2024(第四届)起点钠电论坛暨鲁班奖颁奖典礼圆满闭幕!

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大会现场

“钠储”一日同风起,扶摇直上九万里!2024年4月9日-10日,由起点钠电、起点储能、PECA光储充联盟主办,金钠科技总冠名的2024(第四届)起点钠电论坛暨鲁班奖颁奖典礼-2024中国国际钠电&光储充大会暨展览会在深圳福田国际会展中心7号馆隆重举办,超600+钠电&储能产业链相关企业签到入场,共赴鹏城盛会。

大会现场

在4月9-10日的会议中,共举行了开幕式:PECA光储充联盟成立大会、2024中国国际钠电&光储充“鲁班奖”颁奖典礼、钠电储能应用专场、钠电池及储能智能制造专场、钠电新材料专场、钠电创新技术专场等6个环节,以下是具体内容。

开幕式:PECA光储充联盟成立大会

1、主办方 起点研究 董事长 /PECA光储充联盟 秘书长 李振强致辞

双碳目标正加速锂电、钠电等多行业、跨行业的联动和融合,钠电池作为锂电池的黄金搭档,将在加速铅酸替代、补齐锂电池短板、探索低速车、储能等更多应用场景发挥更大作用。

李振强认为,钠电正在风口上,尤其从储能示范应用来看,项目正在增加、规模不断放大,这说明钠电池在储能市场的应用大有可为,未来前期可期。宇宙尽头是AI,AI尽头是新能源,新能源的尽头是储能,而储能的尽头是钠电,所有的钠电同仁,都需要做好更充分的准备迎接市场的爆发。

相比较锂电池、固态电池、燃料电池等电池技术,钠电池具有绝对的性能优势。一是具备超低温、高倍率特性,相比锂电池、三元电池更加安全。二是超低成本,随着市场规模的扩大,将有机会做到0.15-0.2元。

李振强建议,在钠电行业中,无论是正负极材料、电解液企业,还是电芯、储能集成企业都应该将目光放长远,做好5年甚至10年的规划,并深入理解钠电产业、思考如何布局钠电产业、发展钠电产业。

钠电市场空间方面,李振强表示主要有3个:首先是中短期全面替代铅酸,这是锂电完成不了的任务;其次是特殊场景、特殊环境的电池,钠电池比锂电池更平民、更不那么娇贵,应用范围更广;最后是锂电跟钠电混合使用。比如宁德时代已经给出了AB方案,包括在汽车领域的HEV、PHEV,有没有可能替代成钠电?他认为,在这些千亿级别的市场当中,钠电行业完全有可能再造ABC企业(锂电ABC:ATL、BYD、CATL)。

起点研究 董事长 /PECA光储充联盟 秘书长 李振强

2、PECA光储充联盟 名誉理事长/蓝京新能源 董事长 郭春泰博士致辞

郭春泰首先对第四届起点钠电论坛及PECA光储充联盟成立大会成功召开表示祝贺。

他表示,光储充是全球能源革新的关键赛道,也是我国实施“双碳”战略大规模应用光伏和风电的必经之路,未来市场规模必然是万亿级别。蓝京新能源将与行业协同创新,共同努力推动中国新能源光储充产业高质量发展,为践行新质生产力、绿色生产力提供有力支撑。

PECA光储充联盟 名誉理事长/蓝京新能源 董事长 郭春泰博士

3、PECA光储充联盟 理事长 /易事特钠电 总经理 王少平致辞

王少平表示,钠电正持续拓展应用范围,今年以来应用案例明显增多,比如从A0级车到两轮电动车的应用,从兆瓦级示范项目再到百兆瓦级项目实现批复等,产业化明显加快,并且钠电储能也在各级政府出台的政策里面进行了单列。此外在材料端,各细分企业相互协同,解决了电池生产工艺短板,研发创新和产能提升非常明显。

虽然钠电目前在价格方面还有一些困难,但是王少平认为,坚持钠电的企业少则两年,多则不超过五年,将得到丰厚的回报。易事特也将协同行业同仁为钠电的扶摇直上做贡献。

PECA光储充联盟 理事长 /易事特钠电 总经理 王少平

4、PECA光储充联盟 副理事长/多氟多储能 总经理 秦俊光致辞

秦俊光认为,联盟的成立是践行了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,深入推进用户侧结构性改革,加快建设以新能源为主体的新型电力系统的重要举措。未来,在这个友好的大家庭中,多氟多储能也将重点围绕四大核心方向进行部署:

第一,加强技术研发和技术合作,推动光储充技术的融合与突破,提高产业链的技术水平和竞争力。第二,建立行业标准和规范,促进产业的健康发展。第三,推动政策研究和沟通协调,为行业发展争取更多的政策支持和资源的投入。第四,拓展国内外市场,加强国际合作,资源共享、协同作战,推动国家光储充产业走遍国内、走向世界。

在成员共同努力下,联盟将成为连接各方资源的桥梁,成为推动光储充发展的引擎,为全球可持续能源的梦想贡献力量。

PECA光储充联盟 副理事长/多氟多储能 总经理 秦俊光

2024中国国际钠电&光储充“鲁班奖”颁奖典礼

本环节中,2024年度钠电池电芯技术创新奖、钠电行业最具投资价值奖、钠电材料技术创新奖、钠电池设备技术创新奖、钠电正负极材料配套设备奖、工商业储能技术创新奖获得企业正式揭晓,蓝京新能源 董事长 郭春泰博士、金钠科技 董事长 杨维元、起点研究 董事长 /PECA光储充联盟 秘书长 李振强为获奖企业进行颁奖。

具体内容,点击链接查看:2024中国国际钠电&光储充“鲁班奖”获奖企业正式揭晓

专场论坛一:钠电储能应用专场

1、金钠科技董事长杨维元:金钠科技超级大圆柱储能钠电池发布会

杨维元认为,综观过去一二十年锂电池发展历程,成本、能量密度是根本影响因素。钠电池同理。基于此,金钠科技致力于打造超级大圆柱储能钠电池的第一品牌,目前已经开发出具有行业领先性的聚阴离子储能钠电池。

面临目前超级大圆柱钠电池的诸多难题,金钠科技选择联合各环节如原材料、隔膜、电解液、工艺等领域的顶尖企业,一起攻坚。金钠科技量产的钠电池,将会比同行锂电池成本优势高出15%,比同行的钠电池成本优势高出15%以上。目标是把材料利用率做到99%,成品率做到98%,这是底线。

杨维元呼吁,全行业上下游协同、深度合作,以客户需求为导向,而不是以自己内部的成本为导向,推动产业快速发展。

金钠科技董事长 杨维元

2、金钠科技&中科院深圳先进技术研究院战略合作签约仪式

合作签约仪式

3、维科技术研究院执行院长/南昌电池副总经理 杜晨树:新型电化学储能电池-维科钠电开发与应用场景介绍

据杜晨树介绍,维科技术早在2019年接触钠电池,2021年9月份成立了维科钠电池研究院。2023年5月27号,公司在南昌实现了国内首条G瓦时钠电池产线。

维科在钠电领域有以下多个优势:

第一,先发优势。维科技术2019年与上海交大合作,完成了钠电池的雏形,这是我们国家最早的钠电池。

第二,技术优势。公司拥有博士5名,硕士近100人,深入钠电池研发垂直领域,目前,已研发能量密度150wh/kg、循环6000次以上的钠电技术。

第三,平台优势。维科技术依托控股股东和上市公司背景,持续加大钠电投资力度,助力公司钠电业务快速产业化,23年5月27日,成功实现维科钠电一期项目量产。

钠电池开发方面,维科钠电池目前主推4款产品:两款圆柱产品分别是32700-4.5Ah和33140-10Ah,还有铝壳是72173207-230Ah和铝壳50160118-75Ah。未来,维科还将持续研发高能量密度的动力型电池、长循环的储能型电池,超高安全的特种储能产品以及超高性价比的低速车电池,以满足市场不同需求。

维科技术 研究院执行院长/南昌电池副总经理 杜晨树

4、璞钠能源联合创始人/首席科学家 夏永姚:复合磷酸铁钠离子电池材料与技术

璞钠能源夏永姚总结道:第一,钠离子电池具有低成本和优异高低温特性优势,是锂离子电池技术的一种补充,可借鉴锂电池制造工艺, 已经进入产业化阶段。2023年市场各种技术路线样品 百花齐放,2024年技术路线会有基本定论,并迎来产业化规模扩张期。

第二,正极层状氧化物和聚阴离子型有望齐头并进,普鲁士蓝类材料在解决制备晶体缺 陷问题后会有机会。氧化物体系有能量密度优势,重点在动力电池,铁基磷酸焦 磷酸盐具有低成本、长循环的特点,是储能电池的另一种优选技术。

第三,钠离子电池上接磷酸铁锂电池,下接铅酸电池,各种材料和电池技术有待继续研 发。层状氧化物的循环性能,聚阴离子的能量密度,普鲁士蓝类材料的循环稳定 性和规模化制备工艺以及大倍率、高容量和低成本硬炭材料都是具有挑战的课题。

璞钠能源联合创始人/首席科学家 夏永姚

5、圆桌对话:钠电储能市场机遇与挑战

钠电储能应用专场上,金钠科技 董事长 杨维元主持了圆桌对话环节,主题是:钠电储能市场机遇与挑战,圆桌对话嘉宾分别是:维科技术 研究院执行院长/南昌电池副总经理 杜晨树、易事特钠电 总经理 王少平、璞钠能源 联合创始人/首席科学家 夏永姚、多氟多储能 总经理 秦俊光。

具体内容点击查看:圆桌对话:钠电储能市场机遇与挑战

圆桌对话

专场论坛二:钠电池及储能智能制造专场

1、多氟多储能总经理秦俊光:大容量储能电站的技术及应用

秦俊光表示,在大容量储能电站的研发和应用方面,目前大多面临着安全隐患、运维成本高、电池寿命短等难题。

为攻克难题,在电站设计理念方面,需要从本质上解决,从电芯/材料/平台/设计等方面解决,尝试运用AI算法、数字孪生等手段来解决,在实践中发现问题,螺旋性迭代更新,最终实现较好的发展;另一方面,在选材方面,头部企业在电芯方面的安全性更有保障,电池质量也更加优质。

他还提到数字孪生在储能产品中的应用,从电站生产之初,就要把模型等做好,实现以虚仿实,能够和现实情况一一对照,如此在实用上和对外形象上都会有较大的提升,节省大量的工作量。

多氟多储能总经理 秦俊光

2、尚水智能 产品经理 刘建:钠电从材料到电池极片的智能装备创新

刘建认为,以前钠电主要是延续锂电行业的思路,没有找到非常合适的赛道,因此没有非常好的发展。现在的钠电应该更加聚焦于差异化的赛道,来替代铅酸电池并与锂电池形成互补的市场。

钠电发展至今,其核心诉求主要围绕降本增效进行。在正负极材料中,尚水智能可为层状氧化物产线、聚阴离子产线分别规划提供全面解决方案。如层状氧化物的产线,是跟高镍三元的产线非常接近,尚水可以提供混合机、包覆机和粉碎机等。

此外在钠电极片制造方面,传统的制片技术效率低、能耗高,且产品质量无法有效控制,占地空间大,只适合小规模消费类电芯市场。针对此种困境,尚水智能具有钠电和锂电极片制造整体的解决方案,主要是聚焦在自动化、智能化、集成化,包括立体仓库自动投料系统等。

尚水智能产品经理 刘建

3、和誉智能 总经理 朱文广:装备技术赋能电池循环利用

朱文广主要从工商储能、电池回收、智能化信息化等三个方面分享介绍智能装备企业发展方向。

工商业储能方面,他表示,工商业近两年发展快速的驱动力主要是1.峰谷差价;2.限电焦虑;3.绿色电力证;4.隔墙送电等四个方面。电池回收方面,无论铅酸,还是锂电,或者是钠电,最终都要走向回收板块。目前和誉智能采用的是金拆,就是将金属更加细分的筛选出来,把铜、铝、极片都分拆来进行提炼。智能化信息化方面,朱文广表示MaaS系统、ERP系统、数字孪生等,都涉及到智能制造、信息化,这是未来的大趋势,不光是锂电行业、钠电行业、新能源行业,可能其他各个行业都要走这样的方向。

由于电池在结构和材料体系上差异比较大,投入也不一样,因此朱文广建议,作为设备企业,应该走柔性化路线,开发更加柔性化、兼容性强的产品,使得各方在设备上的投资更合理。

和誉智能 总经理 朱文广

4、儒特集团大客户部总监范孝友:钠离子电池正极湿法研磨工艺及案例分享

范孝友表示,湿法研磨主要是以分散+研磨而组成的分散研磨系统,即粉体与溶剂适当比例混合通过分散形成均匀的悬浮液后进行研磨使产品磨细达到目标粒径。目前,精细化工、磷酸铁锂和钠电都会面临这个问题,对于湿法制浆工艺段,公司做了很多年的基础性研究。

作为设备制造厂家,从工艺解决来说,儒特更关注的是整个工艺系统,比如说前面的分散系统解决得是否到位、彻底,与之相匹配的研磨能否发挥出很好的效率。两者加合起来才是完整的工艺。

儒特成立于2012年,专注于高端智能装备和智慧工厂总包服务,始终致力于成为全球精细化工和新材料领域核心智能装备制造和智慧工厂双一流企业。致磨新材料多年来以纳米氧化锆、纳米氧化铝等作为产品切入点,不断向新材料领域的横向和纵向延伸,致力于成为纳米新材料领域的平台式企业。公司有150亩地制造基地,目前所承接的钠电,包括磷酸铁锂产线,除了核心的窑炉、喷雾干燥、气流粉碎三大件设备之外,其他90%几都是实现自己的产品自制。

儒特集团大客户部总监范孝友

5、国兴新能源副总经理 姜广明:液浴烘烤设备如何助力钠电池生产线提质降本

姜广明表示,钠电优势明显,但钠电池产线与锂电产线存在着差异化,尤其在电池产线的烘烤段,仍然面临着很多技术挑战。如材料的稳定性、质量控制难题、工艺继承问题、成本效益考量、产业链问题、技术创新需求等。针对这些干燥工序的痛点,东莞国兴新能源独家首推接触式液浴干燥法技术。该技术一经推出,经过这么多年的验证,以其烘烤效果好、烘烤效率高、高节能等特点被誉为烘烤界的黑科技产品。

据介绍,东莞国兴新能源液浴设备用油和水作为热载体,优势明显。第一,比热容。具有较高的热容量和导热性能;第二,化学稳定性。水和油在各种环境下的化学表现是非常稳定的;第三,方便易控。液体的热容可以通过改变其流量、温度或种类来方便调节;第四,经济、可持续性。水和油是相对环保和廉价的资源,可降低成本,提高效率;第五,安全,液浴烘烤设备不存在高真空放电情况,不存在超温风险,可以有效保护电芯安全;第六,能量效率,液体作为介质,在传递热量的过程中,会极少地损失热能量,提升设备的稳定性。

国兴新能源 副总经理 姜广明

6、中健钠电 CEO 林育民:普鲁士蓝正极材料及钠电池技术发展

林育民认为,现在钠电的发展是很关键的时期,以价格来讲是钠电的天花板,锂电已经到了谷底,也就是说钠电一定会慢慢起来。

钠电目前的能量密度是瓶颈,循环是瓶颈,但是经过这段时间的研究,包括应用场景,我们不会去找能量密度高的地方,能量密度不是优势,我们往安全的方向,所以我们做的瓶颈虽然能量密度低,但是我们不怕它低,就像铅酸,铅酸能量密度低,但是还是卖得比较好。

如何攻克?现在需要装备,我们发现几个点,一是把电芯做大,钠电有很多种体系,充放电曲线都不一样,我们会在这些充放电曲线里面找出合适的应用场景,什么样的电压用在哪里比较合适,什么样的电压串并起来比较合适,是有取代性,我们找出这样的应用场景。二是改进,行业因为种种原因,材料和生产制造工艺还有很大的进步空间。三是优化电解液,锂电的锂盐不止是六氟磷酸锂,其他的材料也开发出来,钠电也有同步的电解液的创新出来。

中健钠电 CEO 林育民

7、圆桌对话:钠电池智能制造与良品率一致性提升瓶颈

钠电池及储能智能制造专场上,中健钠电 CEO 林育民主持了圆桌对话环节,主题是:钠电池智能制造与良品率一致性提升瓶颈,圆桌对话嘉宾分别是:尚水智能 产品经理 刘建、和誉智能 总经理 朱文广、儒特集团 销售总监 范孝友和国兴新能源 副总经理 姜广明

具体内容点击查看:圆桌对话:钠电池智能制造与良品率一致性提升瓶颈

图:圆桌对话

专场论坛三:钠电新材料专场

1、珈钠能源 研发副总监 陈晓洋 博士:生物质硬碳材料储钠机制及其产业化研究

陈晓洋指出,目前以火力发电的能源结构很难达到双碳目标的要求,新型储能比如电化学储能规模化发展是必然趋势。但由于锂资源限制问题,钠离子电池因资源丰富、价格低、性能优等特点成为锂电池的最佳补充方案。并且钠电池现在的生产设备与锂电相兼容,因此量产条件比较成熟,具有非常广阔的应用前景。

陈晓洋表示,珈钠能源近年来针对不同结构的硬碳储钠机制做了分析对比,提出了更加普适性的机制,即”吸附-嵌入/填充”混合机制,可开发设计出不同结构的硬碳材料,满足不同的需求。在硬碳产业化层面,珈钠能源形成了以生物质为基础的技术生产路线。目前公司推出了3款产品,适用于低速两轮车、储能等不同领域。

珈钠能源 研发副总监 陈晓洋 博士

2、瑞扬新能源 首席科学家/浙江大学 赵新兵教授:焦磷酸磷酸铁钠正极材料的产业化探索

赵新兵教授认为行业的发展不能受价格波动的制约,从这个角度来看,钠离子电池在安全性、耐热放电、材料成本等方面具有优势,于行业发展有益。同时,赵新兵教授最看重钠离子电池的低温性能,他表示发展钠电应该扬长避短,即充分发挥钠电优势,不去和锂离子电池拼能量密度,尤其不要在高能量密度的场合推广钠电池。

根据钠离子电池的特性,赵新兵教授认为聚阴离子正极材料的工业可行性、循环性能、安全性能都是最好的,是比较适合钠电池扬长避短的正极材料,对比磷酸盐、焦磷酸盐材料,其中焦磷酸磷酸铁钠是较好的选择。

最后,赵新兵教授表示,每种电池都有它的市场,不存在取代和替换。发展钠电应该遵循“不图取代锂电、不受锂电制约、发挥自身优势、致力市场拓展”的规律。

瑞扬新能源 首席科学家/浙江大学 赵新兵教授

3、浦士达 技术总监 杨金杯:生物质硬炭及前驱体材料开发和产业化

杨金杯表示,硬碳主要的来源有三个部分:一是生物质;二是有机聚合物;三是化石燃料。浦士达从椰壳、稻壳、竹子中做了关于硬碳的研究,因为这些原料没有季节性,方便获取这属于可再生,量也足够大,能支撑起市场。

值得一提的是,浦士达也做酚醛树脂,但成本非常高,可进行高端市场应用。在化石燃料领域,公司做了沥青基和煤炭,未来,公司将通过后续工艺的调整,把成本降得更低,更加符合钠电的趋势。

杨金杯介绍,浦士达总共有4家公司,其中3家在国内,分别位于江苏、宁夏、陕西以及印尼。今年4月份会有5千吨的产能,其中3千吨给硬碳。此外,公司拥有十余项相关专利申请,产品成品及前驱体销售客户及成品送样客户超80家。

浦士达 技术总监 杨金杯

4、铧纳新材料/厦门大学 赵金保:钠离子电池正极材料在大气环境中的稳定性

赵金保总结,钠电池正极材料稳定性可用几点概括:第一,与锂离子电池的正极材料相比,钠电正极材料在大气环境条件下的储存稳定性差;第二,钠电正极材料中,磷酸系的聚阴离子正极材料的环境稳定性最佳,且可可逆性地除水;第三,层氧系的钠电正极材料在大气环境中性能劣化严重;第四,硫酸系聚阴离子正极材料的使用离不开极端干燥条件。

铧纳新材料/厦门大学 赵金保

5、天钠科技 董事长/华中科技大学 教授 韩建涛:硬碳局域结构及产业化挑战

韩建涛表示,负极选择什么样的前驱体,这决定了在产业链里终极的天花板。硬碳有诸多原料可以选择,选择哪一个现在很难回答。早在十年前我们就搭了一个底层研究方法,即PDF研究技术,此方法是把粉末衍射的底层背景,来自于非晶态散射的信息解析出来,然后再用模型模拟,再通过数据分析,把硬碳的结构分析出来。PDF分析硬碳富钠状态的结构变化,揭示了硬碳储钠的机理。我们可以从底层重新建造一个结构来存储钠。

韩建涛介绍,武汉天钠科技公司总部位于东湖综合保税区的,拥有7000㎡研发中心及中试基地,涵盖正负极、电解液、电芯研发。合肥基地总投资约7.5亿元,规划5万吨动力型硬碳负极,一期2000吨产能2023年12月投产。阜阳基地总投资约15亿元,规划10万吨级储能型硬碳负极,一期2000吨产能2024年7月投产。

天钠科技 董事长/华中科技大学 教授 韩建涛

6、钠能时代 负极专家/中南大学副教授 张磊:低成本生物质基钠电硬碳负极材料开发及工程化应用

张磊表示,硬碳具有化学性质稳定和储钠电势低等优点,是钠电池负极材料首选。酚醛树脂、沥青等硬碳原料价格高,生产成本也高;生物质硬碳原料价格低、成本低、来源广泛,生物质基硬碳是未来钠电池负极材料应用的趋势。

芦苇是典型优质生物质硬碳的负极材料。芦苇具有来源广泛、成本低廉、易种植培育等优点,芦苇再生能力强,富含纤维素和木质素,产碳率高,芦苇根茎内部独特的蜂窝状多孔结构利于钠电池钠离子脱嵌,储钠活性位点多。中南大学资源循环创新团队全球首创芦苇基制备钠电硬碳新工艺,突破国外硬碳负极技术卡脖子难题,形成自主知识产权,申报国家专利16项,芦苇高值化利用重大突破,填补国内外技术空白。

张磊介绍,钠能时代千吨级中试线已经投产,实现了头部客户吨级的出货,2026年规划2万吨的产线,一期先规划5千吨的产线。未来规划实现10万吨硬碳负极生产,能够消纳50-60万吨的芦苇,经济效益、社会效益和生态效益显著。

钠能时代 负极专家/中南大学副教授 张磊

7、华钠新材 联合创始人兼项目总监 郭启涛:钠离子电池聚阴离子正极材料开发进展

郭启涛介绍,公司有两款钠电产品。第一款是复合磷酸铁钠的产品,目标定位储能市场。具备高安全、高倍率、超抗低温、超低成本、超过长寿命等优势。

第二款是硫酸铁钠产品,属于聚阴离子的一种,目前比较适合放到二轮车场景。这款产品在明年就能够达到替代铅酸的成本。

产能规划方面,公司计划从千吨过渡到万吨直至规模化量产。2023年12月,公司已经实现千吨级产线建成投产,计划在2024年12月实现万吨级产线扩大生产;到2026年6月,实现十万吨级产线落地。

华钠新材 联合创始人兼项目总监 郭启涛

8、茹天机械 湖南大学教授 丁元力:钠离子电池聚阴离子正极材料研究

丁元力指出,茹天机械主要是聚焦于聚阴离子正极材料,公司也做了几个系列,最早是磷酸钒钠,但用钒不环保,可能环评过不了,后来逐步过渡到锰、铁,但是铁的电位太低,到后面更环保的就是铁基焦磷酸盐和磷酸盐。

丁元力表示,已完成了中试的规模,已经开始做吨级产线规划和建设。焦磷酸铁钠,我们做的倍率性能也不错,包括循环稳定性也不做。硫酸铁钠,这个材料的能耗很低,制作成本焙烧的温度非常低,我们现在可以做到1500次,也和一些电芯企业送样,倍率性能能够做到82C 90左右。

茹天机械 湖南大学教授 丁元力

9、圆桌对话:钠电池能量密度提升空间及痛点

钠电新材料专场上,瑞扬新能源 首席科学家/浙江大学 赵新兵教授主持了圆桌对话环节,主题是:钠电池能量密度提升空间及痛点,圆桌对话嘉宾分别是:铧钠新材料/厦门大学赵金保教授、珈钠能源 研发副总监 陈晓洋 博士、天钠科技 董事长/华中科技大学 教授 韩建涛、钠能时代 负极专家/中南大学 副教授 张磊、华钠新材 联合创始人兼项目总监 郭启涛、茹天机械 总经理 秦涛。

具体内容点击查看:圆桌对话:钠电池能量密度提升空间及痛点

圆桌对话

专场论坛四:钠电创新技术专场

1、起点研究院(SPIR) 钠电首席分析师 陈耀:《2024起点钠电全国巡回调研报告发布会》

2023年整个钠电的行业发展不及预期。起点钠电作为专业的行业咨询及媒体机构,也希望为行业发展助力,推出了2024起点钠电全国巡回活动,活动主题是:绘产业地图、为行业“钠”喊。活动持续30天,分华南、华东区,走访调研了35家企业,涉及的企业包括了电池、正负极材料、电解液等几个板块。

陈耀表示,在2023年和2024年阶段,钠离子电池成本相比锂电池的性价比优势还没有凸显,他认为这个阶段的钠电池是最高点,但锂电池价格已经触底,未来钠电池的成本优势会在2-3年内凸显,预计明年有一部分企业就能把电芯成本降到0.3元。

陈耀认为,发展钠电池产业链对于锂电池产业的意义:1.平抑锂价。2.全面掌控产业链安全,解决锂矿进口卡脖子风险。3.消化锂电过剩产能(电芯、材料、设备等),提高产能利用率,锂电池电芯、三元正极、铁锂正极产线改造升级后可以用于生产钠电池及材料。4.补齐锂电池短板,锂钠是黄金搭档(成本、低温、倍率,安全)。

起点研究院(SPIR) 钠电首席分析师 陈耀

2、钠创新能源 董事/总工程师 廖建平博士:基于应用场景量身打造钠离子电池正极材料

廖建平表示,公司是交大马老师创建的,2018年就组建了这家公司钠创新能源,注册在绍兴,做了几年的中试放大,到了2022年投产千吨产线,现在建设的是更大的万吨级产线,地点也是在绍兴。

公司业务主要是正极材料和电解液,把材料提供给电芯制造,电芯再提供终端应用。但公司也关注着整个产业链和终端应用,从终端应用再来支持材料的开发、生产,目标愿景是把整个产业链、整个供应链打造起来,在中国及全世界推广钠电。

总结一下:第一,钠离子电池迎来巨大发展机遇;第二,钠离子电池有优异的倍率、循环以及高低温性能,给其应用带来优势;第三,不同的应用场景可以考虑不同的正极材料;第四,钠创新能源实力雄厚,为钠电应用提供量身定制解决方案。

创新能源 董事/总工程师 廖建平博士

3、东腾锂业 技术总工 陆建海:钠离子电池开发探讨

陆建海认为,受锂资源稀缺、锂电池安全隐患、锂电池回收成本高等因素影响,钠电池的开发已成为迫切的事情。但目前钠电池行业还未走完0到1的路程,技术与产品尚未成熟,面临着多种痛难点问题,一是钠电池的材料优缺点较为明显,部分材料不适用于某一领域;二是正极材料体系的不确定性;三是析钠的问题;四是钠电池工作电压的斜率高;五是一致性问题,即膨胀问题;六是回收价值比较低。

针对痛难点问题,陆建海表示有三种开发思路可参考,一是不计成本地针对功能性电池进行开发;二是利用钠电池的成本优势,直接和锂电池的数码市场产品进行竞争;三是走大圆柱的全极耳电池路线,把钠电池的缺点最小化,把优点发挥到极致。

东腾锂业 技术总工 陆建海

4、珠海纳甘新能源 总经理 郑宏伟:低成本塑料基钠电硬碳负极材料介绍和产业化进程

郑宏伟主要介绍了一种新型硬碳材料——塑料类硬碳材料。他表示,目前业内几十家做硬碳的企业共同制定了硬碳的标准,分成4类:树脂、塑料、生物、化石。传统的三大类硬碳是树脂、生物、化石。塑料类是今年单独划分出来的硬碳,它的特点是采用塑料和废塑料作为原料,从标准来看,规格跟树脂、生物质差异比较大,其优势主要表现在价格方面。

珠海纳甘新能源选择的研发路线是采用塑料和塑料回收料作为原料,通过纯化升级,生产钠离子电池硬碳负极材料,性能优越,容量可达300-330mAh/g,首次效率可达85-90%,相关产品完成小试和客户送样,正在准备百吨级中试。2023年,公司完成了实验室小试和部分工艺段的中试,今年计划建设小型的中试生产线。

珠海纳甘新能源 总经理 郑宏伟

5、中比新能源钠电公司总经理田秀君:低成本塑料基钠电硬碳负极材料介绍和产业化进展

中比新能源预测,钠离子有很大的市场前景,预计2025-2030年,钠离子电池会成为一个万亿级市场。中比新能源认为,钠离子电池补益锂电/取代铅酸的概念很狭隘,决定权应该交给市场,让用户自主选择才是真正的良性发展。钠电的发展不应该被锂的价格绑架,更无需对标铅酸的价格。

田秀君提到,现阶段,主流的正极有层状氧化物、聚阴离子和普鲁士蓝,负极就是以硬碳为主。其中,层状氧化物的克容量比较高,能量密度比较大,更适用于小动力市场,它极致的高倍率的应用市场适用于启停电池,极致的低温性能,适用于北方应用场景,如北方电瓶车。

在电池形态方面,中比新能源钠电公司总经理田秀君认为,层状氧化物有产气的问题,它更适用于圆柱体系,但钠电本身就比锂电的能量密度低,小圆柱能量密度是短板,只有做大圆柱才能把短板补齐,所以大圆柱和层状氧化物是非常匹配的一对。聚阴离子的体系能量密度低是短板,为了弥补这个短板,需要在单体上把电池做大,现在大方形应该会有更好的匹配性,所以大方形的聚阴离子可能会在储能方面有更好的应用前景。

中比新能源钠电公司总经理田秀君

6、协鑫超分子技术(深圳)有限公司 研发指导老师 高学友:钠电池电解液应用介绍

协鑫超分子技术(深圳)有限公司 研发指导老师 高学友认为,钠电池电解液的总开发思路,主要包括4个方面:1.离子传输;2.去溶剂化能;3.电化学稳定性;4.钠盐性能。重点是看层状氧化物。目前,层状氧化物主要是采取PC、EMC、DEC体系,钠盐采取六氟磷酸锂,协鑫还应用了其他的钠盐进行补充,对于不同的体系,比如快充、低温,构建不同的电解液。

同时,高学友先生重点介绍了深共晶电解液,据悉,深共晶电解液主要是4个性能:一是作为共晶添加剂进行使用;二是作为纯共晶电解液;三是固态电解质;四是共晶共溶剂的开发。

钠电深共晶电解液—XY019G1,具有高的安全性、高电化学窗口、高界面稳定性、高倍率快充、长循环稳定性。深共晶电解液加入到电池里面,加5%阻燃性就非常好,且没有对电池的其他性能产生影响。

高学友认为,目前,以超分子体系打造的新能源材料,主要是锂/钠离子电池深共晶电解液、含磷材料开发、利用DES进行电池回收、下一代光伏材料开发以及贵金属精炼。超分子技术的技术优势和技术潜力研究起来很难,它的应用潜力巨大,在医药、军工、电解液方面有很大的应用市场,目前协鑫在常州建立了第一条中试线,在肇庆也会建大线。

协鑫超分子技术(深圳)有限公司 研发指导老师 高学友

7、圆桌对话:钠电池比锂电池更安全吗?

钠电创新技术专场上,起点研究院(SPIR) 钠电首席分析师 陈耀主持了圆桌对话环节,主题是:钠电池比锂电池更安全吗?圆桌对话嘉宾分别是:钠创新能源 董事/总工程师 廖建平 博士、东腾锂业 技术总工 陆建海、珠海纳甘新能源 总经理 郑宏伟、中比新能源 钠电公司总经理 田秀君、协鑫超分子技术(深圳)有限公司 研发指导老师 高学友。

具体内容点击查看:圆桌对话:钠电池比锂电池更安全吗?

圆桌对话

至此,为期2天的金钠科技冠名-2024(第四届)起点钠电论坛暨鲁班奖颁奖典礼圆满结束!