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最强逻辑|固态电池技术梳理标的(20230207)

日期: 来源:逻辑驱动交易收集编辑:平淡的咖啡猫


固态电池进展:宁德时代暂时还没听说中试,一旦中试又是一次大级别主题机会。不过赣锋锂业半固态电池,大概率明年可以进入装机量产。360瓦时/公斤的高能量密度的动力电池,在2022年11月份已经在湖州工厂开始下线,2022年底已经实现了第一个2MWh在全球的商业化示范,2023年上半年开始大规模的量产,产能达到2GWh(李泓教授在2022年12月底明确表示过“在2027年左右,能够实现这种全固态电池的大规模量产”;2023年量产的到底是半固态还是固态,还需要进一步确认。)
最新消息:2月5号,重庆两江新区赣锋锂电占地近千亩的国内最大固态电池生产基地。
赣锋锂电的研究团队通过多年的研发实验,使用自研自产的氧化物固体电解质,并引入安全性能优异的新型柔性固体电解质膜取代传统隔膜,以降低电池因异常使用而引发的安全风险。
通过技术迭代,赣锋第二代固态电池采用了锂金属负极材料。一方面,锂金属拥有高达3860mAh/g的理论克容量,是现阶段石墨负极材料(372mAh/g)的10倍;另一方面,锂作为密度最小的金属,在负极中比传统石墨材料用量更少,可减轻电池总重量,因此赣锋固态电池能量密度可大幅提高到400Wh/kg以上,并具备达到500Wh/kg以上的潜力,续航里程超1000km,解决了新能源车的“里程焦虑”。
研发团队还攻克了在-20℃寒冷条件下,续航里程衰减的技术难题,使电芯的能量保持率仍在85%以上,强劲的动力输出让新能源车冬季不再“趴窝”。
赣锋运用独创的CTP软包技术,在减轻电池包重量的同时体积集成效率高达70%,有效提升车内空间。
目前赣锋锂电固态电池生产基地已启动4GWh的产能建设,且规划在重庆建设国内最大的固态电池生产基地。赣锋研发和推出的第一代、第二代固态电池,在动力、便携储能、可穿戴及3C数码等领域已形成完善的商业化路径。革新性的核心技术已申请209项国家专利,获授权国家专利达107项。并通过国际和各行业标准,技术、工艺达到国内领先、国际先进水平。
股票市场观点:从产业发展的趋势看,光伏的钙钛矿,新能源动力电池里面的固态电池在较长一段时间内可能会被认为是终局技术,这数以万亿的新能源赛道的资金,无论是真的看好产业趋势超预期,还是从技术路线配置,抑或风险对冲的角度来说,都有动力去配置一部分钙钛矿和固态电池标的。
这个板块目前的标的都是小市值,稍微有点资金溢出到这个板块,板块就会起飞的。
技术发展阶段展望:固态电池必将推动电池技术的革命,从而形成我们认为的1.0~4.0的技术进步。1.0是最开始的混合固液,2.0接近于准固态,3.0是全固态的开始,4.0是全面满足各类应用的全固态电池的解决方案。
行业为何需要固态电池:固态电池兼具高安全(无液体,本征安全)和高能量密度(与锂金属等高容量材料适配性更高,500Wh/kg),可以很好的解决当前液态体系的痛点问题,因此成为行业广泛认可的下一代电池技术。当前液态电池体系的能量密度已经接近极限(高镍正极+硅基负极体系下,350Wh/kg 或将接近液态锂电池的极限能量密度,无法获得进一步的突破)
固态电池优点:如果能够把容易燃烧的液态电解质换为不容易燃烧的固态电解质,那将会引起电池技术的革命。除了有可能显著提高电池的安全性之外,还有可能把电池冲到更高的电压、获得更高的能量密度、获得更高的高温稳定性,同时有更好的循环性,有更长的寿命。可以让电动汽车一次充电的续航里程达到1000公里。
固态与半固态电池:固态电池就是指采用固态电解质的锂离子电池。液体电池指液体含量大于25%,半固态是液体含量在5%-10%,是固态电池成熟前的过渡性方案,主要是电解质包覆正极材料及电解质涂覆隔膜。固态电池,是纯固态,无液体。依据固态电解质材料的不同,固态电池主要可分为聚合物、氧化物、硫化物固态电池。而按照正负极材料的不同,固态电池还可以分为固态锂离子电池、固态锂金属电池(以金属锂为负极)。
产业链方面,固态电池产业链与液态锂电池大致相似,两者主要的区别在于中上游的负极材料和电解质不同,在正极方面几乎一致。
电解质:①固体聚合物电解质(SPE)具有柔韧性好、质量轻、成本低以 及易于加工等优势。可能会是最早实现的。②氧化物:东方锆业就是炒的这块。固体电解质材料具有安全性能高、稳定性良好、成本低廉、环境友好等优点。。氧化物固体电解质主要包括NASICON型结构氧化物电解质、石榴石结构氧化物电解质和钙钛矿结构氧化物电解质。③硫化物电解质:在室温下具有较高的离子电导率,接近液态电解质的水平,不过硫化物与空气接触将形成有毒的硫化氢,材料生产对于工艺的要求极高,同时成本较高。未来开发出具有高离子电导率,宽电化学窗口,具有良好化学稳定性和空气稳定性的电解质材料成为研究重点。综合来看,任何单一固体电解质均无法取得令人满意的综合性能,固体电解质之间的复合,固体电解质隔膜、电极、阴极活性材料的包覆成为解决当前应用痛点的有效手段。
标的技术路线选择:

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