為能量密度的要求,石墨極片必須滾壓,而且壓實密度大,這種情況下是不能單獨使用CMC粘接劑的,因為CMC是脆性的,滾壓后結構就坍塌,極片掉粉嚴重,不能使用;另外,也不能單獨使用SBR作為粘接劑,因為很難制備漿料,SBR沒有不具備懸浮分散功能,漿料會發生沉降嗎,同時太多的SBR也會使得極片在電解液中溶脹。而CMC和SBR同時使用就可以基本解決上面提到的問題,因為石墨材料本身是不親水的,很難在水系中分散,使用CMC的一個作用就是作為分散劑,分散石墨和導電添加劑,另外CMC在水會形成凝膠,使得漿料變稠,大規模涂覆時,因為凝膠結構的存在,既能保水份又能穩定漿料,在一定時間內能夠保持漿料的均勻性,有利于大規模生產;同時引入SBR,因為SBR乳液是溶于水的,SBR本身是柔性材料,具有較好的粘接性能,這樣極片在高壓實的情況下,極片不會掉粉,滾壓后的極片粘接強度也高。 巨頭紛紛涉足,鋰資源全球爭奪戰升溫!安徽進口碳酸鋰標準
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國際鋰電池協會**介紹,鹽湖鋰主要分布在南美、北美和亞洲,在全世界的儲量當中,玻利維亞比較大為42%、智利占34%、阿根廷占12%,中國為12%。礦山鋰資源主要分布在美國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、中國和部分非洲地區。
據中國地質科學院礦產資源研究所劉喜方研究員介紹,我國的礦石鋰資源主要分布在四川、江西和新疆。“四川主要是鋰輝石礦,江西是鋰云母礦,新疆的鋰礦基本上已經被開采完畢。”
相比之下,我國的鹽湖鋰儲量更為豐富,集中分布在青海、西藏一帶。鋰資源75%以上存在于鹽湖鹵水中,但是我國目前約80%的碳酸鋰都來自于礦石提取。
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