SMM, 1 сентября:

Ключевые моменты: В августе 2026 года индустрия твердотельных аккумуляторов вступила в критический период, отмеченный множеством сходящихся сигналов. В области политики первый в мире международный стандарт на твердотельные аккумуляторы был успешно инициирован в МЭК, а с официальным вступлением в силу освобождения от потребительского налога 1 сентября институциональная база была повышена с «национального стандарта» до «международного ориентира». В области материалов цены на сульфидные электролиты продолжили снижаться, а производственные линии масштаба 100 тонн вышли на этап опытного производства, при этом реструктуризация затрат в верхнем сегменте цепочки устранила препятствия для индустриализации. В области проектов Институт физики Китайской академии наук подписал соглашение о проекте призматических полностью твердотельных аккумуляторов в Сучжоу, компания Tuoyi Gune начала строительство проекта стоимостью 6 млрд юаней и мощностью 30 ГВт·ч, а Xinjie Energy привлекла финансирование на сумму более 100 млн долларов США — капитал и производственные мощности резонируют в тандеме. В августе сектор твердотельных аккумуляторов продемонстрировал три определяющие характеристики: «стандарты задают тон, производственные линии масштаба 100 тонн вводились в эксплуатацию концентрированно, а полностью твердотельные проекты ускорили развертывание». Отрасль переходит от «изолированных прорывов» к «системному продвижению».

Введение: Анализ цен на материалы

В августе 2026 года цены на материалы, связанные с твердотельными аккумуляторами, в целом демонстрировали тенденцию к снижению , и только безводный хлорид лития аккумуляторного класса (LiCl) вырос вопреки тенденции на 6,6%, что было связано с поэтапным ужесточением поставок литиевых концентратов и хлорида лития в верхнем сегменте. Наибольшее снижение наблюдалось у сульфидного электролита LPSC — на 24,2% в месячном исчислении, в основном под влиянием ожиданий снижения затрат по сульфидному технологическому маршруту и замедления закупок в нижнем сегменте.
Средняя цена тройного катодного материала серии 9 (класс бытовой электроники) в августе составила 197 000 юаней за тонну, снизившись на 3,0% в месячном исчислении, что несколько превышает снижение серии 8 (-2,4%) и отражает более выраженное ценовое давление на высоконикелевые катодные материалы класса бытовой электроники на фоне слабого конечного спроса. Металлический литий аккумуляторного класса подешевел на 5,9%, продолжив нисходящий тренд. По другим продуктам, таким как LFP и кремний-углеродный анод, колебания были относительно небольшими — снижение в пределах 2% или практически без изменений.
В целом, рынок материалов для твердотельных аккумуляторов в августе находился под влиянием консолидации на слабой ноте, при этом катоды с высоким содержанием никеля и сульфидные электролиты лидировали в снижении, а хлорид лития стал одним из немногих растущих продуктов из-за перебоев в поставках.
I. Материалы для твердотельных аккумуляторов
1.1 Электролиты
В августе цены на исходные материалы для твердотельных аккумуляторов продолжали демонстрировать структурное расхождение. Цена сульфидного электролита LPSC (Li₆PS₅Cl) постепенно снизилась с 4400 юаней/кг до 4300 юаней/кг, с недельным падением примерно на 2,27%; сульфид лития аккумуляторного класса котировался примерно на уровне 1320 юаней/кг, снизившись лишь на 0,8% по сравнению с прошлым месяцем, при этом темпы снижения явно замедлились, что указывает на поиск ценами поэтапного дна. Оксидный электролит LLZO оставался стабильным на уровне 638 юаней/кг, а LATP сохранялся на отметке 93 юаня/кг, оставаясь без изменений несколько недель подряд.
Основная логика расхождения цен заключается в различиях в темпах наращивания предложения: сульфидное направление находится накануне концентрированного ввода мощностей масштаба 100 тонн — производственная линия Tinci мощностью 100 тонн, как ожидается, начнёт опытно-промышленный выпуск в третьем квартале, и эффект масштаба будет толкать ценовой уровень вниз; оксидная технология более зрелая и имеет более стабильную конкурентную среду, и она уже первой достигла дна.
Строительство мощностей: опытно-промышленные линии Tinci Materials по сульфиду лития класса 100 тонн (50 тонн/год) и сульфидному твердотельному электролиту (100 тонн/год) полностью завершены, опытно-промышленный выпуск начнётся в третьем квартале. Sinocera построила автоматизированную линию по производству сульфидного твердотельного электролита, первоначально обеспечив возможность серийного выпуска. Пилотный проект Tianqi Lithium по сульфиду лития мощностью 50 тонн/год находится в стадии строительства и, как ожидается, будет завершён во втором полугодии, а подготовка сульфидного электролита типа аргиродита уже достигла уровня производства, при котором большинство этапов выполняется вне перчаточных боксов. Проект Ronbay Technology в Сяньтао по производству твердотельного электролита мощностью 10 тонн/год завершил общественные консультации по экологической оценке, объём инвестиций составляет 50 миллионов юаней. Пилотная платформа Даляньского института химической физики по ключевым материалам для высокоэффективных твердотельных аккумуляторов завершила общественные консультации по экологической оценке, общий объём инвестиций составляет 55 миллионов юаней, планируемый годовой выпуск — 5 тонн материалов твердотельного электролита.
Технологические прорывы: команда Ту Цзянпина и Чжун Юя из Чжэцзянского университета сообщила в Nature Communications о платформе жидкофазного суспензионного синтеза в килограммовом масштабе; полученный LSPS₀.₄₅ достиг ионной проводимости при комнатной температуре до 5,42 мСм·см⁻¹. Команда бакалавров Ланьчжоуского университета разработала оксинитрид-галогенидный твердотельный электролит LZCONx, который может быть одновременно совместим с катодами LCO класса 4 В и низковольтными анодами Li₁₃Si₄.
1.2 Катод
Компания Easpring Technology совокупно отгрузила 50 тонн катодных материалов для полностью твердотельных аккумуляторов, прошла испытания у нескольких ведущих производителей полностью твердотельных батарей и начала валидацию на транспортных средствах; двухфазные композитные твердотельные катодные материалы достигли стабильных ежемесячных поставок более 100 тонн. Ronbay Technology ожидает, что в этом году рыночный спрос на твердотельные катодные материалы приблизится к 100 тоннам, а мелкосерийное производство начнётся в 2027 году. GEM в партнёрстве с командой профессора Сунь Сюэляна, члена Канадской инженерной академии и Королевского общества Канады, создала совместную лабораторию катодных материалов для твердотельных аккумуляторов. Дочерняя компания Canmax Jiangsu Yili официально запустила линию массового производства катодных материалов для твердотельных батарей с плановой годовой мощностью 10 тыс. тонн высоконикелевых тройных катодных материалов.
1.3 Анод
Ибиньский инновационный центр интеллектуальных твердотельных аккумуляторов (команда профессора Чжан Цяна из Университета Цинхуа) совершил скачок в композитных литиевых анодных материалах от лабораторных испытаний в граммовом масштабе до рулонного производства в килограммовом масштабе, что позволяет повысить плотность энергии до 400–500 Вт·ч/кг и в первую очередь ориентировано на низковысотную экономику и сценарии воплощённого ИИ. Кремний-углеродные аноды и литиевые металлические аноды PTL могут применяться в твердотельных и твердожидкостных батареях; компания поставила оборудование для сухих процессов и твердотельных электродов ведущим клиентам в Китае и за рубежом, совокупный объём соответствующих заказов превысил 200 млн юаней. Кремний-углеродный анод Dowstone Technology достиг возможности крупносерийного производства, мощность 300 тонн постепенно выходит на полную загрузку.
1.4 Прочие материалы
Shenzhen Senior Technology Material заключила стратегическое партнёрство с Reasolid New Material для совместной разработки высокоэффективных твердотельных электролитных мембран; серия «Gurui» совместима с полутвердотельными, квазитвердотельными и полностью твердотельными маршрутами. Crown завершила испытания образцов алюминиевой ламинированной плёнки для твердотельных аккумуляторов у клиентов, значительно улучшив термостойкость. Chitwing стратегически позиционируется в области материалов для твердотельных батарей и планирует построить производственную площадку высокочистого сульфида лития мощностью 5 тыс. тонн в год.
II. Технология твердотельных аккумуляторов
2.1 Технологические прорывы
В августе наиболее заметные технологические разработки были представлены как в фундаментальных исследованиях, так и в прикладной инженерии.
На переднем крае фундаментальных исследованийсовместная группа Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC опубликовала в журнале Nature исследование, показавшее, что приложение плоского двухосного механического сжимающего напряжения к твердотельным электролитам гранатового типа может заставить литиевые дендриты перейти от вертикального проникновения к боковому распространению, не позволяя им соединять положительный и отрицательный электроды. Сжатая батарея оставалась стабильной в течение тысяч циклов даже при обширном образовании дендритов внутри. С помощью синхротронного рентгеновского излучения группа впервые подтвердила, что дендриты зарождаются из наноразмерных дефектов на стыках между внутренними порами и границами зёрен в электролите, положив конец многолетним спорам и указав, что «контроль объёмных дефектов + предварительно напряжённая упаковка ячейки» может стать вторым полем битвы помимо состава материалов.
Команда академика Сунь Сюэляна опубликовала аналитическую статью в Nature Energy, впервые систематически показав, что электронная проводимость основных неорганических твердотельных электролитов обычно находится в диапазоне 10⁻⁸–10⁻⁹ См/см, что на 6–7 порядков выше, чем у коммерческих полимерных сепараторов (10⁻¹⁵–10⁻¹⁸ См/см). При уменьшении толщины электролита с 1000 мкм до 20 мкм потеря ёмкости батареи после одного месяца хранения резко возрастает с 3,9% до 94,5%.
Лаборатория озера Байма пошла по пути боридного электролитаи разработала твердотельную батарею, способную стабильно работать в широком диапазоне температур от -20°C до 120°C, с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг и ресурсом более 2000 циклов.
На прикладном инженерном направлениикомпания Topology Advanced Manufacturing успешно прошла испытание на прокол гвоздём с сульфидной полностью твердотельной аккумуляторной ячейкой ёмкостью 20 А·ч, изготовленной на собственном оборудовании и по собственной технологии, используя стальную иглу диаметром 4 мм (строже верхнего предела 3 мм по китайским военным стандартам) для прокола ячейки, при этом игла оставалась в ячейке в течение одного часа наблюдения, и тепловой разгон отсутствовал на протяжении всего испытания. Greater Bay Technology завершила испытание на прокол гвоздём своей самостоятельно разработанной полностью твердотельной ячейки в соответствии с новым национальным стандартом GB38031-2025, при этом ячейка ёмкостью 40 А·ч продолжала питать внешний светодиодный индикатор после прокола. Zhongke Yuanben завершила реальные дорожные испытания своего сульфидного полностью твердотельного аккумуляторного блока, что стало первым публично зарегистрированным в Китае случаем установки на транспортное средство.
2.2 Прогресс продукции
Ganfeng Lithium осуществила мелкосерийное массовое производство первого в мире изделия ёмкостью 10 А·ч класса 500 Вт·ч/кг, при этом её батарея с плотностью 400 Вт·ч/кг превысила 1100 циклов и завершила инженерную валидацию. Farasis Energy впервые раскрыла технические параметры двух поколений сульфидной полностью твердотельной технологии: первое поколение — 400 Вт·ч/кг (высоконикелевый тройной катод + анод с высоким содержанием кремния), второе поколение — 500 Вт·ч/кг (богатый литием марганцевый/высоконикелевый тройной катод + литий-металлический анод). Линия образцов твердотельных батарей Sunwoda мощностью 0,2 ГВт·ч была полностью подключена, пилотное производство начнётся в течение года, а её полупроводниковые батареи с плотностью 320 Вт·ч/кг и 360 Вт·ч/кг уже достигли мелкосерийного массового производства. Полностью твердотельная батарея Jinshi компании Gotion High-tech успешно прошла многочисленные авторитетные испытания на безопасность, а проектирование линии массового производства завершено. Полностью твердотельные батареи EVE «Лунцюань №3» и «Лунцюань №4» успешно сошли с линии, ёмкость составляет 60 А·ч, основное направление — сектор электромобилей. Полностью твердотельная пакетная батарея Jinlongyu ёмкостью 20 А·ч прошла сторонние эксплуатационные испытания с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг.
III. Проекты твердотельных батарей
В августе интенсивно запускались проекты твердотельных батарей, демонстрируя три основные особенности: «крупные проекты начинают строительство, концентрированная сдача пилотных линий и региональная кластеризация».
3.1 Проекты полностью твердотельных батарей
Институт физики Китайской академии наук подписал в Сучжоу соглашение о проекте индустриализации передовых призматических полностью твердотельных батарей, первая очередь занимает 219 му промышленной земли в Сучжоуском промышленном парке, руководителем проекта назначен научный сотрудник Ли Хун. Проект использует полимер-оксидный композитный маршрут (кислород-полимерная полностью твердотельная технология) с акцентом на пять ключевых процессов: сухой электрод, твердотельная обработка, предварительное литирование, межфазное термическое соединение и центральные жидкостно-охлаждаемые ячейки, целевая плотность энергии продукции составляет 400–600 Вт·ч/кг. Первая очередь включает пилотную линию ячеек мощностью 0,2 ГВт·ч и линию производства PACK мощностью 4 ГВт·ч с целью достижения массового производства в течение двух лет. Проект реализуется по двухплощадочной модели «НИОКР и пилотное производство в промышленном парке, крупносерийное производство в Учжуне».
Компания Tuoyi GUneng 13 августа начала строительство проекта твердотельных батарей мощностью 30 ГВт·ч во Внутренней Монголии с общим объёмом инвестиций 6 млрд юаней. Проект расположен в Хух-Хото, занимает общую площадь 1000 му и реализуется в три очереди, каждая с инвестициями 2 млрд юаней и годовой производственной мощностью 10 ГВт·ч линий по производству твердотельных батарей. Первая очередь занимает около 371 му, строительство запланировано с июня 2026 года по июнь 2028 года.
Шэньаньская литиевая энергетика на производственной площадке интеллектуального производства в Шаосине инвестирует около 200 млн юаней в строительство высокотехнологичной линии по производству аккумуляторных элементов мощностью 500 МВт·ч с плановой годовой выручкой 1 млрд юаней.
3.2 Пилотная линия и платформа НИОКР
Сычуаньский инновационный центр передовых аккумуляторов (ключевая платформа в рамках ибиньской «Инициативы Цзянъюань») планируется сдать к концу августа, общая площадь зданий превышает 8600 м², общий объём инвестиций составляет 210 млн юаней. На первом этапе будут созданы две линии мелкосерийного тестирования аккумуляторных элементов, на втором этапе — пилотная линия мощностью 0,2 ГВт·ч.
В Ибине созданы шесть высокоуровневых платформ НИОКР по твердотельным аккумуляторам, охватывающих различные технологические направления: композитный литиевый анод (Чжан Цян, Университет Цинхуа), сульфидный электролит (рабочая станция Оуян Мингао), катодные материалы и аккумуляторные элементы (Чэнь Цзюнь, Нанькайский университет), электролит (Цуй Гуанлэй, Китайская академия наук), катодные материалы (Су Юэфэн, Пекинский технологический институт) и литий-марганцевые катодные материалы с высоким содержанием марганца (Вэй Хайцзюнь, Пекинский технологический университет).
Даляньский институт химической физики опубликовал оценку воздействия на окружающую среду для пилотной платформы ключевых материалов высокопроизводительных твердотельных аккумуляторов с общим объёмом инвестиций 55 млн юаней. Платформа рассчитана на ежегодное производство 50 тонн катодных материалов с высокой плотностью энергии, 5 тонн материалов твердотельного электролита и 10 тонн композитных анодных материалов высокой ёмкости.
3.3 Сегмент оборудования
Lyric завершила поставку и достигла поэтапной приёмки проекта полной линии полностью твердотельных аккумуляторов для ведущего автопроизводителя, что ознаменовало переход от лабораторных технологий к пилотному производству. Компания также получила заказы на ключевое оборудование для твердотельных аккумуляторов и пилотные линии от двух ведущих производителей аккумуляторов. Сборочная линия полностью твердотельных аккумуляторов UW Laser поставлена ведущему клиенту и введена в опытную эксплуатацию. PTL поставила оборудование для электродов сухого процесса и твердотельных аккумуляторов ведущим клиентам в Китае и за рубежом, совокупный объём соответствующих заказов превысил 200 млн юаней.
IV. Финансирование и сотрудничество в области твердотельных аккумуляторов
В августе активность финансирования в секторе твердотельных аккумуляторов продолжила расти, было завершено несколько крупных раундов финансирования.
Xinjie Energyзавершила раунд серии B на сумму более 100 млн долларов США (около 670 млн юаней) под руководством Puhua Capital. Средства будут направлены на серийное производство литий-металлических твердотельных аккумуляторов и расширение производственной линии твердотельных аккумуляторов мощностью 3 ГВт·ч, запуск которой ожидается с конца 2026 по начало 2027 года. В настоящее время первая очередь проекта твердотельных литий-металлических аккумуляторов мощностью 10 ГВт·ч в Ханчжоу с мощностью 2 ГВт·ч уже введена в эксплуатацию, начато строительство новой производственной площадки мощностью 3 ГВт·ч в Восточном Китае.
SEVC POWERзавершила раунд серии A на несколько сотен миллионов юаней под совместным руководством SEVC Investment и CICC Capital при участии Dingfeng Sci-Tech Innovation, Qihang Investment и других. Финансирование будет использовано для строительства пилотной производственной линии материалов твердотельного электролита и НИОКР технологий полностью твердотельных аккумуляторов.
WELION New Energyпродвигает раунд финансирования Pre-IPO на сумму 2 млрд юаней с оценкой до инвестиций 20 млрд юаней, нацеливаясь на листинг на бирже ChiNext.
Ruizhi New Energyзавершила раунд Pre-A+ на десятки миллионов юаней, единственным инвестором выступил Шанхайский инвестиционный фонд Chenyao Yichuang (совместно учреждён Shanghai Guotou Sci-Tech Innovation и Yixing Jingfa). Средства будут направлены на расширение производственных мощностей на базе в Исине.
Guxin Energyзавершила раунд финансирования на 100 млн юаней под руководством Toukong Donghai при участии Jianyuan Fund.
В части сотрудничества GSP Dongchi подписала рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с CNNC Huineng для совместного продвижения внедрения твердожидкостных гибридных аккумуляторов в накопителях энергии для ветровой и солнечной генерации, а также в промышленных и коммерческих системах хранения энергии. CESI, JD.com и Sunwoda подписали соглашение о совместном создании лаборатории аккумуляторов для роботов, сосредоточившись на разработке стандартов и продуктов для роботизированных аккумуляторов. Tianneng Battery и WELION New Energyсовместно выпустили полутвердотельные аккумуляторные элементы ёмкостью 314 А·ч, достигнув крупносерийных партийных поставок и заняв лидирующие позиции во внедрении сетевых систем хранения энергии.
V. Зарубежный прогресс в области твердотельных аккумуляторов
В августе зарубежные предприятия по производству твердотельных аккумуляторов вступили в критическую фазу инженерной валидации. В 2026 году отрасль полностью твердотельных аккумуляторов перешла на стадию инженерной валидации, при этом Toyota, Honda, Nissan, Samsung SDI и другие производители несколько опережают в мелкосерийном опытном производстве, а японская продукция автомобильного класса прошла проверку и подтверждение по ряду эксплуатационных показателей.
Solid Powerотчиталась о выручке за первое полугодие в размере 2,805 млн долларов США, строительство непрерывной пилотной линии по производству электролита идёт по плану, продолжается сотрудничество с Samsung SDI, BMW, SK On и другими. Компания планирует создать совместное предприятие в Южной Корее с производственной площадкой сульфидного твердотельного электролита максимальной мощностью 20 000 тонн в год, первоначальный масштаб объекта составит около 500 тонн, а объявление о партнёрских отношениях намечено на 2026 год.
QuantumScapeсообщила о клиентской выручке за первое полугодие в размере 21,8 млн долларов США, что уже превысило показатель за весь 2025 год; чистый убыток по GAAP составил 199 млн долларов США. Компания реорганизована в три бизнес-группы: QSEV (автомобильный сегмент), QSDC (центры обработки данных ИИ) и QSAS (передовые решения). Полностью твердотельные литий-металлические аккумуляторы: осуществлены поставки элементов QSE-5 крупным оборонным подрядчикам США, установлено новое сотрудничество с Honda.
Factorial Energyполучила первый коммерческий заказ на аккумуляторы во втором квартале (аэрокосмический сектор) и заключила стратегическое сотрудничество с Tulip Tech для продвижения коммерческого внедрения твердотельных аккумуляторов для беспилотников.
LG Energy Solutionобъявила о создании пилотной линии полностью твердотельных аккумуляторов с использованием сухих электродных процессов во втором полугодии.
Зарубежные результаты существенно разошлись: отечественные поставщики материалов выиграли от восстановления цен и показали значительный рост прибыли (Tinci Materials — рост более чем на 900%), тогда как зарубежные стартапы оставались в убытках (чистый убыток QuantumScape за первое полугодие составил 199 млн долларов США).
VI. Мнения отрасли о твердотельных аккумуляторах
Саммит задал тон «сначала оксиды, сульфиды — позже». Шестой ежегодный саммит по твердотельным аккумуляторам Global Solid-State Battery Annual Summit прошёл в августе в Чикаго (США), где в отрасли сформировался чёткий консенсус: оксидные электролиты будут внедряться в приоритетном порядке в ближайшие 2–3 года, а серийное производство полностью твердотельных сульфидных аккумуляторов откладывается на 2028–2030 годы.
Что касается заявлений компаний, Лян Жуй из Sunwoda отметил, что отрасль вступила в этап конкуренции «реальных технологий», и компания не будет участвовать в ценовых войнах. Чжоу Фу из Gotion High-tech заявил, что корректировка акцизного налога на аккумуляторы ускорит перестройку отрасли, а окно освобождения от налога для твердотельных аккумуляторов усилит преимущества первопроходцев в технологиях.
VII. Политика и нормативные акты в области твердотельных аккумуляторов
В августе в политической сфере был достигнут рубежный прогресс.
Международные стандарты:Предложенное Китаем предложение по международному стандарту «Литий-ионные аккумуляторы вторичного типа для электрических транспортных средств — Руководство по применению, объекты и условия испытаний твердотельных аккумуляторов» было успешно одобрено МЭК и стало первым в мире международным стандартом в области твердотельных аккумуляторов; в его разработке участвовали эксперты из Франции, Южной Кореи, Японии и других стран. Этот стандарт сформирует двухуровневую систему «национальный стандарт + международный стандарт» вместе с национальным стандартом GB/T 43568-2026, который официально вступил в силу 1 июля.
Политика акцизного налога:Согласно Объявлению № 20 от 2026 года Министерства финансов, Главного таможенного управления и Государственного налогового управления, литий-ионные аккумуляторы с 1 сентября облагаются акцизом в размере 2%, а с 1 сентября 2027 года ставка повышается до 4%; натрий-ионные аккумуляторы, твердотельные аккумуляторы и топливные элементы освобождаются от налога до 31 декабря 2028 года. Для получения освобождения продукция должна соответствовать соответствующим национальным стандартам, а до первой подачи декларации необходимо получить протокол испытаний, выданный аккредитованной CMA испытательной организацией и подтверждающий соответствие национальным стандартам. Государственное налоговое управление дополнительно разъяснило, что полутвердотельные аккумуляторы и гибридные аккумуляторные элементы, не соответствующие стандартам, не имеют права на освобождение от налога. Отрасль трактует эту политику как использование налоговых рычагов для адресной поддержки твердотельных и других новых технологических направлений и ускорения ухода отстающих мощностей.
Резюме: В августе 2026 года отрасль твердотельных аккумуляторов одновременно ускорилась по четырём направлениям: стандарты, материалы, проекты и капитал. Утверждение международного стандарта и освобождение от акциза устранили институциональные препятствия для индустриализации; концентрированный ввод в эксплуатацию линий по производству сульфидных электролитов масштаба сотен тонн запустил перестройку себестоимости в верхнем звене цепочки; началось строительство знаковых проектов, таких как призматический полностью твердотельный проект Института физики КАН и проект Tuoyi Gufeng мощностью 30 ГВт·ч, что свидетельствует о переходе полностью твердотельных аккумуляторов от лабораторных разработок к крупносерийному производству. В отрасли сформировался консенсус относительно технического темпа «сначала оксиды, сульфиды — позже», и 2026–2027 годы станут критическим окном для развёртывания пилотных линий и валидации установки на транспортные средства.
Список участников конференции SMM по твердотельным аккумуляторам (частичный)

Примечание: Если у вас есть дополнительные сведения о содержании, упомянутом в этой статье, или вы заинтересованы в отслеживании развития твердотельных аккумуляторов, пожалуйста, свяжитесь с нами следующим образом:
Тел.: 021-20707860 (или добавьте WeChat 13585549799) Ян Чаосин, спасибо!

Рекомендуемая литература

![Lithium Carbonate Market Weekly Review: 8.31-9.3 spot lithium carbonate prices rose first then fell, overall downward trend [SMM Weekly Review]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/PPLUj20251217171727.jpg)

