钠离子电池行业深度报告推荐.docx
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1、钠离子电池行业深度报告目录1 .钠离子电池量产化在即32 .钠离子电池的构造决定其电化学性能42.1. 钠离子电池正极材料重要性显著52.2. 钠电池的主流负极材料是无定形碳92.3. 钠电池的集流器可以采用低成本的铝箔112.4. 钠电池隔膜可以与锂电池相同,电解液各异123 .钠电池目标市场小动力两轮车.储能,市场空间较大123.1. 钠电池成本低,性能好带来了产业化优势1232市场定位小动力、两轮车和储能市场,未来市场空间较大164 .各公司共同推进钠电池产业化发展174.1. 海外:欧美和日本是钠电池发展的主要推动国家174.2. 中国:创业公司和老牌电池公司共同推动顶尖技术研发195
2、 .投资建议236 .风险提示241 .钠离子电池量产化在即钠电池随着产业化加速,量产在即。1979年法国的Armand提出了摇椅式电池的概念,开始钠离子电池的研究。随后Delmas和Goodenough发现了层状氧化物材料可作为钠电池正极材料,Stevens和Dahn发现硬碳材料作为负极有良好的钠离子嵌脱性能。2010年以来,钠电池的研发进程加速。2011年中科院物理所研究员团队开始了钠离子电池核心技术的研发,自此以后开发出低成本的电极材料。2017年国内第一家专注于钠离子电池研发和生产的公司中科海钠成立。2021年宁德时代成功举行了第一代钠离子电池线上发布会。2022年,中科海纳和传艺科技
3、均预计2023年量产其钠离子电池。图1.2010年起钠电池发展提速2015 年18650规格钠离子电池被研发出来2021年工信部支持钠电怨发展2017年苜家钠电池公司成立20世纪80年代良好的钠电池正极材料破发现.2011年1979年低成本的电极材料据盗皤子和电解液被发现电池被提出数据来源:公开信息整理,财通证券研究所钠电池和锂电池均是摇椅式二次电池,是一种依靠离子在正负电极之间往返嵌入和脱出的二次电池,其中正极和负极材料均允许钠离子可逆地插入和脱出。在充电过程中,钠离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,同时电子的补偿电荷经外电路供给到负极,使正负极发生氧化还原反应,保证正负极电荷平衡;放电时则
4、相反。电解质数据来源:国际能源网,财通证券研究所2 .钠离子电池的构造决定其电化学性能材料选择上,钠离子和锂离子存在较大差异,并间接导致成本差异较大。A正极方面,由于钠离子比锂离子半径大,导致其很难从层状正负极材料嵌入/脱出,因此钠离子正极材料在能量密度上有所欠缺,同时为了使钠离子更容易嵌入/脱出,相对应的正极材料选择也和锂离子电池有所差别;A负极方面,锂离子电池常用的石墨材料无法有效嵌入钠离子,需要更换材料,目前常见的是各类硬碳材料;A电解液方面,钠离子摩尔电导率更高,使得钠离子电池所需电解液浓度较低,对添加剂的要求也较低,从而带来电解液成本也较低。A隔膜方面,无较大差异;A集流体方面,钠离
5、子电池正负极集流体均可以选用成本较低的铝箔,锂离子电池则需要正极集流体铝箔,负极集流体铜箔。由于材料选择的差异,其成本也有较大差异。根据中科海纳官网披露的数据,如果钠离子电池选用NaCUFeMno/软碳体系,锂离子电池选用磷酸铁锂/石墨体系,钠离子电池材料成本可降低30-40%o表1.钠离子电池和锂离子电池重要材料对比类别钠陶子电池锂离子电池正极层状氧化物类(中科海纳)、普鲁士蓝磷酸铁锂、三元(银钻镒锂不类似物(宁德时代)、聚阴离子化合物同比例)负极无定型碳(硬碳、软碳)石墨、硅碳隔膜PP/PEPP/PE电解液钠盐阴离子等(探索中)六氟磷酸锂、LiFSl等集流体铝箔正极铝箔、负极铜箔数据来源:
6、公开资料整理,财通证券研究所图3.钠离子电池和锂离子电池成本对比注:,/电池一用NaCUFeMn(V注碳体系.理餐子电池选用候册理/石紧 数据来源:中科海纳官网,财通证券研究所钠离子 电池成本VS.锂离子 电池成本2.1. 钠离子电池正极材料重要性显著正极材料的电化学特性影响了整个电池的电化学特性。正极材料的理论能量密度就是电芯能量密度的上限,正极材料通过影响容纳钠离子的能力和传输通道的通畅性来影响钠电池的功率密度。同时,正极材料活性物质的损耗以及杂质成分会影响电池的寿命。目前,主流的正极材料主要包括过渡金属氧化物材料、聚阴离子类材料、普鲁士蓝类材料等。2.1.1.层状金属氧化物技术较为成熟过
7、渡金属氧化物对储存条件要求较高,需要掺杂元素提升比容量。过渡金属氧化物可分为层状和隧道状,用NaxMeO2表示,其中Me包括Mn.Fe.Ni、Co等过渡金属元素,X为钠的化学计量数。金属氧化物合成方便、结构简单,原料来源广,但是钠离子在参与嵌脱反应的过程中由于离子半径较大,会引起氧层的滑移,造成材料结构不可逆的改变,影响循环性能。而且,材料易与空气中的水分反应,对储存条件要求较高。目前多使用元素掺杂诱导氧化还原反应来提高电池容量,减少嵌脱反应中结构的改变程度,构造人工界面包覆稳定晶体结构并提高电化学性能。图4.层状金属氧化物掺杂铁元素后比容增高图5.预嵌钠构造人工界面可增加电极材料(NaFea
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