杉杉股份专题研究报告:借力快充、工艺及专利_锂电航母再起航.docx
《杉杉股份专题研究报告:借力快充、工艺及专利_锂电航母再起航.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《杉杉股份专题研究报告:借力快充、工艺及专利_锂电航母再起航.docx(26页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、杉杉股份专题研究报告:借力快充、工艺及专利_锂电航母再起航一、石墨负极:杉杉具备厢式炉先发优势,加速一体化布局1.1 传统坩埚入炉工艺生产流程较长,效率较低负极产品制造流程分为前段粉磨和造粒、石墨化,以及后段碳化混合、筛分和包装三个主要环节。其中石墨化为核心流程之一。现有负极材料石墨化工艺流程主要包括装炉、高温石墨化、冷却、出炉、包装等环节。石墨化生产过程的核心设备为石墨化炉,其通过加热将碳原子由乱层结构转化为有序的石墨晶体结构。石墨化炉为一种以电作为能源的工业电阻炉,目前应用较为领先的石墨化炉为艾奇逊石墨化炉,其为一种以发明者艾奇逊命名的石墨化炉型。艾奇逊直流石墨化炉的原材料入炉方式可分为坩
2、埚入炉和厢式入炉两种方式,早期主要使用坩埚入炉。首先是装炉流程,约需 2 天左右。负极原材料装入石墨坩埚中;然后进入装炉流程,首先是保温料铺炉底和围炉芯,然后放入坩埚及电阻料,通常一个石墨化炉中会放置 2-3 层坩埚, 每层约有 180-200 个坩埚,坩埚与坩埚之间,以及层与层之间均通过电阻料填充;最后在顶 部覆盖保温料。然后为高温石墨化流程,约需要 3 天时间。温度先从室温提升至 800,并进一步提升至 3000乃至更高温度。一般而言石墨化的完善程度取决于加热的最高温度,温度越高石墨 化程度越好。同时随着温度升高,有低烃类废气排出,需要增加脱硫装置等。之后为冷却,清炉和筛分过程,分别约需
3、10 天、2 天和 2 天。由于高温状态的负极材料无 法直接出料,需要在静置自然冷却至 300温度下才能进行清炉操作,清炉时要将填料及坩 埚全部清理出炉。之后坩埚内的负极材料进行检验包装入库,电阻料和保温料进行筛分分级, 继续使用或作为石墨化焦销售处理。一般而言,一个石墨化车间由多台石墨化炉及多组电源设备组成,常有一台石墨化炉处于通 电状态,其他数台石墨化炉分别处于装炉、冷却、卸炉操作中。1.2 升级厢式入炉工艺,技术要求更高,但成本优势明显厢式入炉通过增大炉内负极材料的有效容积,实现生产效率的提升和成本大幅下降。厢式入炉工艺将整个炉芯空间分成若干个等容积腔室,负极材料直接放置于石墨板材所围成
4、的厢体 空间中,石墨板材具有导电性,厢体通电后自身发热,在作为负极材料容器的同时能够达到 材料加热的目的。一方面,厢式入炉工艺避免了负极材料重复装入、装出坩埚以及坩埚入炉、 出炉的工序;同时由于厢体自身材质及形状特点,厢体之间无需添加电阻料和保温料、仅需 保留厢体四周与炉壁之间的保温材料。厢式炉改造工艺较为简单,核心在于工艺控制,同时要求产品标准化程度更高,行业内仅少 数头部企业掌握并规模化使用厢式工艺。坩埚入炉改为厢式入炉只需待石墨化加工完成后, 炉内降温至正常温度,清理出坩埚,再放入石墨板即可。物料齐备情况下,只需要 1-3 天时 间即可,改造时间短。与坩埚装填方式相比,厢式入炉工艺对石墨
5、化工艺掌握程度及技术优 化水平要求高,厢板拼接过程精度要求高,装料吸料操作难度大,加热过程需更加精确地控制送电曲线及温度测量。此外,相比坩埚入炉,厢式入炉单炉容积更大,产品调整灵活性降低,要求公司的客户及产品具备较高一致性及标准化,因为更适合大规模生产的龙头企业。厢式入炉工艺可将单炉容积提升 1 倍,而总耗电量仅增加 10%,降本优势明显。内蒙兴丰坩埚装料单炉容积约 92m,单炉加工量约 55 吨,而采用厢式装料,单炉容积可提升至 182m,单炉加工量提升提升至 110 吨,实现单炉容积成倍提升;而成本方 面,厢式炉总耗电量增加约 10%,产品单位耗电量降低 40%-50%左右。正常市场情况下
6、,石墨化环节单吨盈利约 0.3 万元。以正常市场条件石墨化单价 1 万元 /吨测算,单吨石墨化生产过程中通常会产生 2-3 吨填充料(保温料+电阻料),该部分可以增碳剂形式对外出售,对应单吨加工收入在 170 元/吨左右。成本费用方面,测算单吨成本费用合计约 0.7 万元,其中原辅材料、燃料动力、折旧和其他费用分别占比约 30%、 38%、10%和 22%,在 15%所得税假设下,单吨盈利约 0.3 万元/吨。而相比坩埚入炉,厢 式炉可降本约 0.3 万元/吨左右。1.3 连续法生产工艺可进一步降本,但产业化仍面临障碍坩埚入炉或厢式入炉均为间歇法生产,间歇法生产过程存在部分问题。主要在于:1.
7、 由于需要填充保温料和电阻料,填充料在加热过程中会消耗大量热量,使得热量损失,热效率下 降;2. 在整个 19 天生产周期中,只有 3 天为高温石墨化通电流程,其余时间为进行装炉、 冷却、清炉及筛分等过程,生产效率不高;3. 间歇式生产整个过程需人工装炉、清炉等,不易实现自动化,人工成本较高、生产效率较低;4.间歇式生产所用的炉型为敞开式,在加热过程中,会有 CH4、H2 等高发热值挥发分排出,一方面难以工艺应用,一方面需处理尾气排放回收问题。部分企业开始尝试连续法生产工艺,可解决间歇式生产部分痛点,并实现降本。行业内在研 发的一种连续化生产方式包括采用一种立式石墨化炉进行生产。在生产过程中,
8、原材料由炉 体顶部的进料口进入加热室进行加热,立式转动耙对原材料进行搅拌,使其受热均匀;同时 原材料逐级向下移动,在不同加热棒构成的温区内进行加热,最终从底部的出料口离开石墨 化炉。从成本角度分析,一方面整个生产过程为自动化连续生产,可连续加料,节约了生产时间, 提高生产效率;同时加热设备设置在炉体内,原材料通过转动耙来受热均匀,减少了填充料 的使用,降低能耗和原材料成本。连续法产业化仍需时间。连续法石墨化炉内高温区域温度可达 3000左右,目前较少有耐火材料可承受如此高温,需进一步开发相关材料或通过对炉内不同区域温度控制,降低对耐火性能要求;加热后材料在炉内较短时间即需完成冷却过程,目前尚无
9、较好方案实现快速冷却,由于高温状态容易氧化,如何在较短时间内不被氧化实现冷却也是连续法生产的难点所在;此外还包括进出料口空气隔绝、设备较贵以及产能效率问题等。1.4 杉杉股份最先应用厢式炉工艺,加大产能建设保障负极材料龙头地位杉杉股份是国内最先应用厢式炉生产工艺的企业。杉杉股份早在 2018 年即完成厢式石墨化 技术更新换代,公司厢式炉可在温度达到 3000前提下,装炉量更大、耗电量更低,随着 近年来公司包头一体化基地等新增产能逐步投产,产能扩大后公司成本优势将持续显现。同时,杉杉股份是国内首家在石墨化加工中采用吸料天车进行投料的企业,同时配合密闭气力输送系统,不仅能控制微粉扬尘,还能提高出炉
10、实收率,提升经济效益。加速产能建设,目前已规划 43 万吨负极材料产能。截至 2021 年中,公司拥有负极材料产 能 12 万吨,配套石墨化 4.2 万吨(此外公司通过参股石墨化厂商内蒙古蒙集,预计贡献石 墨化产能产能约 3 万吨)。随着 2021 年四季度包头一体化二期项目投产,公司将新增 6 万 吨负极成品及配套 5.2 万吨石墨化产能;同时,公司公告拟在乌兰察布建设 5 万吨一体化产 能(前期主要石墨化产能)及四川眉山 20 万吨一体化产能,整体来看,公司已规划 43 万 吨负极材料产能,同时石墨化配套比例超 80%。二、快充负极材料:负极为快充关键,杉杉技术领先2.1 快充型锂电池加速
11、渗透,消费、动力齐开拓快充手机加速应用。目前,绝大多数手机品牌的旗舰机型或高端机型均已实现快速充电,在充电功率开始超 60W 基础上,充电倍率也已提升至 1.5C 以上,VIVO 及小米部分机型充电 功率已达 120W,在此水平下充电倍率已超 2C,VIVO 部分产品已达 4C 水平。新能车快速充电加速应用,高倍率快充与高电压平台加速渗透。当前新能车用快充可通过增加充放电倍率、提升整车电压平台等级、以及两者兼用获得,从目前已量产及拟量产车型看, 包括保时捷 Taycan 以及现代起亚 IQNIQ5 已将其电压平台提升至 800V,快充倍率提升至 2C 及以上,哪吒和特斯拉超充等也实现 2C 以
12、上快充倍率。2.2 快充关乎锂电池安全,负极材料是实现快充的核心材料锂电池是依靠锂离子在正极和负极之间的移动来工作的,快充即提高锂离子流动的速度。充电时锂离子从正极脱嵌,经过正极、正极和电解质界面、电解液、电解质和负极界面、负极, 嵌入负极;放电过程与充电过程相反。通过提高整个过程的锂离子流动速度实现快充。负极材料是实现快充的关键所在,析锂等副反应问题会影响电池安全。大量研究表明,正极材料对锂电池的快充影响不大,主要是负极材料。对于负极而言,除了正常的锂离子嵌入、 脱嵌过程外,如果负极的嵌锂空间不足、锂离子嵌入负极阻力太大、锂离子过快从正极脱嵌但无法快速等量嵌入负极,还存在锂离子在负极上沉积为
13、锂金属、而非嵌入负极的析锂反应。 析出锂会导致锂盐中锂离子浓度降低,锂金属开始垂直于极片生长,形成锂枝晶,枝晶刺破隔膜与正极接触,产生内短路使电池快速产热,导致热失控。一般而言,电流密度越大、工 作温度越低,析锂反应越容易发生。负极材料性能指标对快充起到重要影响,可通过几个方面改进提升倍率性能。首先,负极材 料内载流子的迁移距离越短,石墨材料的颗粒粒径越小,倍率性能越优;其次,负极材料具备各向同性,可以通过构建二次颗粒结构,优化材料倍率性能;另外,通常而言石墨晶体的原子层间距大于锂离子,因而对锂离子扩散阻碍有限,但石墨材料在首次充电时会在表面形成 SEI 膜,对锂离子的扩散形成阻碍,负极材料通
14、过表面包覆方式,降低阻抗提升锂离子渗 透速度,构建快充离子环相当于在负极材料表面形成了锂离子的“高速公路”,进而提升倍 率性能。2.3 杉杉在快充市场处领先地位,加速消费及动力快充客户放量杉杉在快充等负极材料基础研究方面具备技术积淀,并逐步将相关成果应用到量产中。公司注重负极材料机理研究,通过技术积淀并将相关产品逐步应用于产业化,公司在负极材 料产品性能方面处于领先地位。杉杉早在 2014 年即与华为合作开发快充负极,并于 2016 年搭载于荣耀 Magic 手机上,实 现 30 分钟 90%的充电效果。2014 年,杉杉便与华为合作开发快充负极材料,采用元素掺杂技术,在充电速度大幅提升基础上
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 股份 专题研究 报告 借力快充 工艺 专利 航母 再起
限制150内