来源:储能科学与技术16小时前
负极材料是制约钠离子电池能量密度与循环寿命的核心关键,现有硬碳、钛基等主流负极材料普遍存在比容量低、动力学缓慢、体积形变严重等问题,难以满足高容量储能发展需求。
来源:鄂托克前旗人民政府2026-09-03
加快布局建设煤制气、煤制烯烃等项目,重点培育发展尼龙、尼龙66、高性能碳纤维、碳纳米材料、硬碳、聚乙烯蜡、腐植酸、费托蜡、高碳醇等高端精细化工产品,推动化工产业向高端化、精细化方向集聚升级。
来源:国资委2026-09-01
(三)以科技创新和产业创新深度融合为路径发展未来产业在新型储能及新材料方面:牵头承担国家重点研发计划“高比容煤基硬碳钠电池负极材料”项目,依托中煤“国内仅有、世界罕见”稀缺煤种,实现电极材料成本大幅降低
来源:我的电池网2026-08-24
负极材料领域正形成传统石墨负极守基本盘、硬碳/硅碳负极抢增量的竞争格局。此外,电池网注意到,7月,电池回收领域同样迎来6起新项目亮相。...中城新投21亿元在河北阜平建设30万吨椰壳预碳化和2万吨钠离子电池硬碳负极材料项目;极电特能5亿元在云南水富建设年产3万吨硬碳负极项目;中煌环保在安徽六安布局钠电硬碳前驱体新材料研发智造及产业化总部基地项目
来源:福建省人民政府2026-08-21
加强电池前驱体与高端粉体合成工艺创新,推动半固态与全固态电池关键材料规模化制备,加快层状氧化物、普鲁士白、硬碳等钠离子电池正负极基础材料中试量产。...加强电池前驱体与高端粉体合成工艺创新,推动半固态与全固态电池关键材料规模化制备,加快层状氧化物、普鲁士白、硬碳等钠离子电池正负极基础材料中试量产。
来源:中国储能网2026-08-21
负极材料方面,硬碳负极是核心方向,钠科新材料、国科碳芯、华开新能源、容钠新能源等均以生物质基硬碳为主要技术路线。
来源:高工锂电2026-08-20
尤其是石油焦硬碳值得继续跟踪。如果这一技术进一步进入中试和产业化,中石化原本低附加值的炼化碳源,就可能沿着“石油焦—硬碳—钠离子电池”形成一条新的材料链。这或许才是石化巨头进入钠电真正值得关注的地方。
来源:福建省人民政府2026-08-17
加强电池前驱体与高端粉体合成工艺创新,推动半固态与全固态电池关键材料规模化制备,加快层状氧化物、普鲁士白、硬碳等钠离子电池正负极基础材料中试量产。
来源:高工锂电2026-08-13
项目包括8万吨人造石墨、1万吨硅碳复合负极、2700吨硬碳和300吨多孔碳,计划总投资约13.6亿元,拟通过定增募集不超过6亿元。
来源:高工锂电2026-08-07
湖南裕能、璞泰来、容百科技、中科电气等头部企业通过大基地和一体化扩大成本优势;翔丰华、莱尔科技、富祥股份、回天新材等第二梯队及细分材料企业,则更多借助定增进入硅碳、硬碳、fec、paa和涂碳箔等高增长环节
来源:高工产研2026-07-28
煤基原料的供应稳定性相对较好,但需要重点调节前驱体交联程度、层间距及闭孔结构;树脂基硬碳纯度和一致性相对较好,但通常面临原料和加工成本较高的问题。...3)相比之下,硬碳负极仍存在生物基、煤基、树脂基等多种前驱体路线尚未确定,同时硬碳产线难以从原有石墨负极改造,需要重新建设产线,因此企业对负极扩产相对谨慎。
来源:电池中国2026-07-28
需求端,储能电站、电动两轮车等成为硬碳核心下游,多家电芯企业加速钠电导入,同时,相关政策明确了钠离子电池免征消费税至2028年年底,进一步释放市场空间,有望拉动钠电核心材料订单增长。
来源:高工锂电2026-07-24
公司已经同时布局硬碳、多孔碳和硅碳材料,并与宁德时代等客户推进多孔碳放大样品和全尺寸电芯测试;北京利尔则希望依托联创锂能,在耐火材料之外培育第二增长曲线。
来源:储能科学与技术2026-07-14
luo等通过高熵阴离子电解液在硬碳表面构筑了由多种无机盐组成的双功能高熵sei膜,通过该多种无机盐的协同设计,硬碳可在sei膜的保护下实现优异的储钠行为,同时获得优异的电化学性能和热安全性。
来源:北极星储能网2026-06-23
据悉,该项目精准聚焦石墨烯包覆负极材料、钠电负极材料(硬碳)两大高成长细分赛道。
来源:北极星储能网2026-06-18
(二)隐峰系列(高比能款)1.核心架构:采用无负极设计,以钠沉积替代传统硬碳嵌钠模式,从结构上降本提能。...5.安全性能:顺利通过跌落、冲击、低温、穿刺等多项安全测试;钠沉积状态与传统硬碳储钠状态相近,本征安全性优异。
来源:北极星储能网2026-06-16
2.负极材料目前主流路线包含硬碳、锡基合金、钠金属、无负极(anode-free)四大方向:-硬碳:当前液态钠离子电池最具实用性的负极,容量约300 mah/g、循环稳定性好、电压接近零,但首次库仑效率偏低
来源:北极星储能网2026-06-05
万华化学电池产业公司营销中心总经理魏东介绍,万华化学已开辟煤基、树脂基两条工程化硬碳技术路线,从根本上解决了早期依赖天然生物质原料所带来的供应限制与性能波动问题,保障了原材料的稳定供应。
来源:能源评论•首席能源观2026-05-22
理论上,废旧沥青可以转化为高价值的硬碳,可用作钠离子电池、锂离子电池的负极材料。
来源:储能网2026-05-13
数据来源:cesa储能应用分会、中国储能网、中储数据、中储智库第二道难关是硬碳。钠电负极核心材料仍然是硬碳,而当前高端硬碳产能依然有限,良率、一致性与成本都还需要继续优化。第三道难关则是全球认证。