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我国导电剂行业出货量同比增长超70% 2024年前导电炭黑供给有限

1、导电剂是电池重要辅料,种类较多,导电炭黑应用最为广泛

根据观研报告网发布的《中国导电剂行业发展现状研究与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,导电剂的首要作用是提高电子电导率、为了保证电极具有良好的充放电性能,在极片制作时通常加入一定量的导电剂,在活性物质之间、活性物质与集流体之间起到收集微电流的作用,以减小电极的接触电阻,加速电子的移动速率和锂离子在电极材料的迁移速率,从而提高充放电效率。常见的导电剂包括炭黑类导电剂(又可以分为SP、科琴黑、乙炔黑)、导电石墨类导电剂、VGCF、碳纳米管、石墨烯。

导电剂分类

导电剂种类

优点

缺点

炭黑类导电剂

SP

价格便宜、经济性高

导电性能相对较差,添加量大,会降低正极活性物质占比

科琴黑

添加量较小,适用于高倍率、高容量型电池

价格贵、分散难度高

乙炔黑

吸液性较好,有助于提升循环寿命

价格较贵、影响极片压实性能

导电石墨类导电剂

颗粒度较大,有助于提升极片压实性能

添加量较大

VGCF(气象生长碳纤维)

导电性能优异

分散难度高、价格贵

碳纳米管导电剂

导电性能优异,添加量小

需要预分散、价格较高

石墨烯导电剂导

导电性能优势,比表面积大,可以提升极片压实性能

分散性能较差、需要复合使用

资料来源:观研天下整理

2、碳纳米管导电性优于炭黑和石墨烯

导电剂导电性能可以用阻抗值来衡量,阻抗越低代表导电性能越好。就单一导电剂的导电性能而言,碳纳米管>科琴黑>SP>石墨烯。

导电剂导电性能可以用阻抗值来衡量,阻抗越低代表导电性能越好。就单一导电剂的导电性能而言,碳纳米管>科琴黑>SP>石墨烯。

数据来源:观研天下整理

3、导电剂出货量大幅上升,2017-2022年复合增长率超60%

近年来,随着新能源下游市场快速,我国导电剂行业出货量大幅上升。根据数据显示,2022年,我国导电剂出货量达到3.7万吨,同比增长76%,2017-2022年复合增长率超60%。

近年来,随着新能源下游市场快速,我国导电剂行业出货量大幅上升。根据数据显示,2022年,我国导电剂出货量达到3.7万吨,同比增长76%,2017-2022年复合增长率超60%。

数据来源:观研天下整理

4、常规导电剂市场以炭黑为主

目前,我国常规导电剂市场仍以炭黑为主。在导电剂产品结构方面,导电炭黑占据主导,市场份额占65%;其次是碳纳米管,市场份额占24%。

目前,我国常规导电剂市场仍以炭黑为主。在导电剂产品结构方面,导电炭黑占据主导,市场份额占65%;其次是碳纳米管,市场份额占24%。

数据来源:观研天下整理

5、我国导电炭黑行业需求量占全球80%以上,但2024年前供给有限

具体对导电炭黑进行分析,我国是全球最大的导电炭黑需求市场,占全球需求总量保持在80%以上。根据数据显示,2022年,我国导电炭黑需求约2.9万吨,占全球需求的87%。

具体对导电炭黑进行分析,我国是全球最大的导电炭黑需求市场,占全球需求总量保持在80%以上。根据数据显示,2022年,我国导电炭黑需求约2.9万吨,占全球需求的87%。

数据来源:观研天下整理

但在供给方面,我国导电炭黑主要供应商是益瑞石和卡博特。益瑞石由于疫情反复、环保政策严扩产难及现海运费高涨,在国内未设工厂;卡博特2022年2月28日宣布收购日本东海炭素的天津工厂,并且将对原产线改造升级,预计2024年初完成具备1.5万吨产能,这就导致2024年前供给有限且成本压力加大,国产化炭黑需求也迫在眉睫。

我国导电炭黑主要供应商产能解析

企业名称

产能分析

益瑞石

海外生产进口,成本短期承压。占据国内主要份额的益瑞石在中国未 设工厂,只能通过海外工厂生产,海运进口。短期内海外进口价格有上涨趋势,主 要系:(1)疫情下海运费高涨,短期高位震荡。受疫情影响海运多条航线关闭导致近两年海运费持续高涨,可衡量海运价格的BDI指数从2020年4月初的616上涨至2022年同期的2357,涨幅+256.6% ,全球疫情持续演变下,海运费短期仍将处高位震荡。(2)俄乌冲突下原油价格上涨导致短期成本承 压。海外炭黑主要以原油为原料来生产炭黑。截至3月 8日,今年以来原油期货结 算价已上涨56.94%。俄乌冲突下原油价格上涨将传导至进口导电炭黑价格上

卡博特

卡博特与上海焦化合资在中国天津设立工厂生产导电炭黑。在2022年2月28日卡博特公告宣布收购东海炭素(天津)有限公司。东海碳素主要从事炭黑生产,现有5万吨炭黑年产能,工厂紧邻卡博特目前在中国天津的炭黑和色母粒工厂。据卡博特披露,公司将对收 购产线进行改造升级用于制造导电炭黑,第一阶段1.5万吨年产能导电炭黑升级改 造计划于2024年初完成,扩产周期长,预计这期间卡博特无新增导电炭黑供给

资料来源:观研天下整理(WYD)

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