钠离子电池,锂资源缺口下的重要Plan B | 经纬科创汇
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锂钠同时起步,为什么“钠”滞后了20年? 钠离子电池的转折点在哪? 钠离子电池能分庭抗“锂”吗?
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锂钠同时起步,为什么“钠”滞后了20年?
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创新萌发期(2010-2012) :即新技术的第一个上升阶段,主要由技术突破或新增需求引发市场关注度的加速提升;对于钠离子电池来说,此阶段的驱动力主要来自于对锂离子电池的替代需求。 -
泡沫过热期(2013-2017) :新技术的关注度和期望出现高峰,逐渐超出市场现实情况和技术实际能力。此阶段市场持续的高度关注推动钠离子技术发展,研究氛围活跃、部分厂商开始入场。 -
行业低谷期(2018-2020) :新技术由于自身短板,发展出现瓶颈、市场潜力不明朗,导致关注度和期望下滑;由于自身能量密度的限制以及锂离子电池的快速降本,钠离子电池的应用场景局限于储能、中低速车和电动两轮车等方面,导致市场期望的快速下滑、进入低谷期。
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复苏爬升期(2021-) :第二个上升阶段,新技术成熟度的增高以及应用场景的完善带来的市场需求的提升,两者共同推动新技术产业化加速。 而目前,钠离子电池正处于突破低谷进入复苏爬升期的拐点。
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钠离子电池的转折点在哪?
主要有两大因素:
一是锂资源快速稀缺,价格飙涨,而钠资源众多,成本低廉;
二是随着储能等新赛道的爆发,以及钠离子电池本身综合性能的提升,一些有不错潜力的应用场景开始出现。
按中金公司的预测,中国锂供给的“硬缺口”会在2030年之前就出现。
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情景假设1:有效开采率100%情况下。我们假设单车带电量为70KWh,根据正极材料体系的差异单车碳酸锂消耗约为34~50kg,在极端情况下,假设已探明的可开采锂资源可以100%有效开发利用,则可以支撑1.83亿辆新能源车的碳酸锂需求。 -
情景假设2:有效开采率70%情况下,支撑1.28亿辆新能源车保有量碳酸锂需求。 情景假设3:有效开采率50%情况下,支撑0.91亿辆新能源车保有量碳酸锂需求。
针对第二点,钠离子电池技术并未被遗忘,也在日趋成熟,并且有更多适合钠离子的应用场景出现。
在近十年内,美国Goodenough等提出普鲁士白正极,中科院物理所胡胜勇等首次提出低成本煤基无定形碳负极材料,研发开始大跨步向实际应用迈进。
自2021年开始,随着储能市场的爆发,钠电池又迎来了新机遇。核心在于大规模储能的首要因素是安全和成本,对能量密度的要求比电子产品或是电动车要弱,这与钠离子电池的特性契合。
下面,我们就来分析一下钠离子电池与锂离子电池有何异同,钠离子电池的优劣势是哪些。
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钠离子电池能分庭抗“锂”吗?
1)正极材料
由于离子特性的差异,直接将锂电池中的锂换成钠并不合适,因此寻找适合钠离子电池的电极材料,是商业化的关键。 目前主要是“三种技术路线之争”——过渡金属氧化物类、聚阴离子类和普鲁士蓝类。
2)负极材料
我们在上文中提过,不同于锂离子,在碳酸酯电解质中不易实现石墨储钠,因此钠离子电池也需要寻求新的负极材料。目前来看,能够让大量钠离子存储和快速通行、具有独特孔隙结构的硬碳,是比较合适商业化的材料之一。
而生物质硬碳,是主流的负极路线之一,来源非常广泛、合成简单,比如椰壳、杏仁壳、秸秆等等都是理想的钠离子电池负极材料。 这方面也带来一定的成本下降,由于钠离子电池负极所用的硬碳,只需要1200-1600度碳化就可以了,省去了锂电池负极石墨化烧结所需的2800-3200度高温要求,更加省电和环保。此外,还可以用无烟煤等煤基材料为主体,以沥青、石油焦等软碳前驱体为辅材,来制得负极材料。
另外, 在电解液、隔膜、集流体方面,由于钠和锂离子电池的工作原理类似,只需根据钠离子的一些特点,在锂离子电池体系的基础上做一些改进即可。 例如在集流体方面,因为低温下锂和铝会发生合金化反应,因此锂离子电池通常正极集流体选择铝箔,负极集流体选择铜箔;而钠离子电池正负极均可以选择成本较低的铝箔。再比如在电解液方面,目前主要沿用锂电池的溶剂,但会改变一些针对钠电池的盐类(六氟磷酸锂变成六氟磷酸钠)。
据中金公司分析,市场主要从能量密度、循环寿命、快充性能、低温性能、安全性、成本六个方面,来判断一款电池的性能:
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能量密度 :钠离子电池能量密度低于锂电池。对比来看,磷酸铁锂单体的能量密度主要分布在160Wh/kg左右,而国内外主流钠离子电池企业的能量密度在50-140Wh/kg,2021年7月宁德时代发布的第一代钠离子电池能量密度达到160Wh/kg, 与锂离子电池类似,钠离子电池的能量密度同样取决于正极,三种正极材料之争如上文所述。 -
循环寿命 :钠离子电池循环次数仍有待提升。主要是钠离子体积较锂离子更大,在嵌入脱出的过程中会导致结构发生变化,循环性能不稳定。目前常见的钠电池循环寿命在3000次左右,较磷酸铁锂电池3000-6000次的循环寿命仍有一定差距。虽然有实验室采用面心立方结构的普鲁士蓝材料,开发出了高倍率水系钠电池,循环寿命可达到一万次,但其能量密度仅为50Wh/kg,生产工艺也更为复杂。所以整体而言,钠离子电池的循环寿命仍有待提升,目前对比三种主流钠离子正极材料的循环寿命,普鲁士蓝>聚阴离子>层状金属氧化物。 -
快充性能 :钠离子电池优于锂电池。快充性能的本质是指电池的充放电倍率,主要由钠离子在正负极、电解液以及界面处的迁移能力决定。目前钠离子电池的离子迁移速度,和电极界面反应快,快充性能优于锂离子电池。 -
低温性能 :钠离子电池同样具有更优的低温性能。在低温环境下,钠离子电池电解液/电极界面膜阻抗和电荷转移阻抗的增大、以及钠离子在正负极中迁移速度的降低,与锂离子电池相比变化较小。 -
安全性能 :钠离子电池安全性更高。与锂离子电池只存在一个平台电压不同,钠离子电池在充放电过程中存在多个平台电压,降低电池过充或过放风险。此外,钠离子电池较锂离子电池具有更高的电导率,意味着电池内阻较低,在电池运行过程中不会产生或多的热量,因此较锂离子电池具备更高的安全性能。
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成本 :钠离子商业化仍未成熟,降本空间可期。从成本来讲,钠电池的成本优势主要体现在正极/电解液(钠比锂更容易获得)、负极(成本更低的硬碳)以及集流体(铝箔价格更低)的材料降本。现阶段因为产业成熟度低,所以整体成本还比较高,但未来可能存在30%-40%的下降空间。
从市场角度来说,钠离子电池主要是在储能和动力电池场景的渗透:
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储能 :储能电池方面,钠离子电池主要针对的是表前侧规模储电,和工商业储能,因为这些领域对电池的能量密度的要求,不体现在钠弱势的体积/质量能量密度,且对安全性、高功率性、低成本更加侧重,所以比较适合钠离子电池。而家储产品,却对体积能量密度需求较高,还是更适合锂电池。
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动力电池 :主要针对A0或A00级电动车(小型车和微型车),A0或A00级平均单次充电里程要求较低、单车配电在10-20KWh,车身空间较为充裕,对动力电池能量密度要求较低;且一般使用家用充电桩即可完成充电,充电便捷性高,因此比较适合钠离子电池。而在低速两轮车方面,钠离子电池也有替代铅酸电池的可能性。此外,在商用车方面,对于日营运里程在50-150公里之间的城市公交,以及厂区所用的叉车或AGV,也都比较适合钠离子电池。
在应用场景方面, 虽然钠离子电池在能量密度方面不如锂离子电池,但原材料成本较低、低温性能和安全性良好,非常适合大规模储能的应用场景。以及目前钠离子电池的性能和成本,也能够匹配部分商用车以及中低速电动车的动力电池,在这些领域有望替代部分锂离子电池,缓解锂资源不足。
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