導讀:兩會“新三樣” 推動外貿問規模、優結構,電動汽車 、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口增長近30%
近日,兩會在中國北京召開。2024年3月5日上午,十四屆全國人大二次會議開幕,李強總理作了政府工作報告。
兩會看“新三樣”
隨著時代的發展,我國貨物貿易的構成也在經歷深刻的變革。
昔日的“老三樣”——服裝、家具、家電,曾是出口市場的明星產品,以其獨特魅力風靡全球。然而,時至今日,貿易領域的風景已經煥然一新。新能源汽車、鋰電池、光伏產品等“新三樣”正以其強勁的發展勢頭和巨大的市場潛力,成為中國出口的新名片,引領著全球綠色能源轉型的浪潮。
深化改革擴大開放,持續改善營商環境。出臺建設全國統一大市場總體工作方案,清理一批妨礙公平競爭的政策規定。分別推出支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策,建立政企常態化溝通交流機制,開展清理拖欠企業賬款專項行動,加強違規收費整治。深化財稅金融、農業農村、生態環保等領域改革。推動外貿穩規模、優結構,電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口增長近30%。完善吸引外資政策,拓展制度型開放。扎實推進共建“一帶一路”高質量發展,與共建國家貿易投資較快增長。
小編將著重剖析鋰電池行業,進行分析。
鋰電池行業延續增長態勢
近日,根據工業和信息化部消息,2023年我國鋰離子電池產業延續增長態勢,根據鋰電池行業規范公告企業信息和行業協會測算,全國鋰電池總產量超過940GWh,同比增長25%,行業總產值超過1.4萬億元。
在電池環節,2023年消費型、動力型、儲能型鋰電池產量分別為80GWh、675GWh、185GWh。全國鋰電池出口總額達到4574億元,同比增長超過33%。在一階材料環節,2023年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量增幅均在15%以上。在二階材料環節,2023年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別約46.3萬噸、28.5萬噸。
與此同時,全年鋰電池行業產品價格出現明顯下降,電芯、電池級鋰鹽價格降幅分別超過50%、70%。
世界最大的鋰電池生產基地
中國是世界最大的鋰電池生產制造基地、第二大鋰電池生產國和出口國,鋰電池已經占到全球40%的市場份額。2011年,我國鋰電池產量達到29.66億只,同比增長10.88%,國內鋰電池出口額為43.83萬美元,實現貿易逆差33500.77萬美元,詳見《前瞻中國鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
隨著中國手機、筆記本電腦、數碼相機、電動車、電動工具、新能源汽車等行業的快速發展,對鋰電池的需求將會不斷增長,同時,由于鋰電池生產廠家在技術上的革新,人們對鋰電池的需求仍會不斷增長。
鋰電池
鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀70年代時,M. S. Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學特性非常活潑,使得鋰金屬的加工、保存、使用,對環境要求非常高。隨著科學技術的發展,鋰電池已經成為了主流。
鋰電池大致可分為兩類:鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰離子電池不含有金屬態的鋰,并且是可以充電的。可充電電池的第五代產品鋰金屬電池在1996年誕生,其安全性、比容量、自放電率和性能價格比均優于鋰離子電池。由于其自身的高技術要求限制,只有少數幾個國家的公司在生產這種鋰金屬電池。
| 代號 | 化學成份分類 | 正極 | 電解液 | 負極 | 公稱電壓 | 附注 |
| B | 鋰-氟化石墨電池 | 氟化石墨(一種氟化碳) | 非水系有機電解液 | 鋰 | 3.0V | 無 |
| C | 鋰-二氧化錳電池 | 熱處理過的二氧化錳 | 高氯酸鋰非水系有機電解液 | 鋰 | 3.0V | 最常見的一次性3V鋰電池,常簡稱鋰錳電池 |
| E | 鋰-亞硫酰氯電池 | 亞硫酰氯 | 四氯鋁酸鋰非水系有機電解液 | 鋰 | 3.6V或3.5V | 無 |
| F | 鋰-硫化鐵電池 | 硫化鐵 | 非水系有機電解液 | 鋰 | 1.5V | 可用來替代一般1.5V堿性電池,常簡稱鋰鐵電池 |
| G | 鋰-氧化銅電池 | 氧化銅 | 非水系有機電解液 | 鋰 | 1.5V | 無 |
鋰電池材料
隨著電動汽車、電動輕型車、電動工具、消費電子和新型儲能等行業的快速發展,鋰電池因其能量密度高、放電功率高、循環壽命長、無記憶效應和綠色環保等明顯優勢,而具有廣闊的市場應用前景。
鋰離子電池主要由四大關鍵材料構成:正極材料、負極材料、隔膜和電解液。近年來,國家對新能源產業大力扶持,國內外許多相關的企業和研究所加大投入,不斷對鋰電池材料進行研究,提高鋰電池的各方面性能。
分析測試百科網為大家總結了鋰電池關鍵材料的現行標準,包括國家標準、行業標準和團體標準。主要內容如下:
| 分類 | 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
| 國家標準 | 1 | GB/T 43092-2023 | 鋰離子電池正極材料電化學性能測試 高溫性能測試方法 | 2024/4/1 |
| 2 | GB/T 41704-2022 | 鋰離子電池正極材料檢測方法 磁性異物含量和殘余堿含量的測定 | 2023/2/1 | |
| 3 | GB/T 24533-2019 | 鋰離子電池石墨類負極材料 | 2020/2/1 | |
| 4 | GB/T 36363-2018 | 鋰離子電池用聚烯烴隔膜 | 2019/1/1 | |
| 5 | GB/T 33827-2017 | 鋰電池用納米負極材料中磁性物質含量的測定方法 | 2017/12/1 | |
| 6 | GB/T 30835-2014 | 鋰離子電池用炭復合磷酸鐵鋰正極材料 | 2015/4/1 | |
| 7 | GB/T 30836-2014 | 鋰離子電池用鈦酸鋰及其炭復合負極材料 | 2015/4/1 | |
| 行業標準 | 8 | SJ/T 11795—2022 | 鋰離子電池電極材料中磁性異物含量測試方法 | 2022/7/1 |
| 9 | SJ/T 11794—2022 | 鋰離子電池正極材料游離鋰的測試方法 | 2022/7/1 | |
| 10 | SJ/T 11793—2022 | 鋰離子電池電極材料電化學性能測試方法 | 2022/7/1 | |
| 11 | SJ/T 11792—2022 | 鋰離子電池電極材料導電性測試方法 | 2022/7/1 | |
| 團體標準 | 12 | T/SQIA 058—2023 | 碳足跡評價技術要求 鋰電池正負極功能材料 | 2023/11/6 |
| 13 | T/HEBQIA 197—2023 | 鋰電池石墨負極材料石墨化技術規范 | 2023/10/27 | |
| 14 | T/CMIF 163—2022 | 鋰電池三元材料智能化生產線 | 2023/4/10 | |
| 15 | T/WS 0006—2023 | 鋰電池用阻燃聚丙烯麥拉膜 | 2023/3/20 | |
| 16 | T/QGCML 577—2022 | 利用廢舊鋰電池含鈷正極材料制備四氧化三鈷綠色工藝要求 | 2022/12/22 | |
| 17 | T/FJAS 015—2022 | 鋰電池材料用高純氫氧化鈉 | 2022/10/28 | |
| 18 | T/QGCML 411—2022 | 鋰電池負極材料智能生產線 | 2022/10/28 | |
| 19 | T/FSYY 0055—2021 | 廢鋰電池回收技術規范 石墨類負極材料 | 2022/1/25 | |
| 20 | T/SPSTS 020—2021 | 固態鋰電池用固態電解質性能要求及測試方法 聚合物及復合固態電解質 | 2022/1/17 | |
| 21 | T/SPSTS 019—2021 | 固態鋰電池用固態電解質性能要求及測試方法 無機氧化物固態電解質 | 2022/1/17 | |
| 22 | T/ZZB 2408—2021 | 鋰電池正極材料用氫氧化鈉 | 2021/9/26 | |
| 23 | T/CPPIA 10—2021 | 新能源汽車動力鋰電池隔膜 | 2021/8/4 | |
| 24 | T/CPCIF 0060—2020 | 濕法鋰電池隔膜用超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)和高密度聚乙烯(PE-HD) | 2020/9/4 |
此外,分析測試百科網搭建 遨游系列專題——鋰電池關鍵材料檢測技術及應用,可了解鋰電池材料詳細內容。
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