鋰離子電池隔膜被稱之為“第三極”,隔膜對鋰電池綜合性能的重要作用具體體現在以下三個方面:隔離電池正負極。隔膜本身不導電,可以阻止電池內電子穿過,以防止兩極接觸而造成短路;允許鋰離子通過。隔膜上的微孔可以允許鋰離子在正負極之間傳輸,完成電化學充放電過程;防止高溫引起的電池爆炸。電池過熱時,隔膜上的微孔關閉,阻止鋰離子通過,電池內阻升高至2KΩ,強制電池停止充放電進程。
近年來,隨著我國新能源產業的發展以及鋰電池生產技術的不斷提升,我國已經成為世界上最大的鋰電池生產制造基地和第二大鋰離子電池生產國和出口國,與此對應,我國對鋰電池隔膜的需求也日益增長。
需求總量持續快速增長
前瞻產業研究院發布的數據顯示,2011年以來我國國內隔膜市場需求量保持了30%以上的市場增速,2017年的市場需求量達到15.16億平方米。前瞻產業研究院分析認為,隨著我國新能源產業的發展,未來鋰電池隔膜行業仍有著較好的需求潛力,預計到2020年的市場需求量將達到27億平方米左右。
3C數碼、新能源汽車領域需求占比超90%
一方面是需求總量的持續增長,一方面下游產品需求結構也在逐步發生變化。
從2017年的主要下游市場對隔膜的需求情況可以看出,目前我國3C數碼和新能源汽車領域是鋰電池隔膜的主要需求領域,合計占比超過90%;儲能電池居第三位,需求占比為6.6%。總體來看,我國鋰電池隔膜的下游需求較為集中,下游市場發展對于鋰電池隔膜產業發展影響較大。
基于上述分析,前瞻產業研究院分析認為,隨著我國新能源汽車產業的不斷發展,未來在該領域隔膜的需求比重將超過3C數碼領域的需求,結合新能源汽車、3C數碼產業發展預測,以及鋰電池隔膜未來總體預測,預計2020年新能源汽車領域的隔膜需求占比將超過50%,成為隔膜第一大需求領域;而儲能領域目前發展方興未艾,預計未來幾年將保持快速增長,到2020年其對隔膜的需求占比將從目前的6.6%增長至11%。
涂覆膜占比逐步上升
根據產品要求,隔膜可以進行單面涂覆或者雙面涂覆,厚度通常在1-2um。經過涂覆后的隔膜不僅在熱收縮率上有改善,還可以提高拉伸強度和吸液率,同時降低孔隙率和透氣速率。隔膜更高的拉伸強度可以改善電芯制作可控性,更低的熱收縮率可以使電池在高溫下更安全,孔隙率相對變小可以減少電芯的短路率,吸液率提高有助于增加電池的能量密度。
基于上述優點,近年來市場上對于鋰電池隔膜的需求中,涂覆膜的占比不斷提升,2017年海外主要電池企業對于涂覆膜的需求比重接近50%,相比之下,國內主要電池企業對于涂覆隔膜的需求占比還停留在20%左右。總體來看,對比國際領先電池企業,未來我國涂覆隔膜需求發展空間還較大。
2023年,中國新能源汽車產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛,連續9年位居全球第一。與此同時,被稱為“新三樣”的中國電動汽車、鋰電池、太陽能電池出口總額達1.06萬億元,首次突破萬億大關。2月......
記者從中國科學院長春應用化學研究所了解到,該所綠色分離化學與清潔冶金課題組在廢舊動力鋰電池分離回收新工藝上取得新突破。課題組負責人陳繼介紹,我國動力鋰電池生產、使用和出口均居世界前列。鋰電回收和循環利......
12月5日至8日,在2023年中國國際海事技術學術會議和展覽會上,寧德時代、億緯鋰能等鋰電池龍頭競相參會并帶來了全新的產品和解決方案,在鋰電池技術創新的推動下,船舶開始成為動力電池下一個大型應用場景。......
手持便攜式X射線熒光光譜儀(HHXRF)在考古領域中得到了廣泛應用,為藝術品和歷史文物的鑒定、保存和修復提供了有力支持。這項無損技術可以在幾秒鐘內對各種材料進行分析,無需采樣或準備測試樣品,對文物造成......
廢舊鋰離子電池回收是緩解資源短缺的重要手段。X射線熒光(XRF)分析為有價值材料的評估和回收帶來了一種經濟有效的方法。在鋰離子電池回收利用過程中,準確分析各種各樣的黑粉樣品具有很大的挑戰性。日立的X-......
據報道,日本大型電池企業麥克賽爾宣布,他們已經成功研發出一種新型圓柱形固態電池,具有大容量、耐熱強、壽命長和抗沖擊性好等特點。據了解,新型電池采用了硫化物材料,這種材料容易大容量化,相比傳統的鋰離子電......
2023年Nature上的電池文章匯總1.固態電解質最新成果登上Science日本東京工業大學創新研究所全固態電池研究中心RyojiKanno教授團隊利用高熵材料的特性,通過增加已知鋰超離子導體的組成......
廢舊鋰離子電池回收是緩解資源短缺的重要手段。隨著可再生能源需求持續上升,廢舊鋰離子電池回收利用變得比以往任何時候都更加重要。然而,評估這些電池中各種成分的價值是一項復雜挑戰,且其通常包含在電池黑粉(B......
在實現碳達峰和碳中和目標的背景下,開發高能量密度、長壽命的鋰離子電池至關重要。相較于傳統石墨負極,具有更高理論比容量的硅基材料被認為是頗有前景的鋰離子電池負極材料。然而,硅基負極在充放電時存在較大的體......
鋰金屬由于具有極高的理論比容量(3860mAhg-1)和極低的電化學電勢(-3.04VVs.SHE),是下一代高比能鋰電池的理想負極材料。然而,高活性鋰金屬所帶來的枝晶生長問題嚴重阻礙了其應用進程。隔......