0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电解液行业的普罗米修斯什么时候会降临?

h1654155972.5933 来源:电子发烧友网 作者:工程师谭军 2018-07-11 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

受益新能源车高速发展,电解液未来需求增速高,或将逐渐呈现成长性。预计到2020 年,国内锂电池需求量有望达到153GWh,对应电解液需求量22.7 万吨。

电解液是锂电池的重要材料,其在锂电池成本中占比约4%-6%。受益新能源车高速发展,电解液未来需求增速高,或将逐渐呈现成长性。预计到2020 年,国内锂电池需求量有望达到153GWh,对应电解液需求量22.7 万吨。

➤需求呈现高增长趋势

根据《节能与新能源汽车发展规划》,到2020年,我国新能源汽车的产量达到200万辆,累计产销量超过500万辆,而2017年国内新能源车产量为81.4万辆,累计产量约180万辆,距离2020年500万辆还有320万辆的空间。

虽然国家补贴逐年退坡,但是双积分政策接力成为国内新能源车发展的新动力。除了政策的驱动,符合消费者需求的热门车型不断推出,也将驱动新能源车市场持续向好。

预计2020年国内新能源车产量将达到193.6万辆。由于高端车型占比提升,单车带电量也将提升。

若考虑每年旧电池替换、租赁或者换电模式的需求量,预计到2020年,国内动力电池的需求量将达到104GWh。

从消费类电池的应用领域看,无论是手机、平板电脑还是电动工具,渗透率均较高,未来3-5年增速预计平稳。

综合测算下来,预计到2020年,国内锂电池总需求量153GWh,对应电解液需求量达到22.7万吨,2018-2020年年均复合增速达到25%。

➤行业将迎来三大变化

2017年一季度以来的电解液价格下滑主要源于六氟磷酸锂降价,而六氟磷酸锂降价是因为产品逐渐走向同质化,供给逐渐过剩。

未来行业将迎来三大变化。首先,小厂商由于成本和技术的劣势将逐步被淘汰,下游电池企业与龙头供应商的绑定关系将加速集中度提升,电解液行业有望实现产能快速出清;

其次,动力电池高端化带来电解液升级,电解液厂商通过开发新的添加剂以及提供配方服务,盈利能力有望提升;

第三,国内电解液厂商具备规模以及性价比优势,未来进军海外市场将带来增量机会。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 动力电池
    +关注

    关注

    113

    文章

    4665

    浏览量

    81070
  • 新能源汽车
    +关注

    关注

    141

    文章

    11270

    浏览量

    104649
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    875

    浏览量

    23718

原文标题:【旭然隔膜•风向】电解液行业拐点将至?

文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    新能源储能电解液怎么选择位传感器?

    电解液大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得位传感器选型需重点攻克 防腐蚀、防污染、适配工况精度三大核心难题。选型时需先明确电解液特性与使用场景,再从传感器类型、材质、防护性能等维度筛选
    的头像 发表于 11-24 15:17 798次阅读

    新能源储能电解液高压输送与充装系统的安全核心

    在大容量新能源储能系统(如百兆瓦级液流电池储能电站)中,电解液需通过高压输送(压力通常0.5-2MPa)实现快速循环与充装,以满足系统高功率输出需求。高压环境下,电解液的流动性、介电特性发生变化,且
    的头像 发表于 11-21 16:57 1815次阅读

    新能源储能电解液低温输送与保温系统的安全监测关键

    在高纬度寒区或低温储能场景中,新能源储能电解液需在-20℃至-40℃的低温环境下进行输送与存储,以保障储能系统的稳定运行。低温环境导致电解液粘度增大、介电常数变化,同时输送管路与储罐需配套保温层
    的头像 发表于 11-20 18:10 1829次阅读

    新能源储能电解液在线再生循环的动态监测核心

    为提升新能源储能系统的经济性与环保性,电解液在线再生与循环利用技术逐渐成为行业研究热点。该技术通过在储能系统运行过程中,对性能衰减的电解液进行实时净化、成分修复与浓度调整,实现电解液
    的头像 发表于 11-20 18:07 1790次阅读

    新能源储能电解液生产制备环节的质量把控关键-非接触水位液体检测传感器

    新能源储能电解液的生产制备是保障储能系统性能的源头环节,涵盖原料配比、混合搅拌、过滤提纯、灌装封装等工序。各工序对电解液位控制精度要求极高,位偏差不仅
    的头像 发表于 11-18 16:45 1306次阅读
    新能源储能<b class='flag-5'>电解液</b>生产制备环节的质量把控关键-非接触水位液体检测传感器

    退役储能电解液回收处理环节的环保监测关键-电容式位传感器

    随着新能源储能系统规模化应用,退役电解液的回收处理成为保障环境安全、实现资源循环的重要环节。退役电解液成分复杂,含有重金属离子、腐蚀性盐类及有机杂质,且不同类型储能电池(如锂电池、液流电池)的退役
    的头像 发表于 11-18 16:42 1188次阅读
    退役储能<b class='flag-5'>电解液</b>回收处理环节的环保监测关键-电容式<b class='flag-5'>液</b>位传感器

    合粤铝电解电容的 “长寿密码”:特制抗干涸电解液,家用设备服役 12 年 +

    ,成功破解了这一行业难题,其产品在连续工作12年后仍保持90%以上容量稳定性,创造了家用设备铝电解电容的"长寿纪录"。 **电解液技术突破:从分子结构到长效稳定** 合粤研发团队发现,传统电解
    的头像 发表于 09-03 17:32 600次阅读

    冠坤电解电容的 “长寿密码”:特制抗干涸电解液,家用设备可服役 12 年 +

    的可靠性标准。 传统电解电容的寿命瓶颈主要源于电解液的挥发和干涸。在高温工作环境下,普通电解液以每年约3%的速度挥发,导致电容容量衰减、等效串联电阻(ESR)上升,最终引发设备故障。
    的头像 发表于 09-02 15:41 533次阅读

    电解电容的 “环保转身”:无汞电解液如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    近年来,随着全球环保法规日益严格和电子废弃物问题日益突出,铝电解电容这一电子行业的基础元件正经历着一场深刻的"环保革命"。传统铝电解电容因含汞电解液而被贴上"电子垃圾"的标签,而新型无
    的头像 发表于 08-19 17:04 551次阅读
    铝<b class='flag-5'>电解</b>电容的 “环保转身”:无汞<b class='flag-5'>电解液</b>如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    电解电容的 “密封工艺”:如何防止电解液泄漏的 “致命伤”?

    电解电容作为电子电路中的关键元件,其可靠性直接影响整机设备的寿命。而电解液泄漏是铝电解电容失效的“头号杀手”——轻则导致容量衰减,重则引发短路甚至爆炸。通过分析行业技术资料和实际案例
    的头像 发表于 08-08 16:29 1106次阅读

    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    在锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定电池性能、循环寿命和安全性的关键步骤。然而,由于
    的头像 发表于 08-05 17:49 1860次阅读
    锂离子电池<b class='flag-5'>电解液</b>浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    电解电容容量衰减下降的原因

    电解电容容量衰减下降主要由电解液蒸发、电极腐蚀、氧化膜增厚、环境因素及制造工艺缺陷等因素导致,以下是具体分析: 1、电解液蒸发 :电解液是铝电解
    的头像 发表于 08-01 15:36 816次阅读

    攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征

    引言 电解液浸润性是影响锂离子电池性能的关键因素,直接关系到界面反应均匀性、离子传输效率及循环寿命。当前行业普遍存以下痛点: 材料层级:粉末/极片孔隙结构差异导致浸润速率波动 工艺层级:辊压、涂布等
    发表于 07-14 14:01

    非接触式位传感器精准检测电解液位优选方案

    在现代化工业生产中,电解液位检测是一项至关重要的任务,其准确性直接关系到设备的稳定运行和产品质量。传统接触式位传感器由于直接接触电解液,容易受到腐蚀、污染和粘附等问题,从而导致测量
    的头像 发表于 04-12 10:53 1057次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>液</b>位传感器精准检测<b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位优选方案

    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池

    水的分解并拓宽电压窗口。然而,高浓度电解液导致电池高的制造成本、较差的离子传输性和温度适应性,这与水系电池的设
    的头像 发表于 12-20 10:02 2668次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解液</b>宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池