锂离子电池2020-2030:Idtechex

锂离子电池市场随着价值链的投资水平越来越快地增长

锂离子电池2020-2030

原材料,技术发展,千藻,玩家和市场


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锂离子电池(LIB)是日常生活的一部分。1990年首次由索尼商业化,他们现在普遍存在消费电子产品中。过去几十年来,这些市场的需求已经受到影响,但这已经改变了。气候变化,空气质量和能源安全性的压迫问题将研究高能量存储,电网和电动车辆(EVS)。
虽然LIB的基本组成部分保持相似,但技术的持续发展和多样化意味着我们在锂离子性能中看到了显着的性能提升,但不如可能或所需的那么快。仍然需要改进的性能改进来改善电池电动车(BEV)的范围,成本和充电时间,并且正在追求各种途径。
该报告提供了分析制造商开发的主要技术发展,例如,被采用的途径稳定硅阳极和高镍阴极。硅阳极在过去几年中看到了相当大的兴趣。开发硅占优势阳极的初创公司自2010年以来收到了数亿美元的资金,其中金额从2018年到2019年投资340%。
虽然硅获得了很多关注,但石墨仍然是当今锂离子电池的主导阳极,而钛酸锂(LTO)具有许多技术优势。在阴极侧,大量由NMC 811(镍 - 锰 - 钴氧化物811)和其他高镍阴极制成。但这类材料的商业化已经缓慢,存在各种其他阴极材料。综合分析石墨(合成和天然),硅,LTO,NMC,NCA,LFP,LMO和LCO的优点和缺点以及这些材料的潜在市场。该分析进入IDTechex的技术前景和预测,评估了不同的Lib化学和技术将从2020年持有的不断变化的股份,从2020年到2030年。该报告还对各种细胞制造商的积极材料选择和策略提供分析和评论。
对锂离子技术进行的不断改进将使替代电池化学品越来越困难,以获得市场份额,并突出了了解在锂离子电池中观察到的趋势和发展,从细胞材料(活性和无效)的重要性通过制造创新。
随着快速增长的市场,投资和伙伴关系水平越来越多。比较2018年至2020年为欧洲宣布的生产能力水平提供了一个明星示例。尽管急于在欧洲建造锂离子能力,但在中国的50%的电池生产中都位于中国,由中国公司控制,突出了国家戏剧的重要作用。该报告比较了各种细胞,阴极和阳极制造商的生产能力以及其他地方看到的投资的例子。尽管活动增加了,但2019年的汽车OEM宣布了各种电池短缺的报告 - IDTechex对可能阻碍锂离子市场的瓶颈提供评论和分析。
为2020年至2013年提供预测,由GWH,$ BN,应用,阴极类型和阳极类型分类。还提供价格预测,加上了对细胞成本的自下而上的分析,影响材料价格波动可能具有。
该报告提供了锂离子技术和市场的深入和整体视图,并包括以下部分:
  • 原料
  • 阳极
  • 阴极
  • 非活动组件
  • 细胞类型
  • 技术发展
  • 制造业
  • 回收
  • 电池价格
  • 需求预测
  • 供应链中的球员
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目录
1。 执行摘要
1.1。 锂离子市场的趋势
1.2。 锂离子市场的趋势 - 中国
1.3。 关键技术发展1
1.4。 比较阴极 - 高级概述
1.5。 阴极适用性
1.6。 锂离子材料有多不同?
1.7。 原料价格波动
1.8。 能量密度有多高?
1.9。 技术路线图
1.10。 2018年欧洲Gigafactions宣布
1.11。 欧洲吉瓜瓜派团宣布迄今为止
1.12。 建造一个容量的多少钱?
1.13。 对锂离子移位的需求
1.14。 电动汽车司机 - 中国
1.15。 欧洲投资供应链
1.16。 电池短缺的潜力
1.17。 原材料短缺的潜力
1.18。 供求概述
1.19。 预测锂离子电池需求,GWH
1.20。 lib Cell Price预测
2。 介绍
2.1。 能量存储的重要性
2.2。 需要电动车辆
2.3。 什么是锂离子电池?
2.4。 电化学定义1
2.5。 有用的性能比较图表
2.6。 为什么锂?
2.7。 主要锂电池
2.8。 RAGONE PLOTS.
2.9。 不止一种类型的锂离子电池
2.10。 商业阳极 - 石墨
2.11。 电池Trilemma
2.12。 电池愿望清单
3. 原料
3.1。 锂离子供应链
3.2。 锂离子电池中使用的元件
3.3。 采矿供应链模型
3.4。 欧盟关键原料
3.5。 锂离子细胞的重量含量
3.6。 原料供应
3.7。 岩石在哪里?
3.8。 钴在DRC中
3.9。 镍矿业的地理分解
3.10。 天然石墨矿业
4. 电极材料
4.1。 阴极
4.2。 阴极回顾
4.3。 阴极历史
4.4。 阴极材料 - LCO和LFP
4.5。 阴极材料 - NMC,NCA和LMO
4.6。 阴极性能比较
4.7。 了解阴极
4.8。 为什么高镍?
4.9。 为什么LCO用于消费设备?
4.10。 阴极生产的地理分解
4.11。 阴极播放器制造业
4.12。 主要的阴极球员
4.13。 化学生产蔓延
4.14。 阴极供应关系
4.15。 阴极粉末合成(NMC)
4.16。 阴极开发
4.17。 阴极化学的复杂性
4.18。 NMC开发 - 从111到811
4.19。 阴极材料 - NCA
4.20。 稳定高镍NMC
4.21。 这一切都是NMC 811吗?
4.22。 CAMX电源阴极技术
4.23。 保护涂料
4.24。 防护涂料 - 公司
4.25。 LFP for tesla模型3?
4.26。 LFP vs NMC.
4.27。 LMFP阴极
4.28。 LMFP商业化
4.29。 未来的阴极可能性
4.30。 高锰阴极
4.31。 gm使用ncma
4.32。 高压阴极
4.33。 高压阴极 - 纳米ONE
4.34。 超越金属百分比
4.35。 阴极价格分析
4.36。 未来nmc / ncm - umicore
4.37。 NMC / NCM的专利诉讼 - UmiCore与巴斯夫
4.38。 NMC / NCM的专利诉讼 - UmiCore与巴斯夫
4.39。 专利诉讼 - LFP的正例
4.40。 LCO概述
4.41。 LMO概述
4.42。 LFP概述
4.43。 低镍NMC概述
4.44。 高镍NMC概述
4.45。 NCA概述
4.46。 阴极适用性
4.47。 阴极前景 - 将使用哪种化学品?
4.48。 阴极前景
4.49。 阴极前景 - 注释
4.50。 锂离子市场由阴极材料
4.51。 阳极
4.52。 阳极材料
4.53。 石墨简介
4.54。 自然或合成的人口?
4.55。 涂层球形纯化石墨(CSPG)
4.56。 自然石墨
4.57。 合成石墨生产
4.58。 活性石墨材料的供应商
4.59。 活性石墨材料的供应商
4.60。 LIBS的硬碳作为添加剂 - Kuraray
4.61。 硅的承诺
4.62。 硅的现实
4.63。 硅可以提高能量密度多少?
4.64。 商业技术方向
4.65。 成立了硅的利息
4.66。 硅阳极材料 - Wacker Chemie
4.67。 Silicon Incorporation的解决方案
4.68。 关键硅专利概述
4.69。 金钱在硅
4.70。 硅持续金钱
4.71。 Silicon Anodes - 兼并,收购,投资
4.72。 机会启用硅
4.73。 我们什么时候会看到硅主导(阳极)细胞?
4.74。 阳极展望
4.75。 硅主导阳极准备商业化吗?
4.76。 钛酸锂介绍(LTO)
4.77。 比较LTO和石墨
4.78。 商业LTO比较
4.79。 LTO在哪里发挥作用?
4.80。 增加对LTO的需求
4.81。 LTO为电子巴士
4.82。 LTO为重型和杂种
4.83。 锂金属
4.84。 锂金属问题
4.85。 阳极相比
4.86。 阳极,GWH的锂离子需求
5。 电解质和分离器
5.1。 非活性材料对能量密度产生负面影响
5.2。 什么是细胞?
5.3。 锂离子电解质简介
5.4。 电解质分解
5.5。 电解质添加剂
5.6。 Dalhousie大学的发展
5.7。 电解质制造商
5.8。 电解质供应商
5.9。 分离器简介
5.10。 聚烯烃分离器
5.11。 分离器制造
5.12。 分离器市场概述
5.13。 分离器容量公告
5.14。 主要分离器制造商
5.15。 典科席克利亚的分隔符
5.16。 固态电池值链
5.17。 固态电解质
5.18。 固态电解质技术方法
5.19。 锂金属供应问题
5.20。 固态电池的可制造性
5.21。 固态电池新闻和趋势
6。 集体收藏家
6.1。 铝和铜
6.2。 集体收藏家
6.3。 多孔电流收集器 - Nano-Nouvelle
6.4。 网格常规收集器
6.5。 穿孔箔
6.6。 塑料集电器
6.7。 典科商业模式与价值主张
7。 粘合剂和导电添加剂
7.1。 粘合剂
7.2。 粘合剂 - 含水VS非水性
7.3。 arkema.
7.4。 导电剂
7.5。 碳纳米管使用
7.6。 导电框架 - 纳米米
7.7。 碳纳米管 - OCSIAL
8。 电池管理
8.1。 电池管理系统介绍
8.2。 快速充电和降解
8.3。 快速充电的重要性
8.4。 LIBS的运营限制
8.5。 BMS - Stafl Systems
8.6。 脉冲充电
8.7。 细胞均衡
8.8。 细胞不平衡的后果
8.9。 积极或被动平衡?
8.10。 充电国家估计
8.11。 健康状况和剩余实际估算
8.12。 BMS的价值
9。 细胞设计
9.1。 商用电池包装技术
9.2。 汽车格式选择
9.3。 细胞格式
9.4。 商业细胞格式的比较
9.5。 选择哪种细胞格式?
9.6。 双极电池
9.7。 锂离子的双极技术
9.8。 新包装设计
10。 锂离子技术前景概述
10.1。 积极的材料发展
10.2。 锂离子化学进化
10.3。 多种改进源
10.4。 多种改进源
10.5。 能源密度评估
10.6。 能量密度有多高?
10.7。 技术路线图
11. 电池生产和制造
11.1。 细胞生产步骤
11.2。 电池用于EVS - 不仅仅是电化学
11.3。 需要干燥的房间
11.4。 电极浆料混合
11.5。 细胞生产
11.6。 细胞生产改善的领域
11.7。 制造业的创新
11.8。 麦克斯韦收购
11.9。 干电极制造工艺
11.10。 干电极制造的益处
11.11。 形成循环
11.12。 中国主导?
11.13。 中国电池生产
11.14。 欧洲为增长设置
11.15。 2018年欧洲Gigafactions宣布
11.16。 欧洲吉瓜瓜派团宣布迄今为止
11.17。 欧洲的Gigafactory投资
11.18。 LIB生产的电力需求
11.19。 波兰锂离子产量的成本
11.20。 Gigafactory建设
11.21。 建造一个千兆奇特多久了?
11.22。 建造一个容量的多少钱?
11.23。 主要球员
11.24。 电池短缺的潜力?
11.25。 电池短缺的可能性解释
11.26。 供求概述
12. 应用程序
12.1。 电子和电气设备的功率范围
12.2。 对锂离子移位的需求
12.3。 国家EV政策
12.4。 电动车 - 乘用车
12.5。 重型车辆
12.6。 消费者设备
12.7。 智能手机
12.8。 电动工具和器具
12.9。 固定储存市场
12.10。 静止技术技术
12.11。 固定储能
12.12。 飞机电气化
13。 锂离子生命周期
13.1。 电池第二使用连接电动车和电池回收值链
13.2。 电池二次使用或回收?
13.3。 未来十年退休的EV电池容量
13.4。 有足够的全球资源吗?
13.5。 用于回收锂离子电池的司机
13.6。 Lib回收概述
13.7。 回收预治疗和加工 - 机械
13.8。 回收预治疗和加工 - 化学和热
13.9。 PyromePurgical循环回收
13.10。 液压冶金回收
13.11。 通过氢管冶金回收例
13.12。 回收方法地图
13.13。 商业lib回收流程图
13.14。 Pyro-和水力冶金审查
13.15。 全球参与LIB回收
13.16。 lib回收球员
14。 技术基准测试
14.1。 锂离子阴极比较
14.2。 锂离子阳极比较
14.3。 电化学存储比较
14.4。 锂离子技术挑战
15. 李离子在新闻中
15.1。 有趣的学术出版物
15.2。 三星的萤火虫
15.3。 火和监管
15.4。 李离子在新闻中
16。 成本分析和预测
16.1。 锂离子细胞的价格
16.2。 电池价格减少
16.3。 lib价格预测方法
16.4。 自下而上的细胞成本分析
16.5。 费用明细
16.6。 自下而上的细胞成本场景
16.7。 累积安装的lib预测
16.8。 lib Cell Price预测
16.9。 价格预测假设
16.10。 李离子是商品挑剔的?
16.11。 原料价格波动
16.12。 原料价格波动 - 细胞水平效应
16.13。 历史悠久的钴价格
16.14。 高镍NMC细胞成本估算
17。 预测和前景
17.1。 需求vs供应
17.2。 预测锂离子电池需求,GWH
17.3。 预测锂离子电池市场,亿元
17.4。 电动车 - 不包括Bevs
17.5。 预测消费电子产品
17.6。 预测电动工具和器具
17.7。 电子设备电池,GWH
17.8。 电子设备电池,百万单位
17.9。 电子设备电池,亿美元
17.10。 智能手机要求
17.11。 阴极前景 - 注释
17.12。 锂离子市场由阴极材料
17.13。 阴极,GWH的锂离子需求
17.14。 阳极,GWH的锂离子需求
18。 瑞士威尔士直播
18.1。 细胞
18.2。 阴极
18.3。 活性石墨材料的供应商
18.4。 电解质
18.5。 分隔器

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