磷酸铁锂技术与市场调研报告(简版).doc
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1、 磷酸铁锂技术与市场调研报告Technoic and Market Research Report of LFP报 告 摘 要磷酸铁锂(分子式LiFePO4,简称LFP),是锂离子电池的一种正极材料,其特点是原料价格低廉丰富,工作电压适中、电容量大、高放电功率、可快速充电且循环寿命长、稳定性高,自90年代被发现后,成为了引发了锂电池革命的新材料,是当前电池发展领域的前沿。磷酸铁锂电极材料主要用于各种锂离子电池。采用磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料的电池被称为磷酸铁锂电池,由于磷酸铁锂电池的众多优点,被广泛使用于各个领域。目前,国内的磷酸铁锂产业投资热正在兴起,其势头超过了其他任何国家。磷酸铁锂技
2、术与市场调研报告Technoic and Market Research Report of LFP目 录第一章、磷酸铁锂概况61.1 磷酸铁锂的基本概况61.2 磷酸铁锂性能特点7第二章、磷酸铁锂的生产工艺与技术路线选择102.1 磷酸铁锂的结构和性能102.2 磷酸铁锂的制备方法及研究112.2.1 固相法122.2.1.1 高温固相反应法122.2.1.2 碳热还原法132.2.1.3 微波合成法132.2.1.4 脉冲激光沉积法142.2.2 液相法142.2.2.1 溶胶凝胶法142.2.2.2 水热合成法152.2.2.3 沉淀法152.2.2.4 溶剂热合成法162.2.2.5
3、乳液干燥法162.2.2.6 雾化分解法172.2.3 其他合成方法172.3 磷酸铁锂生产技术工艺经济比较182.4 磷酸铁锂的改性及研究192.5 磷酸铁锂生产工艺研究方向与选择20第三章、磷酸铁锂的生产现状与预测233.1 国际磷酸铁锂发展及生产现状233.2 我国磷酸铁锂发展及生产现状283.1.1 我国磷酸铁锂生产发展历程283.1.2 我国磷酸铁锂生产现状323.1.3 我国磷酸铁锂主要生产企业产能统计343.1.4 我国磷酸铁锂生产发展分析与预测363.3 世界磷酸铁锂主要生产企业概况37第四章、磷酸铁锂的消费分析与预测474.1 世界磷酸铁锂消费分析与预测474.1.1 世界磷
4、酸铁锂消费分析474.1.2 世界磷酸铁锂需求预测504.2 我国磷酸铁锂消费分析与预测524.2.1 我国磷酸铁锂消费分析524.2.2 我国磷酸铁锂需求预测55第五章、磷酸铁锂竞争分析与预测595.1 钴酸锂竞争分析595.2 镍酸锂竞争分析605.3 锰酸锂竞争分析605.4 钴镍锰酸锂竞争分析615.5 磷酸铁锂竞争分析61第六章、磷酸铁锂市场价格及市场分析666.1 磷酸铁锂市场价格666.2 磷酸铁锂市场分析与预测67第七章、磷酸铁锂的原料与上下游产业链分析697.1 磷酸铁锂原料供应与市场概况697.2 磷酸铁锂上下游产业链分析72第八章、磷酸铁锂拟建与在建设项目分析预测748.
5、1 磷酸铁锂项目投资概况748.2 磷酸铁锂拟建和在建项目统计778.3 磷酸铁锂投资动态与投资趋势分析预测79第九章、磷酸铁锂行业发展趋势分析预测与建议809.1 我国磷酸铁锂行业总结与发展趋势分析809.2 磷酸铁锂企业发展策略与建议81第十章、附件8310.1 国内外磷酸铁锂厂商材料性能数据83参考文献目录90版权申明91表格和图(45个)图1.1 磷酸铁锂结构式6表1.1 磷酸铁锂性能优缺点比较表9图2.1磷酸铁锂的空间结构图10图2.2磷酸铁锂的循环载荷伏安图11表2.1 国内外磷酸铁锂企业技术路线表18表2.2 以年产300吨为例磷酸铁锂技术路线比较18表3.1 2011年国际磷酸
6、铁锂主要生产企业及产能统计表26表3.2 20072010年国际磷酸铁锂主要生产企业产能增长表26图3.1 20072010年国际磷酸铁锂产能增长图27表3.3 20072010年我国磷酸铁锂产能产量情况表33图3.2 20072010年我国磷酸铁锂产能产量走势图33表3.4 2011年我国磷酸铁锂主要生产厂家与生产能力情况表34表3.5 20112015年我国磷酸铁锂产能产量预测表36图3.3 20112015年我国磷酸铁锂产能产量预测图37表4.1 20022008年世界锂离子电池市场占有率变化情况表48表4.2 20072010年世界磷酸铁锂消费情况表50图4.1 20072010年世界
7、磷酸铁锂产能产量走势图50图4.2 锂离子电池在各个应用领域的应用增长预测51表4.3 我国磷酸铁锂应用领域消耗分析表52表4.4 20072010年我国磷酸铁锂产、供、需平衡表54图4.3 20072010年我国磷酸铁锂产、供、需走势图55表4.5 20112015年我国磷酸铁锂产、供、需预测表58图4.4 20112015年我国磷酸铁锂产、供、需预测走势图58表5.1 不同锂离子正极材料性能比较表62表5.2 不同正极材料锂离子电池性能比较表63图5.1 20072011年各类正极材料市场占有变化情况图64表6.1 我国市场磷酸铁锂价格表66表6.2 20072011年10月我国市场磷酸铁
8、锂材料价格表66图6.1 20072011年10月我国市场磷酸铁锂材料价格走势图67图7.1 2008年全球碳酸锂产量70图7.2 全球锂储量示意图70图7.3 磷酸铁锂上下游产业链图72表8.1 磷酸铁锂拟建和在建项目表77表10.1 A123磷酸铁锂材料性能状况表83表10.2 Valence磷酸铁锂材料性能状况表84表10.3 Phostech磷酸铁锂材料性能状况84表10.4 立凯电能磷酸铁锂材料性能状况85表10.5 SLT磷酸铁锂材料性能状况85表10.6 北大先行磷酸铁锂材料性能状况86表10.7 BYD磷酸铁锂材料性能指标86表10.8 烟台卓能磷酸铁锂材料性能状况87表10.
9、9 BTR磷酸铁锂材料性能状况87表10.10 新乡华鑫磷酸铁锂材料性能状况88表10.11 磷酸铁锂市场主流材料性能对比分析88表10.12 北大先行五种定型产品的主要指标表89第一章、磷酸铁锂概况1.1 磷酸铁锂的基本概况磷酸铁锂英文名:LITHIUM IRON PHOSPHATE CARBON COATED;简称LFP;分子式:LiFePO4;分子量:157.76;CAS:15365-14-7;图1.1 磷酸铁锂结构式磷酸铁锂(分子式LiFePO4,简称LFP),是锂离子电池的一种正极材料,其特点是原料价格低廉丰富,工作电压适中、电容量大、高放电功率、可快速充电且循环寿命长、稳定性高,自
10、90年代被发现后,成为了引发了锂电池革命的新材料,是当前电池发展领域的前沿。磷酸铁锂电极材料主要用于各种锂离子电池。采用磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料的电池被称为磷酸铁锂电池,由于磷酸铁锂电池的众多优点,被广泛使用于各个领域。目前全球已经有很多厂家开始了工业化生产磷酸铁锂,国外加拿大PhostechLithium公司、美国Valence(威能)公司和A123(高博),国内天津斯特兰,北大先行等。世界各国正竞相实现产业化生产。目前,国内的磷酸铁锂产业投资热正在兴起,其势头超过了其他任何国家。1.2 磷酸铁锂性能特点锂离子电池的性能主要取决于正负极材料,磷酸铁锂作为锂电池正极材料其安全性能与循环寿
11、命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。1C充放循环寿命达2000次。单节电池过充电压30V不燃烧,穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。以满足电动车频繁充放电的需要。具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点,是新一代锂离子电池的理想正极材料。磷酸铁锂优势性能主要有:1、比容量大,高效率输出,高能量密度。磷酸铁锂标准放电为25C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电(10S)可达20C;理论比容量为170mAh/g,产品实际比容量可超过140 mAh/g(0.2C,25);2、结构稳定、安全性能好。磷酸铁锂是目前最安全
12、的锂离子电池正极材料;不含任何对人体有害的重金属元素;即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性最好。3、循环寿命长。经500次循环,其放电容量仍大于95%;实验室制备的磷酸铁锂单体电池在进行IC的循环测试时,循环寿命高达2000次。在100%DOD条件下,可以充放电2000次以上; (原因:磷酸铁锂晶格稳定性好,锂离子的嵌入和脱出对晶格的影响不大,故而具有良好的可逆性。存在的不足是电子离子传到率差,不适宜大电流的充放电,在应用方面受阻。解决方法:在电极表面包覆导电材料、掺杂进行电极改性。) 4、资源丰富、成本低廉。磷酸铁锂原材料来源广泛、价格便宜。5、充电性能好。磷酸铁锂正极材料
13、的锂电池,可以使用大倍率充电,最快可在1小时内将电池充满。可快速充电,自放电少,无记忆效应。可大电流2C快速充放电,在专用充电器下,1.5C充电40分钟内即可使电池充满,起动电流可达2C。过放电到零伏也无损坏,零电压存放7天后电池无泄漏,性能良好,容量为100%;存放30天后,无泄漏、性能良好,容量为98%;存放30天后的电池再做3次充放电循环,容量又恢复到100%。6、工作温度范围宽广(-2075)。高温时性能良好:外部温度65时内部温度则高达95,电池放电结束时温度可达160,电池内部结构安全、完好。磷酸铁锂性能缺点主要有:1、导电性能差。目前在实际生产过程中通过在前驱体添加有机碳源和高价
14、金属离子联合掺杂的办法来改善材料的导电性(A123、烟台卓能正采用这种方法),研究表明,磷酸铁锂的电导率提高了7个数量级,使磷酸铁锂具备了和钴酸锂相近的电导特性。2、锂离子扩散速度慢。目前采取的解决方案主要有纳米化LiFePO4晶粒,从而减少锂离子在晶粒中的扩散距离,再者就是掺杂改善锂离子的扩散通道,后一种方法看起来效果并不明显。纳米化已经有较多的研究,但是难以应用到实际的工业生产中,目前只有A123宣称掌握了LiFePO4的纳米化产业技术。3、 振实密度低,影响电容量。一般只能达到0.81.3,低的振实密度可以说是磷酸铁锂的最大缺点。但这一缺点在动力电池方面不会突出。因此,磷酸铁锂主要是用来
15、制作动力电池。4、磷酸铁锂电池的低温性能是令人担心的。尽管人们通过各种方法(例如锂位、铁位、甚至磷酸位的掺杂改善离子和电子导电性能,通过改善一次或二次颗粒的粒径及形貌控制有效反应面积、通过加入额外的导电剂增加电子导电性等)改善磷酸铁锂的低温性能,但是磷酸铁锂材料的固有特点,决定其低温性能劣于锰酸锂等其他正极材料。一般情况下,对于单只电芯(注意是单只而非电池组,对于电池组而言,实测的低温性能可能会略高,这与散热条件有关)而言,其0时的容量保持率约6070%,-10时为4055%,-20时为2040%。这样的低温性能显然不能满足动力电源的使用要求的。当前一些厂家通过改进电解液体系、改进正极配方、改
16、进材料性能和改善电芯结构设计等使磷酸铁锂的低温性能有所提升,但还未真正满足需求。表1.1 磷酸铁锂性能优缺点比较表序号优点缺点1高能量密度导电性能差2结构稳定、安全性能好锂离子扩散速度3循环寿命长振实密度低,影响电容量4资源丰富、成本低廉低温性能差5充电性能好6工作温度范围宽广第二章、磷酸铁锂的生产工艺与技术路线选择锂离子电池作为一种高性能的二次绿色电池,具有高电压、高能量密度(包括体积能量、质量比能量)、低的自放电率、宽的使用温度范围、长的循环寿命、环保、无记忆效应以及可以大电流充放电等优点。锂离子电池性能的改善,很大程度上决定于电极材料性能的改善,尤其是正极材料。目前研究最广泛的正极材料有
17、LiCoO2、LiNiO2以及LiMn2O4等,但由于钴有毒且资源有限,镍酸锂制备困难,锰酸锂的循环性能和高温性能差等因素,制约了它们的应用和发展。因此,开发新型高能廉价的正极材料对锂离子电池的发展至关重要。1997年,Padhi等报道了具有橄榄石结构的磷酸铁锂(LiFePO4)能够可逆地嵌脱锂,且具有比容量高、循环性能好、电化学性能稳定、价格低廉等特点,是首选的新一代绿色正极材料,特别是作为动力锂离子电池材料。磷酸铁锂的发现引起了国内外电化学界不少研究人员的关注,近几年,随着锂电池的越来越广的应用,对LiFePO4的研究越来越多。2.1 磷酸铁锂的结构和性能磷酸铁锂(LiFePO4)具有橄榄
18、石结构,为稍微扭曲的六方密堆积,其空间群是Pmnb型,晶型结构如图2.1所示。图2.1磷酸铁锂的空间结构图LiFePO4由FeO6八面体和PO4四面体构成空间骨架,P占据四面体位置,而Fe和Li则填充在八面体空隙中,其中Fe占据共角的八面体位置,Li则占据共边的八面体位置。晶格一个FeO6八面体与两个FeO6八面体和一个PO4四面体共边,而PO4四面体则与一个FeO6八面体和两个LiO6八面体共边。由于近乎六方堆积的氧原子的紧密排列,使得锂离子只能在二维平面上进行脱嵌,也因此具有了相对较高的理论密度(3.6g/cm3)。在此结构中,Fe2+/Fe3+相对金属锂的电压为3.4V,材料的理论比容量
19、为170mAh/g。在材料中形成较强的P-O-M共价键,极大地稳定了材料的晶体结构,从而导致材料具有很高的热稳定性。Wang等对LiFePO4的电化学性能做了详细的分析,图2.2是LiFePO4的循环载荷伏安图,在C-V图中形成两个峰,在阳极扫描时Li+从LixFePO4结构中脱出,在3.52V形成氧化峰;当在4.03.0扫描时Li+嵌入到LixFePO4结构中,相应的在3.32V形成还原峰;C-V曲线中的氧化还原峰表明在L iFePO4电极上发生着可逆的锂离子嵌脱反应。图2.2磷酸铁锂的循环载荷伏安图2.2 磷酸铁锂的制备方法及研究LiFePO4正极材料的性能在一定程度上取决于材料的形态、颗
20、粒的尺寸以及原子排列,因此制备方法尤为重要。目前主要有固相法和液相法,其中固相法包括高温固相反应法、碳热还原法、微波合成法和脉冲激光沉积法;液相法包括溶胶凝胶法、水热合成法、沉淀法以及溶剂热合成法等。2.2.1 固相法2.2.1.1 高温固相反应法2.2.1.2 碳热还原法碳热还原法也是固相法中的一种,是比较容易工业化的合成方法,以廉价的三价铁作为铁源,通过高温还原的方法制备覆碳的LiFePO4复合材料。多数研究以磷酸二氢锂 (LiH2PO4)、三氧化二铁(Fe2O3)或四氧化三铁、蔗糖为原料,均匀混合后,在高温和氩气或氮气保护下焙烧,碳将三价铁还原为二价铁,也就是通过碳热还原法合成磷酸铁锂。
21、 Mich等以FePO44H2O和LiOHH2O为原料,聚丙烯为还原剂,在氮气氛下500800处理10h,合成的覆碳材料在0.1C及0.5C倍率下首次放电比容量分别为160mAh/g和146.5mAh/g。张宝等采用改进的碳热还原法,即以FeSO47H2O和NH4H2PO4为原料,采用液相沉淀法制备FePO4前驱体,然后将前驱体、Li2CO3及导电碳黑混合均匀,在Ar气的保护下分别在500、560、600、700和800下煅烧12h,合成LiFePO4。研究表明,560、600、700和800合成的样品均为LiFePO4/C,LiFePO4颗粒粒径随合成温度的升高而逐渐增大。560样品在放电倍
22、率为0.1C时的首次放电比容量为151mAh/g(0.1C),而当放电倍率达到1C时,放电比容量为129mAh/g,且具有良好的循环性能。碳热还原法优点:采用碳热还原法解决了原料价格昂贵的缺点,能够广泛的应用于工业生产。还解决了在原料混合加工过程中可能引发的氧化反应,使合成过程更为合理,同时改善了材料的导电性。碳热还原法缺点:反应时间相对过长,温度难以控制,产物一致性要求的控制条件更为苛刻,难以适应工业化生产。 2.2.1.3 微波合成法2.2.1.4 脉冲激光沉积法Iriyama等首先使用固相合成方法制备出LiFePO4,然后将材料压片后在A r中800煅烧24h,使用常规的脉冲激光沉积系统
23、得到薄层的LiFePO4,具有良好的循环性能,循环100周后容量保持初始容量的90%。Sauvage等通过研究不同厚度LiFePO4薄膜的电化学性能,他们发现离子电导率是限制薄膜电极的主要因素。该方法是一种制备薄膜电极的方法,但是需要特殊的设备。2.2.2 液相法2.2.2.1 溶胶凝胶法2.2.2.2 水热合成法水热法是指在高温高压下,在水或者蒸汽等流体中进行的有关化学反应的总称。水热技术有两个特点:一是其相对低的温度,二是在封闭容器中进行,避免了组分挥发。水热合成法属于湿法范畴,它是以可溶性亚铁盐、锂盐和磷酸为原料,在水热条件下直接合成 LiFePO4,由于氧气在水热体系中的溶解度很小,水
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