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高电压技术

三元正极技术篇:深挖护城河

(1)单晶化,正极材料由多晶向单晶发展,可以提高压实密度、循环寿命等。正极单晶化,对烧结工艺提出更高要求,并且更高温度烧结容易加剧锂镍混排,单晶化也容易引起倍率性能降低。

风险提示:新能源汽车销量不及预期;上游资源价格继续大幅上涨;新技术应用不及预期等。

(2)高电压化,提高锂电池的充电截止电压,可以提高正极材料的克容量,从而提高锂电池的能量密度。但是提高充电电压,容易引起正极材料表面结构重构、过渡金属溶解并在负极表面沉积、电解液氧化等。另外,采用单晶正极,有利于提高正极材料的耐高电压性能。

三大技术方向实现依赖多重因素。除了生产工艺迭代之外,还很大程度依赖掺杂、表面改性等,另外电解液配方优化也有助于正极性能发挥。目前国内三元正极企业推出中镍高电压、高镍产品,海外推出核壳、NCMA等。

三元正极材料呈现三大发展趋势。当前三元正极材料技术不断迭代,推动锂电池行业进一步向前发展。总体而言,三元正极材料主要有三大发展趋势:单晶化、高电压化、高镍化。

本文源自金融界

三元正极材料下一代:无钴或富锂锰基等。随着三元正极向着高电压、超高镍方向发展,层状镍锰酸锂(中镍无钴)、超高镍无钴等在成本、循环性能等方面可能更有优势。另外富锂锰基在克容量方面更有优势。

正极材料是锂电池的重要组成部分。正极材料对锂电池的很多关键性能都有直接影响,包括容量、寿命、倍率、安全性等。三元电芯中,三元正极材料成本占比一般超过50%。

投资建议:三元正极技术门槛高,行业龙头企业凭借技术优势不断推出新品,深挖护城河。新进入者很难实现超越。三元正极方向建议关注:容百科技、当升科技、长远锂科、振华新材、厦钨新能、贝特瑞等。另外三元前驱体方面,我国已经处于全球领先位置,建议关注:中伟股份、格林美、华友钴业、芳源股份等。

(3)高镍化,三元正极材料由中低镍向高镍(8系)、超高镍(9系)发展。高镍化主要目的是为了提高克容量,但是二价镍在空气中难氧化,对锂源、烧结气氛、生产设备等提出更高要求。并且高镍材料更活泼,热稳定性降低,循环寿命下降,也容易与空气中的水和氧气反应等。在高镍材料中,采用单晶也可以提高循环性能、安全性等。

三元正极技术篇:深挖护城河——2022三元正极材料行业深度报告

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