[Анализ SMM] Анодные материалы используют попутный ветер технологий аккумуляторных элементов для перехода на новый уровень

Опубликовано: Apr 27, 2026 15:19
[Анализ SMM: анодные материалы выходят на новый уровень благодаря развитию технологий аккумуляторных элементов] Спрос на модернизацию материалов со стороны производителей аккумуляторных элементов эффективно стимулирует структурный рост спроса в таких подсегментах, как кремний-углеродные аноды, аноды из твёрдого углерода и высококачественный модифицированный графит.
  • Основные предпосылки
  1. CATL: литий-ионная аккумуляторная отрасль должна стремиться к скоординированному развитию нескольких химических систем
    Быстрозарядная батарея Shenxing третьего поколения: эквивалент 10C, пиковая скорость зарядки 15C; 10%→98% всего за 6 минут 27 секунд при комнатной температуре; 20%→98% примерно за 9 минут при экстремальном холоде -30°C; коэффициент сохранения ёмкости ≥90% после 1 000 полных циклов.
    Батарея Qilin третьего поколения: запас хода более 1 000 км, удельная энергоёмкость ячейки 280 Вт·ч/кг, масса всего аккумуляторного блока составляет лишь 625 кг.
    Конденсированная батарея Qilin: удельная энергоёмкость ячейки 350 Вт·ч/кг (максимальная в серийном производстве), объёмная плотность энергии 760 Вт·ч/л; запас хода седана 1 500 км, запас хода SUV более 1 000 км, масса аккумуляторного блока не превышает 650 кг.
    Натрий-ионная батарея: преодолены инженерные трудности, такие как газообразование на твёрдом углероде и соединение алюминиевой фольги; официальное крупносерийное производство запланировано на конец 2026 года.
  2. BYD: преодолены две глобальные проблемы — «медленная зарядка и сложность зарядки при низких температурах»
    Лезвийная батарея второго поколения: удельная энергоёмкость 190–210 Вт·ч/кг; запас хода по циклу CLTC более 1 000 км; сверхбыстрая зарядка 10%→70% всего за 5 минут, 10%→97% всего за 9 минут; 20%→97% всего за 12 минут при экстремальном холоде -30°C (лишь на 3 минуты дольше, чем при комнатной температуре).
  • Глубинная логика интенсивных итераций аккумуляторных ячеек двух гигантов
  1. Конкуренция на современном рынке электромобилей становится всё более ожесточённой.Инволюция на стороне автопроизводителей продолжает усиливаться, напрямую подталкивая предприятия по производству тяговых батарей к прорывам как в «снижении затрат, так и в повышении характеристик». По мере углубления ценовой войны на рынке электромобилей автопроизводители, с одной стороны, остро нуждаются в жёстком контроле затрат на батареи для повышения конкурентоспособности продукции, а с другой — предъявляют всё более высокие требования к ключевым характеристикам ячеек: запасу хода, эффективности зарядки и адаптивности к низким температурам. В этих условиях анодный материал как ключевой компонент, определяющий характеристики ячейки, стал критически важной точкой прорыва для аккумуляторных предприятий в достижении технологического прогресса.
  2. Традиционные графитовые материалы вошли в фазу предела производительности.Обычный искусственный и природный графит имеют существенные недостатки в области быстрой зарядки при высоких токах (C-rate), потолка плотности энергии и адаптивности к низкотемпературным условиям и уже не могут соответствовать итерационным требованиям современных высоковольтных платформ и моделей с быстрой зарядкой. Применение новых анодных материалов, таких как кремний-углеродные и твёрдоуглеродные, стало неизбежным выбором для аккумуляторных предприятий, стремящихся преодолеть узкие места в характеристиках и удовлетворить потребности конечного рынка.
  3. Требования к соответствию нормативам на зарубежных рынках продолжают ужесточаться.Политика в области углеродных тарифов, контроля энергопотребления и «зелёных» цепочек поставок становится всё более строгой. Это не только подталкивает предприятия по производству тяговых батарей к оптимизации производственных процессов и продвижению низкоуглеродной трансформации, но и косвенно побуждает их отдавать приоритет новым продуктам с низким энергопотреблением и низкими выбросами углерода при выборе анодных материалов, способствуя «зелёной» трансформации всей отраслевой цепочки и соответствию глобальному тренду углеродной нейтральности.
  • Влияние на отрасль анодных материалов
  1. Кремниевый анод постепенно переходит от стадии концептуальных НИОКР к масштабной коммерциализации.Для дальнейшего повышения удельной энергоёмкости ячеек и удовлетворения требований к большому запасу хода моделей премиум-класса ведущие аккумуляторные предприятия, такие как CATL и BYD, последовательно внедряют кремний-углеродный композитный анод в высококлассные тяговые аккумуляторные ячейки. Отрасль вступила в критическую фазу перехода от мелкосерийного опытного производства к массовому применению, что напрямую стимулирует стабильный рост заказов на кремниевые аноды и ускоряет процесс индустриализации.
  2. Спрос на высококлассный искусственный графит для быстрой зарядки укрепляется.По мере роста доли моделей с быстрой зарядкой рыночный спрос на модифицированный искусственный графит с высоким C-rate и высокой цикличностью значительно возрос. Под влиянием этого тренда предприятия по производству анодных материалов ускоряют оптимизацию рецептур продукции и модернизацию процессов графитизации. Ведущие материальные предприятия, используя свои технологические преимущества, наблюдают непрерывное смещение структуры заказов в сторону высокодобавленного быстрозарядного высококлассного искусственного графита; продуктовая структура отрасли непрерывно повышается.
  3. Твёрдоуглеродный анод переходит от НИОКР к массовому производственному применению.По мере ускорения планов коммерциализации натрий-ионных батарей твёрдоуглеродный анод постепенно продвинулся от лабораторного и пилотного этапов к серийной валидации, став наиболее определённым новым направлением в современной отрасли анодных материалов. Профильные предприятия ускоряют развёртывание, стимулируя процесс индустриализации твёрдоуглеродного анода.
  4. Тенденция к привязке цепочек поставок с ведущими предприятиями продолжает углубляться.Ведущие аккумуляторные предприятия непрерывно повышают требования к анодным материалам в части индивидуальных рецептур, стабильности продукции и низких выбросов углерода. Ресурсы цепочки поставок всё больше концентрируются у ведущих анодных предприятий, обладающих возможностями НИОКР ключевых технологий, стабильными производственными мощностями и выдающимися преимуществами в области соответствия нормативам. Малые и средние низкокачественные графитовые мощности продолжают уходить с рынка из-за технологического отставания и других проблем; концентрация отрасли продолжает расти.
  • Резюме

В целом интенсивная итерация новых аккумуляторных ячеек ведущими производителями — это не просто продвижение технологий, а неизбежный выбор, обусловленный обострением конкуренции на конечном рынке, всё более очевидными узкими местами в характеристиках традиционных материалов и стратегической необходимостью развёртывания нескольких технологических маршрутов. Это подчёркивает ключевой тренд трансформации отрасли в сторону высококачественного развития. Потребность в модернизации материалов со стороны ячеек эффективно стимулирует структурный рост спроса в таких подсегментах, как кремний-углеродный анод, твёрдоуглеродный анод и высококлассный модифицированный графит; продуктовая структура отрасли непрерывно повышается в сторону более высокого класса и большей диверсификации.

 

Исследовательский отдел новой энергетики SMM

Ван Цун 021-51666838

Ма Жуй 021-51595780

Фэн Дишэн 021-51666714

Люй Яньлинь 021-20707875

Чжоу Чжичэн 021-51666711

Чжан Хаохань 021-51666752

Ван Цзыхань 021-51666914

Ван Цзе 021-51595902

Сюй Ян 021-51666760

Чэнь Болинь 021-51666836

Сюй Мэнци 021-20707868

Заявление об источниках данных: За исключением общедоступной информации, все остальные данные обрабатываются SMM на основе общедоступной информации, рыночного общения и с опорой на внутреннюю базу данных и модели SMM. Они приведены только для справки и не являются рекомендациями для принятия решений.

По любым вопросам или для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь: lemonzhao@smm.cn
Для получения дополнительной информации о доступе к нашим исследовательским отчётам обращайтесь:service.en@smm.cn
Связанные новости
[Аналитика SMM] Автомобильная промышленность Кореи: конкурентоспособность к 2030 году зависит от реализации перехода на электромобили
5 часов назад
[Аналитика SMM] Автомобильная промышленность Кореи: конкурентоспособность к 2030 году зависит от реализации перехода на электромобили
Read More
[Аналитика SMM] Автомобильная промышленность Кореи: конкурентоспособность к 2030 году зависит от реализации перехода на электромобили
[Аналитика SMM] Автомобильная промышленность Кореи: конкурентоспособность к 2030 году зависит от реализации перехода на электромобили
Автомобильная промышленность Кореи сохранила устойчивый экспорт и производство в 2025 году, однако её конкурентоспособность к 2030 году будет зависеть от реализации перехода на электромобили. Внутренний рынок достиг зрелости, а гибриды стали защитной опорой. Распространение электромобилей остаётся ниже целевых показателей правительства, а давление со стороны политики США и ЕС и конкуренция с китайскими электромобилями меняют экспортные стратегии. Будущая конкурентоспособность будет определяться ценообразованием, локализацией, обеспечением аккумуляторами, а также уверенностью в зарядной инфраструктуре и безопасности.
5 часов назад
[MinRes объявляет о возобновлении работы литиевого рудника Bald Hill]
5 часов назад
[MinRes объявляет о возобновлении работы литиевого рудника Bald Hill]
Read More
[MinRes объявляет о возобновлении работы литиевого рудника Bald Hill]
[MinRes объявляет о возобновлении работы литиевого рудника Bald Hill]
Mineral Resources Limited (MinRes) объявила о возобновлении работы полностью принадлежащего ей литиевого рудника Болд-Хилл, ссылаясь на устойчивое восстановление цен на литий. В ноябре 2024 года рудник был переведён в режим консервации для сохранения запасов в 58,1 млн тонн с содержанием 0,94% Li₂O. Расположенный в регионе Голдфилдс в Западной Австралии, Болд-Хилл обладает мощностью ~165 000 сухих метрических тонн в год сподуменового концентрата с содержанием 5,1% (140 000 сухих метрических тонн SC6). Используя имеющиеся запасы, оборудование и кадровые ресурсы, MinRes может безопасно и оперативно возобновить операции. Работы на площадке начнут наращиваться в конце мая, дробление и добыча стартуют в июне, первый концентрат — в июле. Первая отгрузка из порта Эсперанс ожидается в 1-м квартале 2027 финансового года, выход на полную мощность — во 2-м квартале 2027 финансового года. Затраты на перезапуск (включая оборотный капитал) оцениваются в 20 млн австралийских долларов и будут понесены в 4-м квартале 2026 финансового года. Прогноз на 2027 финансовый год будет представлен в августе.
5 часов назад
EVE Energy подписала соглашение о поставках аккумуляторов с индийской компанией Godawari
6 часов назад
EVE Energy подписала соглашение о поставках аккумуляторов с индийской компанией Godawari
Read More
EVE Energy подписала соглашение о поставках аккумуляторов с индийской компанией Godawari
EVE Energy подписала соглашение о поставках аккумуляторов с индийской компанией Godawari
По данным отраслевых источников от 16 мая, компания EVE Energy недавно заявила, что поставит Godawari начальную партию аккумуляторных систем хранения энергии ёмкостью 8 ГВт·ч, заложив основу для увеличения объёма поставок до 60 ГВт·ч в течение следующих пяти лет. EVE Energy планирует поставлять для проекта свои флагманские аккумуляторные ячейки большой ёмкости на 628 А·ч.
6 часов назад