鉅大LARGE | 點擊量:1087次 | 2018年06月02日
中國新型電池行業現狀
新型電池是發展能源技術、提高能源生產和利用效率的主力軍隨著中國快速發展的經濟對新型電池需求的增加中國政府將繼續在政策、資金等方面支持新型電池的研究與發展。隨著全球范圍內電子信息產品制造業的迅猛發展與電子產品小型化、便攜化相適應的新型電池產業獲得了前所未有的發展機遇。
一、中國新型電池產業概述
以鋰電池、太陽能電池、燃料電池為代表的新型電池產業步入了高速成長期產業規模增長迅猛。在作為外力的下游制造業市場需求拉動和作為內力的自身技術進步持續推進的雙重作用下新型電池產業的產業鏈日趨完善、產業內涵進一步豐富、產業轉移趨勢合理產業發展的勢頭強勁。中國新型電池企業必須抓住新的發展形勢加強新型電池安全性的研究提高產品競爭力加強品牌意識順應小型化、輕量化發展趨勢加大新型電池的開發應用加速新技術開發降低原材料消耗降低成本加強合作只有這樣才能在新形勢下立于不敗之地。
二、高能環保電池市場份額日益擴大
高能環保電池具有容量高、壽命長、無污染、安全可靠的特點,自投放市場后其市場份額日益擴大。
三、新能源電池產業乘勢起飛
目前制約我國新能源汽車發展的主要技術瓶頸即是電池容量難突破,導致續駛里程短,進而無法達到替代傳統燃油汽車的水平,而且這也是世界性難題。不過從目前消息看來,日本已集合多所大學及企業進行高能量密度電池的研究,目標為2015年達到300Wh/kg(可支持電池車行駛300公里);2030年達到500Wh/kg(可替代傳統燃油汽車的水平)。
目前我國較好的磷酸鐵鋰電池的能量密度可以做到100Wh/kg,可以支持行駛100公里。同時我國部分電池企業正進行下一代電池的研發,采用三元材料與改性錳酸鋰等,其能量密度最高可達180Wh/kg,可支持最高200公里,預計兩年內實現產業化。
四、新型綠色電池技術熱點及推動力量分析
目前,世界各國都投入極大財力、物力和人力,發展新型電化學能量轉換及貯存技術,并形成了如下熱點:貯氫材料及金屬氫化物鎳蓄電池;鋰離子嵌入材料及液態電解質鋰離子蓄電池;聚合物電解質鋰蓄電池或鋰離子蓄電池;pem燃料電池;電化學貯能超級電容器等。
除以上外,電池工業界正以極高的速度推動環保型無汞堿性鋅錳原電池及可充電電池和密封鉛酸蓄電池的技術發展及擴大應用市場。
推動這些熱點電池技術發展的真正推動力來自以下四個方面:
1.信息技術的發展,特別是移動通信及筆記本計算機等的迅速發展,迫切要求電池小型化、輕型化、長服務時間、長工作壽命和免維護。
2.環境保護呼聲愈來愈高,這首先要求電池本身無毒和無污染,因此這就推動了無汞電池及新型電池取代鎘鎳電池的發展。
3.全世界天然能源,如石油和煤正在不斷消耗,終將耗竭,尋求新能源的呼聲愈來愈高,無污染、低成本的太陽電池技術正受到高度重視。
4.科學工作者近年來在電池新材料領域取得了重大突破,其中穩定的貯氫合金材料使金屬氫化物鎳電池得以問世;對鋰離子可逆嵌入及脫嵌的碳或石墨材料及相關電解質的配合應用,使鋰離子電池得以問世;聚合物質子交換膜的不斷完善,使pem燃料電池向實用化方向發展等等。
從以上分析也可以看出,新型綠色環保電池已經或將在發展電子信息,新能源及環境保護等面向21世紀的重大技術領域中具有舉足輕重的作用和地位,同時新型電池在滿足現代化特種裝備及武器、交通運輸、辦公自動化、礦產探查、石油鉆井、醫療器械乃至家用電器等所有領域中的需求方面,也具有非常重要的作用和地位。因此,不少專家把新型電池技術稱為面向21世紀具有戰略意義的軍民二用技術。許多有影響的國際組織和期刊還對此作了直接宣傳和報道,如美國非常有影響的巴特爾技術管理集團在發布到2005年要發展的十項尖端技術中把小型電池compactenergysources:長壽命電池和燃料電池)列為僅次于基因組計劃和超級材料之后的第三項。
1995年第7期美國時代周刊遴選了10項以21世紀人類社會最有影響的技術中,將氫燃料電池汽車列為首位。
顯然,新型電池技術已經在國際上被公認為應優先發展的技術,結合中國的國情,加速發展新型綠色環保電池技術及相應產業也已是刻不容緩的任務。
嚴謹、科學的研究方法才能確保研究報告的準確性和質量?!?012-2018年中國動力鋰離子電池市場需求與投資預測分析報告》主要采用的研究方法有:1)普查:我們對動力鋰離子行業中近百家從業者進行了面訪或電話訪問,獲得最佳一手數據。2)跟蹤研究:為確保實時掌握動力鋰離子行業動態,我們在此動力鋰離子行業建立了跟蹤研究機制,每個月都通過訪問獲得動力鋰離子行業的發展動態。3)政府機構數據:我們查詢了動力鋰離子行業的重點企業的工商檔案、統計局檔案、海關進出口數據等等,獲得較為權威的信息。4)SOWT分析:應用SWOT分析、波特五力分析等方法,我們分析了動力鋰離子行業及企業的競爭優劣勢以及潛在的威脅及發展機會。5)科學預測:我們采用回歸分析、時間序列分析、因子分析、組合分析等方法對動力鋰離子的發展趨勢做出了全的預測。
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