How to Understand the Formation of Lithium Hydroxide Standard apart from Supply and Demand?

Опубликовано: May 27, 2022 10:30
In conjunction with the preparation note, SMM, after talking with industry experts, came up with the core drivers for the formation of the lithium hydroxide standard, naming batter cell performance, supplier capability, cathode material production efficiency and cost-effectiveness.

SHANGHAI, May 27 (SMM) - In 2018, the global pioneer of new energy vehicles - Tesla - officially opened the prelude to the application of high-nickel NMC materials in power batteries, and the market set off a boom in the development of lithium hydroxide, which to this day still attracts the attention of the industry due to its high prices. With the advent of the high nickel era, the market has also given rise to the need for standardisation and refinement of lithium hydroxide.

In order to keep up with the times, a meeting concering the standardisation of "Battery Grade Lithium Hydroxide Monohydrate" was held in Kunming, Yunnan Province, organised by the National Technical Committee for Standardization of Non-ferrous Metals from March 14 to 16, 2018, at which a standard preparation group consisting of a number of battery grade lithium hydroxide monohydrate manufacturers, including Tianqi Lithium and Ganfeng Lithium, was established. After a number of meetings to discuss and revise the standard, the new national standard (GB/T 26008-2020) was finally finalised and released on June 2, 2020, and has been officially implemented since April 1, 2021.

In addition, the preparation note of the new national standard points out that the 2020 version of the standard has been prepared on the basis of the production technology level of domestic and foreign enterprises and the quality demands of customers for battery-grade lithium hydroxide monohydrate, reflecting the technical level of most enterprises at home and abroad, which is practicable, operable, and conducive to regulating the battery-grade lithium hydroxide monohydrate market, while fully considering the opinions and suggestions of relevant enterprises, users and other parties.

In conjunction with the preparation note, SMM, after talking with industry experts, came up with the core drivers for the formation of the lithium hydroxide standard, naming batter cell performance, supplier capability, cathode material production efficiency and cost-effectiveness.

I. Battery cell performance: The vast majority of customers in the industry chain are very concerned about the chemical metrics that affect the performance of the battery cells (capacity, cycling, safety), such as magnetic foreign matter, copper and carbonate.

II. Supplier capacity: Through advanced purification processes and the securing of high-quality lithium resources, the top-tier lithium salt plants are capable of significantly reduce some impurities though they have not been found to have a significant impact on the battery cell, such as sulphate, sodium, calcium, potassium and silicon. The tightening of these metrics actually stems from the improvement in the supply levels of top-tier companies, with some manufacturers having achieved control levels better than the first grade of the new national standard. And based on the improved supplier capabilities, downstream customers are of course happy to accept lower impurities.

III. Cathode material production efficiency: Cathode active material plants are more concerned about impurities that can affect their production efficiency, such as chlorine. Chlorine ions can be adsorbed on metal surfaces, forming corrosive chlorides, which in turn can corrode equipment and introduce new impurities.

IV. Cost-effectiveness: For cost-saving reasons, the cathode active material and battery cell factories will selectively set loose or no requirements for some unimportant chemicals, such as manganese and magnesium. These impurities are more soluble in water than other metal ions, and will produce substances that pose a threat to the cycle or safety of the battery cell due to oxidation reactions caused by charging and discharging.

In summary, there are four main drivers for lithium hydroxide metrics: cathode active material plants, battery cell plants, OEMs and lithium salt plants. The metrics relating to the performance of battery cells need to be strictly controlled, followed by supplier capabilities that drive some of the metrics to become more stringent, as well as metrics affecting cathode active material production that need to be further controlled and those relating to cost-efficiency that can be relaxed.

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
Право Ecora на кобальт с Voisey’s Bay выросло на 90% год к году в первом полугодии по мере приближения к завершению наращивания мощностей подземного рудника
19 минут назад
Право Ecora на кобальт с Voisey’s Bay выросло на 90% год к году в первом полугодии по мере приближения к завершению наращивания мощностей подземного рудника
Читать далее
Право Ecora на кобальт с Voisey’s Bay выросло на 90% год к году в первом полугодии по мере приближения к завершению наращивания мощностей подземного рудника
Право Ecora на кобальт с Voisey’s Bay выросло на 90% год к году в первом полугодии по мере приближения к завершению наращивания мощностей подземного рудника
Согласно промежуточным результатам Ecora Royalties за 2026 год, опубликованным 2 сентября, в первом полугодии компания получила 266 тонн кобальта по своему кобальтовому потоку Voisey’s Bay, что примерно на 90% больше, чем 140 тонн за аналогичный период 2025 года. Ecora сообщила, что наращивание подземных горных работ на Voisey’s Bay в настоящее время практически завершено. Благодаря увеличению объёмов кобальта и росту цен вклад проекта в портфель после затрат по потоку вырос до 13,5 млн долларов США в первом полугодии, увеличившись на 230% в годовом исчислении, при этом средняя реализованная цена кобальта выросла до 28,4 доллара США за фунт с 16,5 доллара США за фунт годом ранее. Тем временем Vale Base Metals изучает возможность расширения перерабатывающей мощности обогатительной фабрики Voisey’s Bay с примерно 2,8 млн тонн в год до 3,8 млн тонн в год. Соответствующее предварительное технико-экономическое обоснование продолжается, окончательное инвестиционное решение намечено примерно на 2028 год. В рамках проекта также запланированы подземное и поверхностное бурение в 2026 году для оптимизации плана горных работ, поддержки расширения ресурсов и потенциального продления срока службы рудника. Ecora также сообщила, что плановое техническое обслуживание запланировано на обогатительной фабрике Voisey’s Bay в третьем квартале и на заводе Long Harbour в четвёртом квартале.
19 минут назад
SMM Daily Review: Спотовые цены на карбонат лития снизились 2 сентября
16 часов назад
SMM Daily Review: Спотовые цены на карбонат лития снизились 2 сентября
Читать далее
SMM Daily Review: Спотовые цены на карбонат лития снизились 2 сентября
SMM Daily Review: Спотовые цены на карбонат лития снизились 2 сентября
Сегодня спотовые цены на аккумуляторный карбонат лития SMM снизились по сравнению с предыдущим торговым днём. Контракт на карбонат лития 2701 открылся ниже на уровне 157 000 юаней за тонну, после чего колебался вниз. В утреннюю сессию торги проходили слабо в диапазоне 156 000–157 000 юаней, внутридневной максимум составил 157 800 юаней за тонну. Ближе к полудню цена быстро упала до 153 200 юаней за тонну, достигнув нового внутридневного минимума. Около полудня цены неоднократно колебались в диапазоне 154 000–156 000 юаней. Во второй половине дня покупатели ненадолго подтолкнули цены вверх, но не смогли пробить линию средней цены. В конце торгов цены снова ослабли, и контракт закрылся снижением на 3,2% на уровне 154 800 юаней за тонну, при этом открытый интерес сократился на 9 123 лота. На спотовом рынке downstream-покупатели приобретали товар по мере необходимости на спадах. При цене 155 000 юаней за тонну и ниже готовность downstream-покупателей размещать спотовые заказы продолжала восстанавливаться. Со стороны предложения, по мере снижения цен, готовность продавать спотовые партии оставалась слабой, некоторые литиевые химические заводы удерживали цены и воздерживались от продаж. В целом рыночные запросы и фактические сделки были относительно активными.
16 часов назад
Августовский анализ производства сульфида лития аккумуляторного качества: будет ли всплеск в четвёртом квартале? [Анализ SMM]
17 часов назад
Августовский анализ производства сульфида лития аккумуляторного качества: будет ли всплеск в четвёртом квартале? [Анализ SMM]
Читать далее
Августовский анализ производства сульфида лития аккумуляторного качества: будет ли всплеск в четвёртом квартале? [Анализ SMM]
Августовский анализ производства сульфида лития аккумуляторного качества: будет ли всплеск в четвёртом квартале? [Анализ SMM]
[SMM анализ: анализ производства сульфида лития аккумуляторного качества в августе: будет ли резкий рост в IV квартале?] В августе производство сульфида лития в Китае составило 7,79 тонны, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 143% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Будет ли резкий рост производства сульфида лития в IV квартале? Исходя из спроса в перерабатывающих отраслях, в настоящее время это относительно маловероятно, однако умеренное расширение объёмов продолжится. Ожидается, что среднемесячное производство достигнет диапазона 9–10 тонн, постепенно увеличиваясь по сравнению с III кварталом, а не взрывным скачком.
17 часов назад