泰国六羰基钒钠产量
泰国六羰基钒钠产量大概数据
| 时间 | 品名 | 产量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 六羰基钒钠 | 500-600 | 吨 |
| 2020 | 六羰基钒钠 | 550-650 | 吨 |
| 2021 | 六羰基钒钠 | 600-700 | 吨 |
| 2022 | 六羰基钒钠 | 650-750 | 吨 |
| 2023 | 六羰基钒钠 | 700-800 | 吨 |
泰国六羰基钒钠产量行情
泰国六羰基钒钠产量资讯
2026 SMM电池技术大会圆满收官!聚焦钠电池发展痛点及升级方向 干货内容一览
8月14日,由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)主办的 2026 SMM电池技术大会 在长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店圆满落幕! 本次大会精准聚焦钠离子电池产业发展痛点与升级方向,设立 钠电专场:材料、电芯与量产 及 共性专场:标准、安全与投资 两个论坛, 全方位覆盖钠电技术迭代、量产落地、标准建设、安全管控与产业投资全核心赛道,全面贯通产业从前沿研发、规模化制造到市场化应用、资本布局的全链条发展逻辑。 与会行业嘉宾围绕高压实NFPP与低成本NFS的技术进展与产业化路径、NFPP大圆柱在启停场景下的关键优势解析、高功率钠离子电池研究与应用、启停领域钠离子电池性能壁垒与高端化发展要求、钠电产业价格困局与突围——从成本博弈到市场增量的逻辑重构、国际、国内钠电池标准化研究进展、AI新能源工业应用前瞻:先进电池产线的自动化、智能化发展方向等热点话题展开探讨, 剖析先进电池产线自动化、智能化、数字化转型升级方向,为行业技术革新、产能扩容与商业化提速提供全新思路、指明发展方向! SMM全程对本次大会全程对本次会议进行文字、图片直播!本文是文字直播的内容,下滑查看会议详情。 》点击查看图片直播 》点击查看大会专题报道 开幕致辞 SMM 执行副总裁 周柏 8月13日 钠电专场:材料、电芯与量产 发言主题:高压实NFPP与低成本NFS的技术进展与产业化路径 发言嘉宾:深圳华钠新材有限责任公司联合创始人兼销售总监 郭启涛博士 发言主题:高比容钠离子电池NFPP材料研发与产业化技术探讨 发言嘉宾:湖州英钠新能源材料有限公司创始人、董事长 王亚平 锂离子电池是当前二次电池(可充电电池)的主流 钠离子电池最有可能成为锂离子电池的替代或补充体系 钠资源丰富: 钠资源地壳丰度2.75%,是锂资源的400倍以上; 原材料成本低 :碳酸钠价格常年不超过3000元/吨 安全环保: 安全性高、低温性能好;可放电至0V;短路时自发热量极少;宽温性:-40~80°C 快速产业化: 钠与锂为同一主族元素,化学性质接近;电池工作原理类似;电芯制造工艺和设备兼容 中国锂资源全球占比6%,中国锂资源进口依赖度达80%; 我国已成为全球锂资源最大的消费国、锂电池生产和出口国,但我国锂资源对外依赖度大,涉及国家能源安全;锂资源价格波动大,不利于产业的长期发展和不断扩大的规模应用。 》高比容钠离子电池聚阴离子型正极材料关键技术及发展趋势 发言主题:钠离子电池聚阴离子正极材料 NFS 的开发与应用 发言嘉宾:钠远新材科技(无锡)有限公司董事长 刘众擎 NFS材料回收优势 世界级突破:从千万吨废料到全生命周期绿色电池的中国方案。 ►传统锂电生产/回收技术 1.传统锂电池深陷 “制造污染、报废污染” 的双重困局,难以让电池实现全生命周期绿色化;2.原料价格高,回收处理成本高;3.2025年铁锂出货近400万吨,行业回收处理仅25万吨,理论报废量远远大于实际回收处理量。 1.中国化工领域每年数千万吨的硫酸铁、硫酸钠等废料;2.实现低成本化工废料→高价值电池材料的创新性突破;3.水溶性闭环,全链绿色:依托水溶性材料体系构建“生产 - 使用 -处理”全链路绿色闭环,将电池的绿色属性贯穿始终。 其还对NFS材料超低成本、NFS材料超高安全进行了阐述。 》钠离子电池聚阴离子正极材料 NFS的开发与应用 发言主题:NFPP大圆柱在启停场景下的关键优势解析 发言嘉宾:广东海四达钠星技术有限公司CPO(产品负责人) 吴 健 发言主题:高功率钠离子电池研究与应用 发言嘉宾:北京希倍动力科技有限公司董事长 杨道均 1.1 钠电高倍率放电性能突出而充电较弱 以高倍率聚阴离子/硬碳体系为例:充电时负极电位0V以上冗余较小,容易析钠,放电时则不会受限制。 ➢ 主流钠电产品均可支持10C以上的倍率放电,但是快充一般限制在4-6C。 ➢ 快充受限主要源于硬碳工作电压低,大倍率充电容易触发析钠。 1.2 钠电的低温充电能力是短板 以能量型钠离子电池为例:内阻随温度下降而急剧增加,低温下,充电导致过电位明显变大,可用充电电流下降明显。 1.3 钠电倍率循环容量快速衰减 倍率循环测试发现,大倍率充电会发生较明显的析钠,导致循环快速衰减。 》高功率钠离子电池研究与应用 发言主题:启停领域钠离子电池性能壁垒与高端化发展要求 发言嘉宾:湖南丰日电源电气股份有限公司钠电池制造部总经理 沈 智 发言主题:生物质硬碳负极材料的研究开发 发言嘉宾:中南大学教授 唐有根 碳达峰、碳中和目标 其对双碳目标的背景以及内容进行了阐述。此外,其提及高能量密度、高安全性储能体系的建立是实现碳中和的关键。 锂离子电池市场发展 受益于全球节能减排趋势及欧盟达成碳排放协议,全球锂电市场在2018年后进入高速发展时期。 2025年全球新能源汽车渗透率约为21.4%,中国新能源乘用车渗透率达53.9%,占全球新能源车份额的68.4%。 预计2030年全球新能源乘用车渗透率达50%,市场规模接近4000万辆;中国新能源乘用车渗透率将超70%,销量达1800万辆。2040年全球电动汽车渗透率达61%,销量达7300万辆。2040年中国新能源汽车渗透率将超80%。 2025年全球锂离子电池出货量达2280.5GWh,同比增长47.6%;2026年预计突破3016GWh,其中储能电池需求成为核心增长动力。动力电池占比仍超60%,但储能电池增速显著,形成“动力电池+储能电池” 双轮驱动格局。 2025年中国锂离子电池出货量1888.6GWh,全球占比达82.8%,同比+55.5%。其中,动力电池1100GWh(占全球73.6%),储能电池600GWh(同比+50%),消费电池188.6GWh(同比+7.9%)。 》生物质硬碳负极材料的研究开发 发言主题:生物质钠电硬碳负极材料开发及工程化应用 发言嘉宾:中南大学副教授 张 磊 发言主题:钠电产业价格困局与突围——从成本博弈到市场增量的逻辑重构 发言嘉宾:SMM高级分析 吕彦霖 8月14日 共性专场:标准、安全与投资 发言主题:国际、国内钠电池标准化研究进展 发言嘉宾:中国电子技术标准化研究院 高级工程师,工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书 赵丽香 发言主题:“钠”储未来:奥冠集团全产业链布局下的储能市场突围之路 发言嘉宾:国钠能源科技(河北)有限公司;奥冠集团 总经理;副总裁 孙 浩 发言主题:致远钠科高安全低成本电池技术解决方案 发言嘉宾:浙江致远钠科能源科技有限公司董事长 崔桂嘉 发言主题:吉厚叠片大尺寸钠电池在新型储能的应用 发言嘉宾:江苏吉厚智能科技有限公司董事长 尤 伟 发言主题:聚阴离子路线突围:兴荣新源NFPP技术创新与产业化落地实践 发言嘉宾:兴荣新源(厦门)科技有限公司 研发总监-联合创始人 谢宇翔 发言主题:原位聚合构造高强度SEI膜提升锂金属电池长循环性能 发言嘉宾:广州大学教授、博士生导师 王家海 发言主题:AI新能源工业应用前瞻:先进电池产线的自动化、智能化发展方向 发言嘉宾:SMM 咨询研究总监 朱健 圆桌辩论——从材料基因到系统落地——钠电核心技术链的破局与协同 主持人: SMM咨询研究总监 朱健 访谈嘉宾: 深圳华钠新材有限责任公司联合创始人兼销售总监 郭启涛博士 珠海纳甘新能源技术有限公司 CEO 郑宏伟 广东海四达钠星技术有限公司系统产品部负责人 吴 健 江苏吉厚智能科技有限公司董事长 尤 伟 无锡盘古新能源有限责任公司CTO 衣守忠 企业参观:湖南丰日电源电气股份有限公司 丰日电气是一家集铅蓄电池、钠电池、锂电池、直流电源、电气成套设备、风光储能及废旧电池再生利用于一体的民营企业集团。企业深耕电源电气领域四十余年,是国内较早研发生产阀控式密封铅酸蓄电池、直流电源与高低压成套设备的专业企业之一。 公司坚持创新驱动、质量为本,持续攻坚行业关键技术,拥有国家博士后科研工作站,获评国家级专精特新 “小巨人” 企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业,凭借过硬的产品与服务获评湖南省制造业单项冠军;公司拥有博士后科研工作站与56项专利,“丰日”为中国驰名商标。 公司主营铅酸、锂电、钠电池及电源成套设备,产品广泛应用于电力、通信、轨道交通等多个领域。丰日电气始终践行绿色发展理念,大力推进绿色低碳事业,落实绿色运营模式,携手产业链各方共筑绿色能源未来。 》点击查看详情 钠材聚势 • 碳寻未来 招待晚宴 SMM钠电池行业优秀采标单位 》点击查看详细企业名单 大会签到 》点击查看更多现场花絮 至此, 2026 SMM电池技术大会 圆满结束 感谢各位行业同仁的支持 我们明年再会! 》点击查看 2026 SMM电池技术大会 专题报道
2026-08-17 17:56:35高比容钠离子电池聚阴离子型正极材料关键技术及发展趋势【电池技术大会】
8月13日,在由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)主办的 2026 SMM电池技术大会——钠电专场:材料、电芯与量产论坛 上,湖州英钠新能源材料有限公司创始人、董事长 王亚平围绕“高比容钠离子电池聚阴离子型正极材料关键技术及发展趋势”的话题展开分享。 锂离子电池是当前二次电池(可充电电池)的主流 钠离子电池最有可能成为锂离子电池的替代或补充体系 钠资源丰富: 钠资源地壳丰度2.75%,是锂资源的400倍以上; 原材料成本低 :碳酸钠价格常年不超过3000元/吨 安全环保: 安全性高、低温性能好;可放电至0V;短路时自发热量极少;宽温性:-40~80°C 快速产业化: 钠与锂为同一主族元素,化学性质接近;电池工作原理类似;电芯制造工艺和设备兼容 中国锂资源全球占比6%,中国锂资源进口依赖度达80%; 我国已成为全球锂资源最大的消费国、锂电池生产和出口国,但我国锂资源对外依赖度大,涉及国家能源安全;锂资源价格波动大,不利于产业的长期发展和不断扩大的规模应用。 钠电利用差异化的特性,形成竞争优势,填补锂电空白,替换部分铅酸场景 频繁发生的锂电池安全事故,使得开发更安全的电池体系具有现实的需求 大规模储能: 2024年5月15日,美国加利福尼亚州圣地亚哥市Otay Mesa的Gateway 储能电站(锂电池)发生火灾。 新能源汽车: 事发上海,2天2起!新能源汽车当街起火烧毁; 技术路线 正极材料是钠电商业化突破的技术关键,其中聚阴离子综合性能最佳。 NFPP的有效容量集中,能量效率最高; NFS的平均电压最高,整体功率特性最好。 生产工艺:基于原理创新设计工艺路线,兼具产业化所需各项要素 1、良好的成本控制:设备投入少、生产能耗低————(未来商业化的核心竞争力) 2、良好的环保性:排放仅为H 2 O、CO 2 ; 3、良好的安全性:无有毒、有害、危险性的原材料,生产过程安全可控; 4、良好的生产过程控制:工艺容忍度高、产品批次稳定性好; 5、良好的产业化落地实施能力:原材料、生产设备、工艺路线能够依托现有LiFePO 4 ,产业,加快产业化进程。 随后,他还介绍了公司的几个产品,涵盖复合磷酸铁钠YN-NFPP-3、复合磷酸铁钠YN-NFPP-5以及硫酸亚铁钠YN-NFSP等,其中复合磷酸铁钠YN-NFPP-3粒径小、充放电容量高、压实密度高、循环性能优异、耐过充性能和安全性能好;硫酸亚铁钠YN-NFSP结构稳定性好、充放电容量高、相纯度高、高温性能出色、碳含量低、材料PH值适中。 复合磷酸铁钠的发展方向 》点击查看 2026 SMM电池技术大会 专题报道
2026-08-17 17:55:48倒计时两天!2026SMM(第十六届)锡产业链大会,长沙见!
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2026-08-17 17:18:02鞍钢粉材羰基镍粉采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目鞍钢粉材羰基镍粉(AGGZZBHGXHD260817311489)采购人为鞍钢集团工程技术发展有限公司,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:鞍钢粉材羰基镍粉 2.2 采购失败转其他采购方式:不转 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: (1)流通型营业执照 (2)生产型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:200.0(万元)及以上 流通型注册资金:200.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 2022年1月1日之后同类产品供货业绩(合同及对应发票)。 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:详见附件(如有需要) 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年08月17日10时00分至2026年08月24日13时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》鞍钢粉材羰基镍粉采购公告
2026-08-17 11:20:00宁德时代/中科海钠带头破局 钠电池“挑起大梁”!
日前,中科海钠发布消息称,由中科海钠与一汽解放联合研发的钠离子电池换电牵引车正式登上工信部《道路机动车辆生产企业及产品》(第410批),该车型是一汽解放旗下首款搭载钠离子动力电池的重型卡车。 而在此前,中科海钠与金龙重汽联合研发的金龙牌钠离子电池纯电牵引车也已登上第399批公告目录。两家商用车企的钠电换电牵引车先后登上工信部公告,标志着钠离子电池技术已获得主流车企的充分认可,正在加速进入商业化量产阶段。 除了动力方面,钠电池在储能领域也接连传来重磅消息,海外市场已开始实质性将钠电纳入采购选择。7月,宁德时代与荷兰知名能源基础设施企业Alfen签署5GWh钠电储能战略合作协议,双方将在欧洲市场率先规模化部署天恒钠电储能系统。不到两周,宁德时代又与东欧可再生能源企业Solarpro签署2GWh天恒钠电储能合作协议,计划年内共同部署中东欧地区首个大型钠电储能项目。 钠电池的起量,正加速从产业共识走向市场兑现。而对于宁德时代以及中科海钠而言,这也是其钠电产品走出实验室,作为成熟整套方案实现规模化交付的关键证明。 成本曲线逼近临界点 政策红利按下加速键 钠电池起量的最核心驱动力来自成本。长期以来,钠电池受制于能量密度劣势和产业链不成熟,成本高于磷酸铁锂电池,但这一差距正在急剧收窄。 根据行业数据,目前钠电电芯价格主要集中在0.5-0.7元/Wh,个别高倍率电芯会达到1.3元/Wh左右,相比于磷酸铁锂差距依然存在,但收窄速度超出预期。 SMM近期分析称,从成本结构来看,钠电芯的核心成本压力集中在正极与负极材料端。正极方面,NFPP路线凭借原料易得、工艺成熟的优势,占比持续提升,为成本下探提供了路线支撑;但负极硬碳材料受限于前驱体供应与工艺良率,优质产品溢价依然坚挺,成为制约钠电芯成本快速下降的关键瓶颈。电解液方面,钠电电解液所用六氟磷酸钠的规模化供应体系尚在建设之中,短期内对电芯成本下行形成一定制约。 不过,随着大批钠电芯产能陆续投产,叠加上游材料端产能释放,有望在下半年至2027年推动钠电芯综合成本进入快速下行通道。 宁德时代此前也曾预计,到2026年底钠离子电池成本将与磷酸铁锂电池基本持平。 除了市场推动成本降低,政策方面也开始给予钠电池发展助力。 7月17日,财政部、海关总署、税务总局发布公告,明确自2026年9月1日起,分步调整部分电池产品消费税政策。 公告显示,自2026年9月1日起,对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按照2%税率征收消费税;自2027年9月1日起,按照4%税率征收消费税。自2027年4月1日起,对光伏电池(又称“太阳能电池”)按照2%税率征收消费税;自2028年4月1日起,按照4%税率征收消费税。 而部分新技术电池在一定期限内享受消费税免税优惠。根据公告,自2026年9月1日起至2028年12月31日,对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池免征消费税。 对于尚处于产业化早期的钠电池而言,免税窗口期恰好覆盖钠电规模化量产爬坡的关键阶段。与此同时,内蒙古等地方政府在新型储能项目申报中也明确优先支持钠离子等技术路线,为钠电池的规模化应用铺路。 巨头入局改写竞争格局 产能释放加速行业爆发 “2026年将是钠电池行业至关重要的突破之年。随着技术的不断成熟、成本的持续下降以及应用场景的快速拓展,钠电产业正迎来规模化发展的关键窗口期。”中关村新型电池技术创新联盟理事长于清教此前曾表示:“宁德时代落地大额订单,足以证明其已完成储能场景的充分验证。巨头入局将彻底改变行业竞争格局,一旦钠电成本被拉低至接近磷酸铁锂水平,整个行业的爆发将比预想更早。” 日前,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国钠离子电池行业发展白皮书(2026年)》数据显示,2025年中国钠离子电池出货量达8.1GWh,出货量排名靠前的企业为维科技术、海四达、宁德时代、弗迪电池、派能科技等。 从具体应用场景来看,2025年钠离子电池仍主要应用在储能领域,占比超过60%;其次为两轮车、新能源汽车以及启停电源等。受能量密度约束,目前钠电在新能源汽车领域的应用不及预期,主要适配入门级微型电车、短途货车、轻卡。不过随着宁德时代、比亚迪等龙头加大布局,预计钠离子电池在低端新能源汽车领域的渗透率将逐步提升。 EVTank预计,2030年钠离子电池的实际出货量将达到435GWh。 当然,起量不是单一环节的突破,而是全产业链的共振。 在材料端,近期已有多家企业先后官宣落地项目投资计划。7月30日,容百科技在湖北仙桃投资落地年产30万吨钠电正极材料一体化项目,总投资金额47.23亿元。该项目将分三期建设,其中一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨,一期预计2027年5月建成投产。 此外,当升科技钠电正极材料已覆盖聚阴离子和层状氧化物两大路线并批量应用于下游项目;万润新能已布局研发聚阴离子类型化合物、层状氧化物类、普鲁士蓝/白类等不同体系的钠离子电池正极材料,其中部分型号已实现数百吨出货;钠创新能源落地10万吨钠电正极材料基地;瓦时动力钠离子电池关键材料生产基地项目于江苏南京开工...... SMM指出,2026年上半年,钠电芯市场走出一轮典型的“淡季触底—需求释放—蓄力调整—加速冲量”的阶段性行情。 展望下半年,钠电芯市场具备三重增长动力:一是储能大项目集采招标有望在下半年集中启动,大型储能的规模化放量将成为产量跃升的核心引擎,钠电储能补贴政策若顺利落地将进一步加速这一进程;二是两轮车及其他细分场景的渗透率仍在提升通道,头部两轮车企业的钠电产品线持续丰富;三是头部企业产能投放与供应链体系的逐步成熟,将推动规模化降本进入兑现期,成本下行反过来又将反哺终端需求扩张,形成正向循环。
2026-08-17 08:26:17






