August Oxide Electrolyte Analysis: How Does the "Solid-Liquid Hybrid Main Engine" Perform Amid Price Divergence?

Опубликовано: Sep 8, 2026 17:56
In August 2026, oxide electrolytes continued their role as the "main engine for solid-liquid hybrid batteries." LATP prices dropped to just over RMB 90/kg, while LLZO held steady at RMB 638/kg. Unlike sulfide electrolytes, which saw record-high production but a meager capacity utilization rate of just 5.82%, the oxide route。

Key Points: In August 2026, oxide electrolytes continued their role as the "main engine for solid-liquid hybrid batteries." LATP prices dropped to just over RMB 90/kg, while LLZO held steady at RMB 638/kg. Unlike sulfide electrolytes, which saw record-high production but a meager capacity utilization rate of just 5.82%, the oxide route—leveraging process maturity and cost advantages—has taken the lead in large-scale production. LanGu New Energy's 10,000-tonne production line is now fully operational, Xinnuobang's thousand-tonne capacity is set to come online soon, and companies such as Shanghai Xiba and Jiugu Hi-Tech are accelerating capacity build-out and customer deliveries. The Chicago Summit set the tone for "oxides first, sulfides later," positioning oxides as the core enabler of solid-state battery industrialization over the next 2–3 years.

 

I. Price Divergence: LATP's Cost Advantage Stands Out, LLZO Remains High
In August, oxide electrolyte prices showed a "steady vs. declining" divergence. LLZO (lanthanum-zirconium-titanium oxide) held firm at RMB 638/kg throughout the month, while LATP (lithium titanium aluminum phosphate) fell to just over RMB 90/kg thanks to process maturity—less than 15% of LLZO's price. According to SMM data, oxide LATP costs approximately RMB 150,000–200,000/tonne, while LLZO costs RMB 250,000–300,000/tonne.


Behind this price gap lie two distinct strategic positions: LLZO, with its high ionic conductivity and stability toward lithium metal, is the long-term target material for all-solid-state batteries, while LATP, with its cost advantages and mature production processes, has become the preferred choice for commercializing solid-liquid hybrid batteries. The widening price spread in August reflected the market's tiered pricing logic for "near-term scalable" versus "long-term high-performance" solutions.
II. Capacity Build-Out: 10,000-tonne Lines Come Online, Industry Leaps from "Hundred-tonne" to "Ten-thousand-tonne" Scale


The most critical industry event in August was the continued ramp-up of LanGu New Energy's 10,000-tonne production line. On May 31 this year, LanGu New Energy officially launched its annual 10,000-tonne oxide solid-state electrolyte production line in Liyang—the first time domestic oxide solid-state electrolyte capacity has been scaled up from the hundred-tonne to the ten-thousand-tonne level. LanGu has now established a thousand-tonne oxide solid-state electrolyte production line and achieved stable operation of a hundred-tonne all-solid-state battery electrolyte line.
At the same time, Xinnuobang disclosed that its oxide electrolytes have achieved mass production and sales, with thousand-tonne capacity to come online in 2026, to be gradually expanded to ten-thousand-tonne scale. Shanghai Xiba's Songjiang Phase I project has entered trial production, with planned annual capacity of fifty-tonne-scale oxide electrolyte powder, and products have been delivered in batches to multiple leading battery manufacturers. Wuhan Ruishida's thousand-tonne oxide solid-state electrolyte line has also been formally completed. Jiugu Hi-Tech's oxide products achieved pilot-scale production and small-batch supply in 2025, and the company has recently completed scaled capacity build-out with stable batch deliveries now in place.
Unlike the awkward position of sulfide electrolytes—"lines built but operating rates below 6%"—oxide electrolyte capacity build-out and customer deliveries are advancing in tandem, demonstrating a much higher level of industrialization maturity. According to research institutions, China's solid-state electrolyte shipments are expected to reach 6,000 tonnes in 2026, with the oxide route being the undisputed mainstay.
III. International Consensus: "Oxides First" Emerges as Industry Consensus
The most significant industry signal in August came from across the Pacific. The Chicago Solid-State Battery Summit set the tone for "oxides first, sulfides later": oxide electrolytes are to be prioritized for deployment over the next 2–3 years, while all-solid-state sulfide batteries are pushed back to 2028–2030.
This assessment aligns closely with industry realities. Oxide electrolytes are primarily used in solid-liquid hybrid batteries, which have already achieved mass production and vehicle installation—Dongfeng Motor's self-developed oxide-polymer composite solid-state battery delivers 350 Wh/kg and is scheduled for mass vehicle installation in the second half of 2026; Qingtao Energy's Chengdu Phase II 15 GWh project is progressing steadily, with the oxide route as its main focus. Dangsheng Technology's plans also include 2,000 tonnes/year of oxide electrolyte capacity.
IV. Outlook: Oxides Are the "Now" for Solid-Liquid Hybrid and the "Bridge" to All-Solid-State
August's industry landscape clearly delineates the dual role of oxides: In the short term, they are the core material for the commercial-scale deployment of solid-liquid hybrid batteries. LATP's cost advantages and scalable production make it the electrolyte of choice for hybrid solid-liquid batteries (liquid electrolyte mass fraction of 5%–20%). In the long term, they serve as the critical bridge taking all-solid-state batteries from the lab to production lines. LLZO's technological iteration and cost-reduction trajectory are already clear—in 2025, oxide systems achieved a breakthrough in thin-film process cost reduction, with interfacial impedance reduced by 46.8% compared to 2023.
Compared to the early-stage ramp-up of sulfide electrolytes—"70 tonnes of output, 5.82% capacity utilization, and plummeting prices"—oxide electrolytes have already crossed the "from 0 to 1" lab threshold and are steadily advancing on the "from 1 to 100" large-scale journey. 2026 marks the Year Zero for all-solid-state validation, and oxides are the very track on which the first rays of dawn are now visible.

 

**Note:** For further details or inquiries regarding solid-state battery development, please contact:
Phone: 021-20707860 (or WeChat: 13585549799)
Contact: Chaoxing Yang. Thank you!

 

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
[Твердотельный аккумулятор: ProLogium Technology запускает серийное производство полностью твердотельного аккумулятора Gen3.5 с высокой плотностью энергии — 381 Вт·ч/кг и 903 Вт·ч/л]
1 час назад
[Твердотельный аккумулятор: ProLogium Technology запускает серийное производство полностью твердотельного аккумулятора Gen3.5 с высокой плотностью энергии — 381 Вт·ч/кг и 903 Вт·ч/л]
Читать далее
[Твердотельный аккумулятор: ProLogium Technology запускает серийное производство полностью твердотельного аккумулятора Gen3.5 с высокой плотностью энергии — 381 Вт·ч/кг и 903 Вт·ч/л]
[Твердотельный аккумулятор: ProLogium Technology запускает серийное производство полностью твердотельного аккумулятора Gen3.5 с высокой плотностью энергии — 381 Вт·ч/кг и 903 Вт·ч/л]
[Твердотельный аккумулятор: ProLogium Technology начинает серийное производство полностью твердотельного аккумулятора Gen3.5 с высокой плотностью энергии — 381 Вт·ч/кг и 903 Вт·ч/л] 2 сентября 2026 года компания ProLogium Technology объявила, что её новейший литий-керамический аккумулятор (LCB) поколения Gen3.5 запущен в серийное производство на гигафабрике промышленной платформы на Тайване. Согласно отчёту независимой экспертизы TÜV, крупноформатная ячейка ёмкостью 185,4 А·ч достигает объёмной плотности энергии 903 Вт·ч/л и гравиметрической плотности энергии 381 Вт·ч/кг и классифицируется как полностью твердотельный аккумулятор по стандарту GB/T43568-2026. Опираясь на более чем десятилетний опыт коммерческого серийного производства и масштабируемую гигафабрику, построенную на базе трёх поколений производственных линий, она отвечает требованиям электромобилей и других высокопроизводительных применений к лёгкости конструкции, запасу хода и быстрой зарядке и будет распространена на полностью неорганическую электролитную систему Gen4. 23 января 2024 года база в Таоюане на Тайване инвестировала 4,2 млрд тайваньских долларов, что составляет около 960 млн юаней, в строительство первой производственной линии и начало выпуска твердотельных аккумуляторов. Начальная мощность составляет 0,5 ГВт·ч в год, чего достаточно для 14 000 электромобилей, с конечным масштабом 2 ГВт·ч.
1 час назад
Как преодолеть проблему высокого давления в сульфидных твердотельных аккумуляторах — углублённый анализ мировых технических решений [Анализ SMM]
7 Sep 2026 08:49
Как преодолеть проблему высокого давления в сульфидных твердотельных аккумуляторах — углублённый анализ мировых технических решений [Анализ SMM]
Читать далее
Как преодолеть проблему высокого давления в сульфидных твердотельных аккумуляторах — углублённый анализ мировых технических решений [Анализ SMM]
Как преодолеть проблему высокого давления в сульфидных твердотельных аккумуляторах — углублённый анализ мировых технических решений [Анализ SMM]
[Анализ SMM: Как преодолеть вызов высокого давления в сульфидных твердотельных аккумуляторах — углубленный анализ мировых технических направлений] 1 сентября 2026 года компания China FAW совместно с Восточным технологическим институтом совершила крупный технический прорыв в области работы сульфидных полностью твердотельных аккумуляторов при низком давлении. Соответствующие результаты были опубликованы в ведущем международном журнале Advanced Energy Materials под заголовком «Ионно-эластомерный интерфейс обеспечивает низкое давление и высокую стабильность твердотельных аккумуляторов». Решая отраслевую проблему, заключающуюся в том, что полностью твердотельные аккумуляторы обычно требуют рабочего давления выше 20 МПа, стороны успешно добились стабильного циклирования крупноформатных сульфидных полностью твердотельных аккумуляторных ячеек при низком давлении 5 МПа за счет контроля морфологии материалов, проектирования структуры ячейки для низкого давления и оптимизации технологического процесса. Этот прорыв знаменует собой ключевой шаг вперед для Китая в области ключевых технологий, необходимых для практического применения сульфидных полностью твердотельных аккумуляторов.
7 Sep 2026 08:49
[Опровержение слухов о твердотельных аккумуляторах: Ван Фан из CATARC заявил, что решение о соответствии для предприятий по производству твердотельных аккумуляторов не принималось]
4 Sep 2026 13:47
[Опровержение слухов о твердотельных аккумуляторах: Ван Фан из CATARC заявил, что решение о соответствии для предприятий по производству твердотельных аккумуляторов не принималось]
Читать далее
[Опровержение слухов о твердотельных аккумуляторах: Ван Фан из CATARC заявил, что решение о соответствии для предприятий по производству твердотельных аккумуляторов не принималось]
[Опровержение слухов о твердотельных аккумуляторах: Ван Фан из CATARC заявил, что решение о соответствии для предприятий по производству твердотельных аккумуляторов не принималось]
[Опровержение слухов о твердотельных аккумуляторах: Ван Фан из CATARC заявляет, что определение соответствия предприятий по твердотельным аккумуляторам не проводилось] 4 сентября 2026 года Ван Фан, главный научный сотрудник Китайского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC), опроверг недавние слухи на «Всемирной конференции по энергетическим батареям 2026»: CATARC не проводил никаких определений в отношении предприятий, занимающихся твердотельными аккумуляторами, и связанные с этим слухи являются «ложной информацией». Ранее на рынке появились сообщения о том, что CATARC на основе национального стандарта GB/T 43568-2026 «Твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Часть 1. Терминология и классификация», вступившего в силу в июле этого года, провел определения в отношении более чем 320 предприятий, занимающихся твердотельными аккумуляторами, и только 9 из них в конечном итоге полностью прошли все пункты соответствия.
4 Sep 2026 13:47