[SMM Analysis: Battery technology iteration and renewal--How far is the future of lithium manganese iron phosphate? 】

Đã xuất bản: Apr 3, 2024 22:36
Nguồn: SMM
[SMM Analysis: Battery technology iteration and renewal--How far is the future of lithium manganese iron phosphate? 】SMM News on April 3: At the end of March, relevant news showed that Jiangsu Qianyun Hi-Tech New Materials Co., Ltd.’s lithium iron manganese phosphate cathode material project (first phase of 100,000 tons) was approved. Prior to this, many cathode material factories had deployed production capacity of lithium manganese iron phosphate. Domestic material companies have already deployed Rongbai Technology, Dangsheng Technology, Defang Nano, Hunan Yuneng, etc., and overseas material companies include Samsung SDI, LG New Energy, and SK On.

At the end of March, it was reported that the filing of Jiangsu Qianyun-tech New Materials Co., Ltd.'s lithium iron manganese phosphate cathode material project (phase one, 100,000 tons) had been approved. Prior to this, several cathode material manufacturers had already set up production capacities for lithium iron manganese phosphate. Domestic material companies such as Ronbay Technology, Pulead Technology Industry, Advanced NanoTech Lab, and Hunan Yuneng, as well as international companies like Samsung SDI, LG Energy Solution, and SK On, have already laid out their strategies in this area.

In terms of production processes, lithium iron manganese phosphate is obtained by doping Mn into the LiFePO4 material, so the preparation process can continue down the same path as lithium iron phosphate, including solid-phase and liquid-phase methods. It only requires an additional source of manganese during the precursor preparation stage and a slight modification in kiln temperature and sintering process during the subsequent sintering phase. The rest of the steps are broadly similar. Both solid-phase and liquid-phase methods for lithium iron manganese phosphate can utilize the same equipment initially set up for lithium iron phosphate. Solid-phase methods include high-temperature solid-phase synthesis and carbothermal reduction, while liquid-phase methods encompass coprecipitation, sol-gel, and hydrothermal techniques.

The solid-phase method has a relatively simple process and is the mainstream method for large-scale synthesis. However, because raw materials are not easily mixed uniformly, it can lead to extended calcination times and uneven distribution of surface activity, resulting in uneven particles. The liquid-phase method yields products with high consistency, but the equipment and process are more complex, the preparation cost is higher, and large-scale industrial production is more challenging.

However, lithium iron phosphate is a semiconductor, and after doping with manganese, the bandgap value decreases significantly. Lithium iron manganese phosphate is basically an insulator with lower electronic conductivity and lithium-ion mobility, hindering the movement of electrons and lithium ions in electrochemical reactions, which directly limits its development and application. Nanosizing lithium iron manganese phosphate materials, surface coating, microstructural morphology control, and metal doping are all modification methods that can effectively improve their electrochemical activity and are the main challenges manufacturers currently need to overcome.

At present, the development path approved by companies is to mix lithium iron manganese phosphate with ternary cathode materials, which results in products that offer both safety and high energy density and allows for a range of solutions to flexibly meet end-user requirements. However, from an economic perspective, using lithium iron manganese phosphate alone is more economical. Still, it requires technological breakthroughs, and the economic advantages brought about by increased energy density will gradually become apparent.

In summary, lithium iron manganese phosphate has a higher energy density than lithium iron phosphate, and its costs are lower than the ternary materials, offering an energy density similar to that of ternary 5 series materials, but with higher safety, lower price, and environmental friendliness, making it one of the important directions for cathode material upgrades. The combination of lithium iron manganese phosphate and ternary materials yields products with both high safety and energy density, constituting the mainstream development path through a strong alliance.

Leading companies are also actively laying out strategies for the lithium iron manganese phosphate sector, with the industrialization process accelerating. There are various technological approaches, and some cathode material manufactures have sent samples for testing with battery cell manufacturers and automotive companies. It is expected that the pace of mass production will also accelerate.

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn
Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn
Tin Liên Quan
Quyền lợi coban Voisey’s Bay của Ecora tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm khi quá trình tăng công suất mỏ ngầm gần hoàn tất
23 phút trước
Quyền lợi coban Voisey’s Bay của Ecora tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm khi quá trình tăng công suất mỏ ngầm gần hoàn tất
Đọc thêm
Quyền lợi coban Voisey’s Bay của Ecora tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm khi quá trình tăng công suất mỏ ngầm gần hoàn tất
Quyền lợi coban Voisey’s Bay của Ecora tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm khi quá trình tăng công suất mỏ ngầm gần hoàn tất
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Ecora Royalties công bố ngày 2/9, công ty đã nhận 266 tấn cobalt thông qua hợp đồng dòng tiền cobalt Voisey's Bay trong nửa đầu năm, tăng khoảng 90% so với 140 tấn cùng kỳ năm 2025. Ecora cho biết việc tăng cường khai thác hầm lò tại Voisey's Bay hiện đã cơ bản hoàn tất. Nhờ sản lượng cobalt cao hơn và giá mạnh hơn, đóng góp danh mục của dự án sau chi phí dòng tiền đã tăng lên 13,5 triệu USD trong nửa đầu năm, tăng 230% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá cobalt bình quân thực hiện tăng lên 28,4 USD/lb từ mức 16,5 USD/lb một năm trước đó. Trong khi đó, Vale Base Metals đang nghiên cứu mở rộng công suất chế biến của nhà máy tuyển Voisey's Bay từ khoảng 2,8 triệu tấn/năm lên 3,8 triệu tấn/năm. Nghiên cứu tiền khả thi liên quan vẫn đang được tiến hành, với quyết định đầu tư cuối cùng dự kiến vào khoảng năm 2028. Dự án cũng có kế hoạch khoan dưới lòng đất và trên bề mặt vào năm 2026 để tối ưu hóa kế hoạch khai thác, hỗ trợ mở rộng tài nguyên và có khả năng kéo dài tuổi thọ mỏ. Ecora cũng cho biết lịch bảo trì theo kế hoạch tại nhà máy tuyển Voisey's Bay vào quý 3 và tại nhà máy luyện Long Harbour vào quý 4.
23 phút trước
Điểm tin hàng ngày SMM: Giá lithium cacbonat giao ngay giảm nhẹ vào ngày 2 tháng 9
16 giờ trước
Điểm tin hàng ngày SMM: Giá lithium cacbonat giao ngay giảm nhẹ vào ngày 2 tháng 9
Đọc thêm
Điểm tin hàng ngày SMM: Giá lithium cacbonat giao ngay giảm nhẹ vào ngày 2 tháng 9
Điểm tin hàng ngày SMM: Giá lithium cacbonat giao ngay giảm nhẹ vào ngày 2 tháng 9
Hôm nay, giá giao ngay lithium carbonate cấp pin theo SMM giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng lithium carbonate 2701 mở cửa thấp hơn ở mức 157.000 nhân dân tệ/tấn, sau đó dao động giảm. Phiên sáng giao dịch yếu quanh vùng 156.000-157.000 nhân dân tệ, mức cao trong ngày là 157.800 nhân dân tệ/tấn. Gần giữa trưa, giá giảm nhanh xuống 153.200 nhân dân tệ/tấn, chạm mức thấp mới trong ngày. Quanh giữa trưa, giá dao động lặp lại trong vùng 154.000-156.000 nhân dân tệ. Phiên chiều, phe mua đẩy giá lên trong thời gian ngắn nhưng không vượt được đường giá trung bình. Giá suy yếu trở lại vào cuối phiên, cuối cùng đóng cửa giảm 3,2% ở mức 154.800 nhân dân tệ/tấn, với khối lượng mở giảm 9.123 hợp đồng. Trên thị trường giao ngay, người mua hạ nguồn mua vào khi giá giảm theo nhu cầu. Ở mức 155.000 nhân dân tệ/tấn trở xuống, nhu cầu đặt mua giao ngay của hạ nguồn tiếp tục phục hồi. Về phía cung, khi giá giảm dần, người bán vẫn ít muốn bán giao ngay, một số nhà máy hóa chất lithium giữ giá và hạn chế bán ra. Nhìn chung, hoạt động hỏi giá và giao dịch thực tế trên thị trường tương đối sôi động.
16 giờ trước
Phân tích sản lượng lithium sulfide cấp pin tháng 8: Quý 4 có bùng nổ không? [Phân tích SMM]
17 giờ trước
Phân tích sản lượng lithium sulfide cấp pin tháng 8: Quý 4 có bùng nổ không? [Phân tích SMM]
Đọc thêm
Phân tích sản lượng lithium sulfide cấp pin tháng 8: Quý 4 có bùng nổ không? [Phân tích SMM]
Phân tích sản lượng lithium sulfide cấp pin tháng 8: Quý 4 có bùng nổ không? [Phân tích SMM]
[SMM Phân tích: Phân tích sản lượng lithium sulfide cấp pin tháng 8: Quý 4 có bùng nổ?] Trong tháng 8, sản lượng lithium sulfide của Trung Quốc đạt 7,79 tấn, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái. Liệu sản lượng lithium sulfide có tăng vọt trong quý 4? Dựa trên nhu cầu hạ nguồn, hiện tại điều này tương đối khó xảy ra, nhưng mở rộng sản lượng ở mức độ nhẹ sẽ tiếp tục. Sản lượng trung bình hàng tháng dự kiến đạt khoảng 9-10 tấn, tăng nhẹ so với quý 3 thay vì bùng nổ đột biến.
17 giờ trước