На Форуме по материалам для аккумуляторов в рамках выставки CLNB 2025 (10-я) New Energy Industry Chain Expo, организованной компанией SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), Сунхуа Чжоу, генеральный директор Guizhou Phosphate Chemical New Energy Technology Co., Ltd., обсудил тему «Инновации в области новой энергетики, основанные на фосфоре, для зеленого будущего — фосфорсодержащие материалы для высококачественного развития новой энергетической отрасли».

Возможности и вызовы в эпоху новой энергетической отрасли
Национальное энергетическое управление опубликовало статистику национальной электроэнергетической отрасли за 2024 год, согласно которой совокупная установленная мощность электростанций достигла примерно 3,35 млрд кВт, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Из них установленная мощность солнечных электростанций составила около 890 млн кВт, что на 45,2% больше, чем годом ранее, а установленная мощность ветряных электростанций составила около 520 млн кВт, что на 18,0% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай уже 12 лет подряд занимает первое место в мире по объему новых установок фотоэлектрических систем и 10 лет подряд лидирует в мире по совокупному объему установленных мощностей.
В январе-феврале 2025 года производство и продажи электромобилей с новыми источниками энергии (NEV) составили 1,903 млн и 1,835 млн единиц соответственно, что на 52% больше, чем годом ранее. Доля продаж электромобилей с новыми источниками энергии в общем объеме продаж новых автомобилей составила 40,3%.
Фосфорсодержащие материалы: «ключ» к новой энергетической отрасли
Фосфор широко распространен в природе и имеет большое значение для жизни, промышленности и окружающей среды.
Обеспечение национальной продовольственной безопасности — «Китай кормит 21% мирового населения, используя 9% мировых пахотных земель, при этом потребляя 33% мировых удобрений».
Обеспечение национальной энергетической безопасности — Китай является второй по величине страной в мире по запасам фосфоритов и крупнейшим в мире производителем фосфоритов. Применение фосфора в новой энергетической отрасли становится все более широким, особенно в области материалов для аккумуляторов и технологий систем хранения энергии (ESS), демонстрируя огромный потенциал.
Аккумуляторы LFP, обладающие такими преимуществами, как низкая стоимость, хорошая безопасность, высокая удельная емкость, отличная производительность при высоких температурах, высокая выходная мощность, длительный срок службы и экологичность, широко используются в популярных электромобилях с новыми источниками энергии стоимостью до 250 000 юаней, таких как Zeekr 001, XPeng P7i, Tesla Model Y и Xiaomi SU7.
В январе-феврале 2025 года совокупная установленная мощность аккумуляторов для электромобилей в Китае достигла 73,6 ГВт⋅ч, включая 15,0 ГВт⋅ч литий-ионных аккумуляторов с никелево-кобальтово-марганцевым катодом (NCM) и 58,6 ГВт⋅ч литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP), что составляет 79,6% от общего объема установленной мощности, рост на 199,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
LFMP: обладая производительностью в плане безопасности, сопоставимой с LFP, он предлагает более высокую плотность энергии (на 10-20% выше) и лучшую производительность при разряде при низких температурах, что делает его усовершенствованным материалом для LFP. Его применение в аккумуляторах для электромобилей в последние годы постепенно расширяется.
Из-за таких проблем, как растворение марганца, специалисты отрасли считают, что LFMP в будущем будет дополнять LFP и никелево-кобальтово-марганцевые материалы, удовлетворяя более дифференцированные потребности рынка.
Натриевые аккумуляторы
Натриевые аккумуляторы привлекли широкое внимание благодаря своим обширным ресурсам и высокой безопасности. Они в основном делятся на три технических направления: слоистые оксиды, полианионы и аналоги прусской голуби, каждое из которых имеет свои отличительные характеристики в плане производительности, стоимости и сценариев применения.
Среди них полианионы, такие как фосфат натрия и ванадия (Na₃V₂(PO₄)₃, NVP) и пирофосфат натрия и железа (Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇, NFPP), обладают такими преимуществами, как длительный срок службы (до 10 000 циклов) и высокая безопасность, что делает их подходящими в качестве катодных материалов для аккумуляторов систем хранения энергии (ESS).
Твердотельные аккумуляторы
Высокая плотность энергии, устойчивость к экстремальным условиям и длительный срок службы.
Твердотельные аккумуляторы признаются одним из предпочтительных решений для аккумуляторов следующего поколения и ключевым конкурентным преимуществом в области технологий аккумуляторов следующего поколения.
Согласно отчету международной исследовательской компании SNE Research, мировые поставки жидких литий-ионных аккумуляторов увеличатся с 687 ГВт⋅ч в 2023 году до 2943 ГВт⋅ч к 2030 году, что в 4,3 раза больше, и составят более 95% рынка аккумуляторов. В то же время поставки твердотельных аккумуляторов увеличатся с 0,2 ГВт⋅ч в 2025 году до 131 ГВт⋅ч, а доля рынка составит около 4%.
Оксидные твердотельные электролиты
Широкий электрохимический диапазон, хорошая химическая стабильность и высокая механическая прочность, но с плохим контактом на границе раздела и риском хрупкости при механической обработке.
Исследования и разработки оксидных твердотельных электролитов в Китае ведутся очень активно. Среди них литий-алюминий-титанат-фосфат (Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, LATP) достиг определенного масштаба производства и начинает использоваться в отрасли твердотельных аккумуляторов.
Сульфидные твердотельные электролиты
Высокая ионная проводимость, низкая плотность, хорошая пластичность, но низкая электрохимическая и химическая стабильность и высокая стоимость.
Сульфиды обладают высокой ионной проводимостью, хорошей пластичностью и низкой твердостью, что способствует улучшению контакта на границе раздела с электродными материалами. В настоящее время крупные игроки на рынке литий-ионных аккумуляторов (CATL, SDI, SK, LG, Panasonic) выбирают это направление в качестве основного технического пути.
Черный фосфор
Черный фосфор: обладая уникальной двумерной слоистой структурой и превосходными физико-химическими свойствами, он может похвастаться теоретической удельной емкостью до 2596 мА⋅ч/г (намного превышающей 372 мА⋅ч/г графита), что значительно повышает плотность энергии аккумулятора. Он перспективен в качестве анодного материала для литий-ионных/натриевых аккумуляторов. Его высокая проводимость и большая удельная поверхность делают его подходящим для высокомощных устройств систем хранения энергии (ESS), демонстрируя огромный потенциал применения в электронике, энергетике и биомедицине в последние годы.
Перспективы: взаимовыгодный путь для фосфорсодержащих материалов и новой энергетической отрасли
Сосредоточиться на «конкуренции в плане ценности», а не ценовой конкуренции, содействовать совместному развитию отраслевой цепочки и оптимизировать размещение производственных мощностей.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98924065/admin/dashboard/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572704694550
![Цены на магний растут три сессии подряд! Стоимостная сторона остаётся «раскалённой», в то время как сторона спроса с трудом перенимает инициативу [Комментарий SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EutUV20251217171724.jpeg)


