幾種鋰電池正極材料的發(fā)展與比較
出處:s_zsc 發(fā)布于:2011-10-17 17:02:26
鋰電正極材料市場隨著手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)等電子消費(fèi)產(chǎn)品和動力汽車、電動工具、電動助力車、發(fā)電儲能裝置等能源動力產(chǎn)品分為小型鋰電正極材料市場和動力鋰電正極材料市場。小型鋰電正極材料主要包括鈷酸鋰、多元材料和錳酸鋰為主, 而動力鋰電池正極材料主要為錳酸鋰、磷酸亞鐵鋰和多元材料為主, 其中電動汽車的發(fā)展給鋰電正極材料的成長帶來了很大的市場空間, 在動力鋰電中的應(yīng)用將出現(xiàn)爆發(fā)性增長。在可攜式電子(手機(jī)和筆記本)市場逐步成熟, 這部分的正極材料未來趨于穩(wěn)定, 但是在動力能源迅速發(fā)展的趨勢下, 主要的市場成長力取決于電動車未來五年的成長率。
1 正極材料市場規(guī)模與主要廠商
以鋰電池材料產(chǎn)業(yè)來說, 以往的成長率約在3%~ 5%, 屬于溫和成長的產(chǎn)業(yè), 在2009 年由于筆記型電腦及如手機(jī)等電池市場日趨成熟, 加上鈷等正極材料相關(guān)金屬材料價格上漲之故, 在需求量放大且單價持平下, 2009 年鋰電池材料市場銷售值相較2008 年成長16. 2% , 達(dá)到33. 9 億美元, 其中, 正極材料銷售值約18. 1 億美元。根據(jù)工研院在展會上發(fā)布的2009~ 2013 年鋰電池材料市場規(guī)模預(yù)測數(shù)字( 圖1)。

圖1 2009~ 2013 年鋰電池材料市場規(guī)模預(yù)測( 百萬美元)
在可攜式電子( 手機(jī)和筆記本) 市場逐步成熟, 這部分的正極材料未來趨于穩(wěn)定, 但是在動力能源迅速發(fā)展的趨勢下, 主要的市場成長力取決于電動車未來五年的成長率。若以持平的電動車市場成長數(shù)字估計, 預(yù)計2013 年的鋰電池正極材料市場將因電動車市場成長至21. 6 億美元。
從相關(guān)調(diào)查( 2010'CIBF) 來看, 不能簡單的以國內(nèi)國外來區(qū)分這個的正極材料市場, 總體一句話整個市場有逐漸走向大者恒大的態(tài)勢。因?yàn)檎龢O材料牽涉電池品質(zhì), 近年來已有愈來愈多大的的電池廠商采用內(nèi)制或向單一供應(yīng)商購買的方式取得正極材料。2009 年鋰電池正極材料前五大廠商依序?yàn)椋?Umicore、日亞化學(xué)、戶田工業(yè)、BYD 與AGCSeimi Chemical, 其他正極材料廠商包括日本化學(xué)工業(yè)、本莊Chemical、日本電工、正同化學(xué)工業(yè)、三菱化學(xué)等約占有37%.其中Umicore 因新增產(chǎn)能陸續(xù)開出, 且在鋰鈷系材料市場成功取得新客戶, 加上原有供應(yīng)SDI 與LGC 的供貨關(guān)系, 因而在總體市占率超越日亞化而成為廠商; 日亞化在正極材料長期供應(yīng)三洋電機(jī), 在近來開始投入三元系市場; 而國內(nèi)用戶及制造商BYD 則基本上是自己制造, 僅因供應(yīng)自身下游產(chǎn)品使用即有約3% 的市場占有率。
從生產(chǎn)與銷售地區(qū)上來看, 在2009 年仍然呈現(xiàn)集中于亞洲的態(tài)勢, 其中日本仍為主要的正極材料生產(chǎn)與銷售大國, 雖然在日本國內(nèi)因生產(chǎn)成本高漲之故, 鋰電池的制造出口逐年下降中, 但至今仍有近67% 的鋰電池正極材料在日本生產(chǎn), 中國與其他亞洲地區(qū)僅占19% 與14%.至于在銷售地區(qū)分布上, 由于下游的電池大廠仍以日商為多, 因此日本仍為銷售地區(qū)比例的國家, 其他依序?yàn)橹袊?、其他亞洲地區(qū)、北美等地。具體數(shù)據(jù)見表1.
表1 2009 年鋰電池材料生產(chǎn)銷售地域分布

2 動力型鋰離子電池正極材料的發(fā)展與比較
從目前市場用量來看, 鋰電池正極材料仍以鈷酸鋰為主, 除了其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性佳、能量密度高的特性外,早應(yīng)用于可攜式電子裝置等小型電池領(lǐng)域也是一大原因。為了要提高這部分可攜式電子裝置電池電容量及降低材料成本, 三元系的材料在可攜式裝置的滲透率可望提升; 此外, 隨著鋰電池爆炸事件陸續(xù)發(fā)生后, 正極材料研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)向安全性開發(fā), 其中錳酸鋰電容量雖然較低, 但其安全性較高, 也讓其在大型鋰電池或動力電池市場滲透率逐年提升; 至于磷酸鋰鐵相較于鋰錳系具有更高的熱穩(wěn)定性, 在成本考量上也比鋰鈷氧化物更具優(yōu)勢, 使得磷酸鋰鐵和鋰錳系在未來鋰電池市場的應(yīng)用備受期待。而由市占分布與生產(chǎn)地域現(xiàn)況來觀察, 雖然近年韓國與中國大陸廠商積極投入正極材料制造, 但在材料品質(zhì)仍未普遍獲得業(yè)界電池廠商信賴前, 日商仍將是鋰電池正極材料主要的供應(yīng)來源。
從另外一種角度來看, 一種材料是否具有應(yīng)用發(fā)展?jié)摿Γ?除了關(guān)注其優(yōu)點(diǎn)外, 更為關(guān)鍵的是該材料是否具有根本性的缺陷。鎳鈷錳酸鋰三元材料由于鈷的資源缺乏與鎳、鈷成本高和價格波動大等原因, 普遍認(rèn)為很難成為電動汽車用動力型鋰離子電池的主流, 但可以與尖晶石錳酸鋰在一定范圍內(nèi)混合使用。
事實(shí)上目前普遍選擇磷酸鐵鋰作為動力型鋰離子電池的正極材料,而非磷酸鐵錳電池等其他電池, 從政府、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)甚至是證券公司等市場分析員都看好這一材料, 將其作為動力型鋰離子電池的發(fā)展方向。分析其原因, 主要有下列兩點(diǎn): 首先是受到美國研發(fā)方向的影響, 美國Valence與A123 公司早采用磷酸鐵鋰做離子電池的正極材料。其次是國內(nèi)一直沒有制備出可供動力型鋰離子電池使用的具有良好高溫循環(huán)與儲存性能的錳酸鋰材料有關(guān)。但磷酸鐵鋰也存在不容忽視的根本性缺陷, 主要受制于高溫還原成單質(zhì)鐵、振實(shí)密度、制造成本、知識產(chǎn)權(quán)等缺陷。因此目前有希望應(yīng)用于動力型鋰離子電池的正極材料主要有改性錳酸鋰( LiMn2O4 ) 磷酸鐵鋰( LiFePO4 ) 和鎳鈷錳酸鋰【Li( Ni, Co, Mn) O2】 三元材料。
3 結(jié)論
從研發(fā)和生產(chǎn)鋰離子電池的經(jīng)驗(yàn)來看, 日本是鋰離子電池早商業(yè)化的國家, 并且一直占據(jù)著高端鋰離子電池市場。而美國盡管在一些基礎(chǔ)研究上,但是到目前為止還沒有一家大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè), 因此, 日本選擇改性錳酸鋰作為動力型鋰離子電池正極材料更有其道理。即使是在美國, 利用磷酸鐵鋰和錳酸鋰作為動力型鋰離子電池正極材料的廠家也是各占一半, 聯(lián)邦政府也是同時支持這兩種體系的研發(fā)。鑒于磷酸鐵鋰存在的上述問題, 很難作為動力型鋰離子電池的正極材料在新能源汽車等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。如果能夠解決錳酸鋰存在的高溫循環(huán)與儲存性能差的難題, 憑借其低成本與高倍率性能的優(yōu)勢, 在動力型鋰離子電池中的應(yīng)用將有巨大的潛力。
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