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锂空气电池
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研判2025!中国金属空气电池行业产业链、市场规模及重点企业分析:技术突破赋能性能跃升,金属空气电池拓展多领域应用[图]
产业信息网· 2025-11-03 01:27
行业概述 - 金属空气电池是一种以金属为阳极、空气中氧气为阴极活性物质的电化学储能装置,具有高理论能量密度、低成本、环保等优点,但也存在自放电和循环寿命限制等挑战 [2] - 按金属阳极材料主要分为锌空气电池、铝空气电池、镁空气电池和锂空气电池等类型 [2] - 锌空气电池理论能量密度达1360Wh/kg,铝空气电池超1000Wh/kg [2] 电池分类与特点 - 锌空气电池成本低、安全性高,能量密度约200-300Wh/kg,适用于小型电子设备,但循环寿命较短 [4] - 铝空气电池能量密度超过350Wh/kg,使用寿命长,适用于电动汽车等领域,但存在阳极腐蚀问题 [4] - 镁空气电池安全性高、资源丰富,理论比能量密度2846Wh/kg,但镁的活性和电极稳定性有待提高 [4] - 锂空气电池理论能量密度极高,可达普通锂离子电池10倍,但目前仍处于研发阶段,面临循环性能差等问题 [4] 行业产业链 - 产业链上游包括金属阳极材料、电解液、空气电极催化剂等原材料以及生产设备 [5] - 产业链中游为电池生产制造环节 [5] - 产业链下游应用于电动汽车、无人机、储能设备等领域 [5] - 2025年1-8月,中国锌产量为483.6万吨,同比增长6.08%,为锌空气电池规模化生产提供原料保障 [5] - 同期中国原铝产量为3013.8万吨,同比增长4.25%,支撑铝空气电池商业化进程 [5] 市场规模 - 2024年中国金属空气电池行业市场规模约为286.3亿元,同比增长2.87% [1][6] - 技术进步推动电池性能和稳定性提升,使其在电动汽车、储能系统等领域的应用扩大,支撑市场规模增长 [1][6] 重点企业经营情况 - 雄韬股份为全球锌空气电池龙头,其非贵金属催化剂技术将成本降至国际竞品1/20,循环寿命突破5000次 [7] - 2025年上半年,雄韬股份营业收入为16.06亿元,同比增长1.44%;归母净利润为0.90亿元,同比增长25.42% [7] - 鹏辉能源于2025年获得“锌空气电池及制备方法”专利,优化电池结构设计以提升稳定性 [9] - 2025年上半年,鹏辉能源营业收入为43.01亿元,同比增长13.99%;归母净利润为-0.88亿元,同比下降311.68% [9] 行业发展趋势 - 技术创新将聚焦于优化电池结构设计、研发高效催化剂、改进金属负极稳定性和电解液性能,以驱动能量密度与寿命突破 [10] - 应用场景将多元化拓展,锌/铝空气电池将作为电网级储能主力,铝空气电池在冷链物流车、无人机等领域优势凸显 [11] - 在“双碳”目标驱动下,政策将持续扶持产业链完善,推动形成“技术-场景-回收”的绿色循环模式,促进行业规模化应用与可持续发展 [12]
瑞泰新材:LiTFSI是锂空气电池电解液重要可行锂盐选择
新浪财经· 2025-10-30 08:51
公司产品与技术 - 双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是公司重要的新型锂盐产品之一,用途较广泛 [1] - LiTFSI凭借其高离子电导率和良好的电化学稳定性,是锂空气电池电解液中一种重要且可行的锂盐选择 [1] - 该产品在不同类型电解液体系中的应用致力于解决锂空气电池面临的关键挑战,如抑制副反应、提升循环寿命和改善倍率性能 [1] 行业前景与商业化 - 锂空气电池是一项着眼于未来的前沿技术 [1] - 锂空气电池通往商业化的道路依然漫长 [1]
谁能想到,火星“空气”也能发电?
36氪· 2025-06-09 00:12
火星大气发电技术 - 中国科学技术大学团队开发出利用火星大气直接发电和储能的技术,可解决火星探测的能源供应问题并节省运输成本[1][9] - 火星大气中二氧化碳占比超过95%,其分子较大且热传导能力强,发电效率比传统氦-氙介质提高20%,功率提升14%[11][12] - 该技术通过将火星大气作为"工作介质"实现能量传递转化,类似发电系统的"血液"[9] 火星电池技术 - 团队提出"火星电池"概念,利用火星大气中的活性成分作为燃料释放电能,并实现光能/热能/电能的转化存储[13] - 模拟测试显示该电池在零下63度的火星环境中能稳定工作,且重量更轻便[15] - 电池工作原理类似地球的锂空气电池,通过吸收火星大气中的气体释放电能[16] 火星资源综合利用 - 火星大气发电产生的余热可用于科研站供暖,中温段气体可制造甲烷燃料,高温段可制氧供应呼吸和火箭燃料[15] - 该技术将火星丰富的碳/氧资源转化为能源,形成完整的能源循环系统[16][17] 中国深空探测规划 - 中国计划2028年发射天问三号火星探测器,2031年前后实现火星采样返回[3] - 高效利用火星本地资源是保障长期科研和生存的关键技术突破[15] 地球能源技术突破 - 合肥国家科学研究中心实现1.6亿度可控核聚变反应温度,商业化后发电成本将趋近于零[17][19] - 核聚变技术将彻底改变人类能源结构,实现类似太阳的能量生产方式[19] - 廉价电力可推动人工合成淀粉等农业革命,并解决海水淡化等高耗能问题[21][24]