2022年锂电池行业研究报告.docx
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1、2022年锂电池行业研究报告一、 汽车智能化是趋势,奠定电池高能量密度方向1.1 企业的生命周期曲线理论1.2 汽车智能化奠定高能量密度为电池终局方向性能是新商品早期看点:早期手机的出现,解决了人们远距离的联系需求,90 年代风靡的“大哥大”,售价超过2万元,在早期追求性能的过程中买单的消 费者一般为富豪。比如特斯拉公司早期产品Roadster,售价在10.9万美元, 折合人民币超过70万元,续航里程约320公里,续航里程远远低于燃油车。小众客户到大众客户转换,是爆发的体现:早期商品成型的时候,接下来要突 破市场边界,得寻求客户群体的转换,策略就是降低价格,使得产品具有性 价比,进入收入增长的
2、收获期。为什么我们认为高能量密度为电池终局的发展方向?1)在某一个阶段重点解决 客户最亟需的需求,一种细分会表现亮眼,但不改产业发展方向的规律。在80-90年代,通话联系的功能是最重要的痛点,主打通话功能且便宜抗摔的诺 基亚迅速崛起,成为手机行业的巨头。随着互联网基础网络搭建,智能手机 形成网络交互产品,在这一阶段诺基亚没有抓住机会,市场份额迅速被苹果 三星等瓜分。2)汽车未来是像房子一样的空间载体,智能化是趋势,也就奠 定电池终局方向是高能量密度,或三元或多元或新元素电池。从手机进入智 能化时代,2G-3G-5G的转换带给我们交互功能增多,同时我们能够感受到手 机电池电量越来越不够用。如果汽
3、车智能化趋势是不变的,那么电动车电池 作为“心脏”功能,必然需要提供足够的电量。汽车不像手机可以静态充电 使用+也不可无限堆叠电池用重量(电池质量大,会损失续航里程)换电容量, 假设未来汽车智能化功能需要损耗50%的电量,按照当前的续航里程打半折, 续航里程在300公里左右,这就与作为车属性从导入期到爆发期的逻辑基点相 反,我们认为,未来主流场景的电池终局的发展趋势是高能量密度。3)当前 阶段亟需解决电动车作为代步工具的效用,各类型的电池成本低就会导致市 占率提升。当前新能源汽车续航里程都能做到500-800公里,已然满足车的属 性,接下来竞争的要素是各类型各元素电池的成本,从CTP结构的磷酸
4、铁锂电 池再到大圆柱电池等等。二、 锂电企业从“忍能”两条线中扩张护城河目前市面上认知的电池,其实从电池发展史来看,并不是新电池,而是旧电池, 上世纪欧美在几种常见的电池体系中试出来的,最终确定以锂元素为体系的电池,后 续的演变就是微创新。根据文献和结合新能源企业案例总结,对于锂电企业而言,“能线”代表技术创新 带动的向上空间,“忍线”代表成本下降驱动的向下空间,中间则为企业的生存空间。 在现有技术体系下,行业“能线”的天花板已经能够看见(除非另辟蹊径,创新出新 元素电池突破行业“能线”天花板),企业技术差距不太大的情况下比拼的就是“忍线” 的向下程度,生存空间就比同类企业大,所以当前阶段下,
5、成本为王,以规模+良率等 形成雪球效应。三、 能线:新技术迭代,抬升上限3.1 锂电池技术迭代缓慢,触及“能线”上限回顾电池的发展历史,人类最早的电池雏形是巴格达电池(Baghdad Battery)。 1932年,考古学家在伊拉克巴格达城近郊格加特拉布阿村外,发现具有年代的陶罐(公 元前250-公元225年),陶罐由一根封闭的铜管,一根铁棒和沥青碎屑组成,被认为早 期用于金属首饰的制作。近代,伊拉克工匠将陶罐串联起来,向里面倒入酸液或碱性 水,发出的电流便可以用来给铜手饰电镀银金属,形成早期的电池雏形。锂元素电池在20世纪60年代试错中被挑选。自1799年以来,从银锌电池、铜锌电 池、铅酸电
6、池、锌锰电池、镍类电池(镍镉电池、镍铁电池和镍氢电池)、钠离子电池 等,科学家们纷纷从元素周期表中挑选释放离子较好的元素。20世纪60年代左右,锂 元素进入科学家们的视野,锂金属电极电势较低,质量较低,意味着在质量相同时, 金属锂比其它活泼金属能提供更多的电子,锂电池体系理论上能获得最大的能量密度, 从此奠定了锂离子体系电池,且2019年在车用领域迎来了大爆发。回顾锂电池的发展历程,从钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元电池(含523、622、 811等)、固态电池等,我们发现材料端的化学成分通过不断的调试,配比不同导致性 能不同。电池不仅仅是物理方式的组装,里面牵扯到化学反应成份,电池生产技术已
7、经不能形成很深的壁垒,但是材料及工艺形成的壁垒是非常高的,需要时间的积累, 比如电池的一致性问题,海外龙头的电池一致性要高于国内电池龙头。再从电池材料 端出发,1)正极:目前主流三元电池中的镍钴锰配比不同,形成不同型号的正极材料, 正极环节与海外技术差距缩小的速度在加快。海外方面,四元正极材料正在研发当中, 发现镍钴锰铝酸锂NCAM正极材料表现出更加优越的性能;2)负极:主流为石墨负极材 料,前三家份额占15%左右,另外韩国最新研究新型硅负极材料,比石墨负极材料可提 高电池容量4倍,还未产业化;3)隔膜:目前国内主流供应的隔膜是9m,海外隔膜 产品能够做的更薄,因此隔膜的厚度、孔隙率、透气性、
8、润湿性等和海外龙头企业有 较大差距;4)电解液:目前国内主流锂电池溶质锂盐是LiPF6(六氟磷酸锂),后续改 进也是依靠不同的配方进行产品迭代。电池体系诞生未曾改变,锂电池材料工艺造就路径依赖,行业整体格局稳定。自 电池诞生以来,正负极电解液隔膜等体系未曾改变,并且电化学工艺是在自身基础上 不断迭代,且进入的资金门槛高,外来者进入破局的可能性较小,对外而言行业整体 格局稳定,且寡头强者恒强。3.2 技术进步仍能抬升自身“能线”上限CTP(Cell To Pack)技术使电池包带电量增加20-30%,且明显降低成本。CTP技 术将直接电芯集成至电池包内,在增加电池包体积利用率,提升能量密度的同时
9、,省 去模组材料成本,减少人工与制造费用等,大幅降低电池包的生产成本。根据成本拆分测算,高镍811平均pack成本约为817.4元/kWh,使用公司的CTP技术后,成本将有望降到700元/kWh,成本降幅为16.77%。NCM622、NCM523平均pack成本均 将至645.8元/kWh、682.4元/kWh,成本降幅分别为18.21%、17.39%。LFP平均pack成本 为731.6元/kWh,LFP CTP Pack成本将降到580.2元/kWh, 成本降幅高达26.09%。刀片电池能量密度提升,成本下降15%左右。2020年3月,比亚迪发布刀片电池, 刀片电池其实就是长电芯方形方案,
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