Why sodium-ion
为什么发展钠电池?
钠资源广泛、供应链更具弹性,在特定应用中形成对锂电池的有效补充。
01
资源更丰富
钠元素分布广,原料获取不依赖稀缺锂资源
02
成本潜力
减少对锂、镍、钴等资源的依赖
03
安全性
热稳定性与低温适应性适合多种场景
04
场景互补
在储能、低速交通等领域发挥优势
Industry map
一张图看懂产业链
上游提供材料,中游完成电芯与系统集成,下游把性能转化为真实应用。
01
资源与材料
钠盐、正极、负极、电解液、隔膜、集流体
02
电芯与系统
圆柱、方形、软包电芯,模组、PACK、BMS
03
应用与服务
储能、两轮车、低速车、通信备电、数据中心
Material routes
核心材料路线
性能、成本和量产成熟度,往往来自材料体系之间的平衡。
正极材料
决定电压、能量密度与循环表现
层状氧化物 · 聚阴离子 · 普鲁士蓝
负极材料
负责储存和释放钠离子
硬碳 · 软碳 · 复合碳材料
电解液
提供钠离子迁移通道
钠盐 · 溶剂 · 添加剂
隔膜 / 集流体
隔离正负极并传导电子
聚烯烃隔膜 · 铝箔 · 铜箔
Cell manufacturing
从材料到电芯
01
配料
02
涂布
03
辊压
04
分切
05
装配
06
注液
07
化成
08
检测
Where it goes
钠电池正在进入哪些场景?
储能系统
削峰填谷、户用储能、微电网
两轮与低速车
城市通勤、换电和短途运输
通信备电
基站、机房和应急电源
低温地区
低温环境下的稳定供能