Marktausblicksbericht für die Lithiumeisenphosphat-Industrie (LiFePO4) in China
Seit Anfang 2026 ist Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) und sein Vorläufer Eisenphosphat haben als wichtige Rohstoffe für neue Energie- und Energiespeicherbatterien kontinuierliche Preissteigerungen und wachsende Marktaufmerksamkeit erfahren. Dieser Preisaufwärtstrend wird sowohl von der Angebots- als auch von der Nachfrageseite vorangetrieben: Die starke Exportdynamik von neuen Energiefahrzeugen und Energiespeicherprodukten sorgt für ein nachhaltiges Wachstum der Endmarktnachfrage, während steigende vorgelagerte Rohstoffkosten eine solide Stütze auf der Kostenseite bilden. Die Resonanz von Angebot und Nachfrage hat das Gesamtpreiszentrum der Region stetig nach oben getriebenLiFePO4Industrie.
Inhaltsverzeichnis
1. Grundlegender Überblick über Lithiumeisenphosphat
1.1 Produktdefinition
Lithiumeisenphosphat(LiFePO4) ist eine Art Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien mit einer Olivin-Kristallstruktur. Es zeichnet sich durch hervorragende thermische Stabilität, lange Zyklenlebensdauer und niedrige Produktionskosten aus und ist damit einer der wichtigsten technischen Wege in den Bereichen Leistungsbatterien und Energiespeicherbatterien.
1.2 Hauptherstellungsprozesse
Es gibt vier große industrielle Herstellungsprozesse fürLiFePO4Kathodenmaterialien. Die Wahl des Prozesses bestimmt direkt die Partikelmorphologie und die elektrochemische Leistung des Materials und passt sich den unterschiedlichen Produktanwendungsanforderungen an:
- Methode der karbothermischen FestkörperreduktionFeste Rohstoffe wie Eisenphosphat (oder Eisenquelle), Lithiumquelle und Kohlenstoffquelle werden trocken gemischt, in einer Kugelmühle gemahlen und dann bei hoher Temperatur gesintert. CarbonbeschichtetLiFePO4Produkte werden durch mechanische Dispergierung und Langzeitwärmebehandlung gewonnen. Es ist das gängige Verfahren für die Massenproduktion im großen Maßstab mit einer Jahresproduktion von zehntausend Tonnen.
- Methode der Flüssigphasen-MitfällungEisen- und Phosphorelemente werden in einer wässrigen Phase gemeinsam ausgefällt, um Eisenphosphat-Vorläufer herzustellen, die dann vor dem Sintern mit einer Lithiumquelle und einer Kohlenstoffquelle gemischt werden. Dieser Prozess erzeugt Vorläufer mit einheitlicher Morphologie, was zur Verbesserung der Verdichtungsdichte und Chargenkonsistenz der Materialien beiträgt. Es ist die zentrale Vorbereitungsroute für High-EndLiFePO4Pulver.
- Hydrothermale/solvothermale MethodeDie Elemente Eisen, Phosphor und Lithium werden in situ kristallisiert und bilden sichLiFePO4in einer wässrigen oder Lösungsmittelumgebung mit hoher Temperatur und hohem Druck. Das Produkt zeichnet sich durch eine kontrollierbare Kornmorphologie und eine hohe Kristallinität aus, erfordert jedoch hohe Ausrüstungsinvestitionen und laufende Produktionskosten. Es wird hauptsächlich für Forschung und Entwicklung oder die Kleinserienproduktion von High-End-Produkten verwendet.
- Sol-Gel-MethodeDie Rohstoffe Eisen, Phosphor und Lithium werden durch organische Säuren oder Chelatbildner zu einem einheitlichen Gel verarbeitet und anschließend pyrolysiert. Die Komponentenmischung kann den molekularen Maßstab erreichen, der für Elementdotierung und mikroskopische Leistungsregulierung geeignet ist. Es ist jedoch mit großen Schwierigkeiten bei der technischen Skalierung und strengen Kostenbeschränkungen verbunden und wird hauptsächlich in Labors und Pilotversuchen eingesetzt.
2. Branchenpolitisches Umfeld
Als Kernkomponente des Lithiumbatterie-Materialsystems ist die Entwicklung des Lithiumeisenphosphats (LiFePO4) Die Industrie wird kontinuierlich von der nationalen Industriepolitik geleitet und unterstützt. In den letzten Jahren haben mehrere nationale Behörden nacheinander eine Reihe von Richtlinien zur Qualitätsverbesserung, zum Aufbau von Recyclingsystemen und zur Entwicklung kohlenstofffreier Fabriken eingeführt und so klare politische Leitlinien und ein solides Geschäftsumfeld für technologische Innovationen und ein umfassendes Wachstum des Lithiumbatterie-Materialsektors geschaffen.
Zu den wichtigsten Richtlinien gehören dieMitteilung zur effektiven Durchführung hochwertiger Arbeit in Industrie und Informationstechnologie im Jahr 2026, DieMitteilung zur weiteren Stärkung des Aufbaus eines Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingsystems für Elektrofahrräder, und dieLeitmeinungen zur Förderung des Baus kohlenstofffreier Fabriken. Diese Richtlinien treiben gemeinsam die standardisierte und qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche in den Dimensionen Produktion, End-of-Life-Recycling und umweltfreundliche Fertigung voran.
Zusammenfassung der chinesischen Richtlinien in Bezug auf Lithiumbatteriematerialien


3. Aktueller Entwicklungsstand der Branche
3.1 Schnelles Wachstum der Materiallieferungen
2025 markiert ein entscheidendes Jahr für Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Industrie, die durch gleichzeitiges explosives Wachstum und strukturelle Anpassung gekennzeichnet ist. Angetrieben durch die starke Nachfrage aus den nachgelagerten Märkten für neue Energiefahrzeuge und Energiespeicher hat die Branche den Kapazitätsausbau beschleunigt und den Markt aus dem Tiefpunkt der Überkapazität in eine Phase der Neuausrichtung von Angebot und Nachfrage geführt.
Laut Branchenstatistik ChinasLiFePO4Die Lieferungen von Kathodenmaterial erreichten im Jahr 2025 3,944 Millionen Tonnen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 60 % – ein Drei-Jahres-Rekordhoch. Branchenanalysen gehen davon aus, dass ChinaLiFePO4Die Materiallieferungen werden im Jahr 2026 auf 4,4 Millionen Tonnen ansteigen und einen stetigen Aufwärtstrend aufweisen.

3.2 Nachhaltiger Ausbau der Produktionskapazitäten
Was die Produktionskapazität anbelangt, ist Chinas jährlicher Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) lag die Produktionskapazität im Jahr 2025 bei rund 6,88 Millionen Tonnen, wobei neu in Betrieb genommene Kapazitäten etwa 46 % der Gesamtkapazität ausmachten, und die durchschnittliche jährliche Betriebsrate der Branche stieg auf 54 %.
Die neu hinzugefügte Kapazität konzentriert sich hauptsächlich auf Chinas Kerncluster der Lithiumbatterieindustrie, darunter die Provinzen Sichuan, Hubei, Guizhou und Hunan. Branchenprognosen deuten darauf hin, dass Chinas jährlichLiFePO4Die Produktionskapazität wird bis 2026 weiter auf 7,8 Millionen Tonnen erweitert, was eine kontinuierliche Verbesserung der gesamten Lieferfähigkeit der Branche vorantreibt.

3.3 Marktwettbewerbslandschaft
Im Jahr 2025 wird Chinas Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Die Kathodenmaterialindustrie weist eine klare Staffelstruktur auf, wobei führende Unternehmen herausragende Vorteile im Versandumfang haben:
- Hunan Yuneng ist weiterhin Branchenführer mit jährlichen Lieferungen von über 1 Million Tonnen und verteidigt seinen Spitzenplatz in den darauffolgenden Jahren.
- Wanrun New Energy liegt auf dem zweiten Platz, gefolgt von Defang Nano auf dem dritten Platz.
- Jiangxi Shenghua, Youshan Technology, Guoxuan Hi-Tech, Longpan Technology, Taifeng Advanced, Anda Technology und Sichuan GCL belegen jeweils die Plätze 4 bis 10.
Insgesamt weist die Branche eine hohe Konzentration an Top-Playern auf. Unterdessen beschleunigen Unternehmen der zweiten Reihe den Kapazitätsausbau, und der Wettbewerb auf dem Markt verlagert sich allmählich in Richtung technischer Stärke und Kostenkontrollfähigkeit.
3.4 Stetiges Wachstum bei der Installation von Strombatterien
Mit hervorragender Kosteneffizienz, langer Lebensdauer und hoher Sicherheit,LiFePO4Batterien sind in den Bereichen neue Energiefahrzeuge und Energiespeicher weit verbreitet. Da die weltweite Verbreitung batterieelektrischer Fahrzeuge weiter zunimmt, wächst das Installationsvolumen von LiFePO4-Energiebatterien weiterhin rasant.
Branchenstatistiken zeigen, dass das kumulierte Installationsvolumen vonLiFePO4Die Zahl der Strombatterien in China erreichte im Jahr 2025 625,3 GWh, was 81,2 % der gesamten Strombatterieinstallation entspricht, mit einem Wachstum von 52,9 % gegenüber dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass das Installationsvolumen vonLiFePO4Power-Batterien werden im Jahr 2026 660 GWh erreichen und weiterhin den Markt dominieren.

4. Analyse der wichtigsten Branchenakteure
4.1 Hunan Yuneng
Hunan Yuneng New Energy Battery Materials Co., Ltd. ist auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert, wobei Phosphatkathodenmaterialien die Kernprodukte sind. Den öffentlichen Betriebsdaten zufolge erzielte das Unternehmen im ersten Quartal 2026 einen Betriebsumsatz von 14,965 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 121,31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn erreichte 1,356 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 1342,55 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2025 machten Phosphatkathodenmaterialien 97,94 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus, was ein hohes Maß an Geschäftskonzentration zeigt.
4.2 Wanrun Neue Energie
Hubei Wanrun New Energy Technology Co., Ltd. konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lithium-Ionen-Batteriematerialien mit Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) und Eisenphosphat als Kernprodukte. Im ersten Quartal 2026 erreichte der Betriebsumsatz des Unternehmens 5,38 Milliarden Yuan, ein Wachstum von 136,17 % gegenüber dem Vorjahr; Der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn belief sich auf 401 Millionen Yuan, was einer Steigerung von 357,05 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.LiFePO4Das Geschäft machte im Jahr 2025 97,06 % seines Gesamtumsatzes aus.
4.3 Defang Nano
Shenzhen Defang Nano Technology Co., Ltd. konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Kernmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Zu seinem Kernproduktportfolio gehören Lithium-Eisenphosphat in Nanogröße, Lithium-Mangan-Eisenphosphat und Lithium-Ergänzungsverstärker. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsumsatz von 4,336 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 116,37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn erreichte 265 Millionen Yuan, was einem Anstieg von 258,68 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Phosphatbasierte Kathodenmaterialien trugen im Jahr 2025 97,39 % zum Gesamtumsatz bei.
4.4 Jiangxi Shenghua
Als Kerntochtergesellschaft von Fulin Seiko, die sich auf Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien spezialisiert, ist Jiangxi Shenghua der Pionier der technischen Route für EisenoxalateLiFePO4Kathodenmaterialien in China und auch ein Branchenführer bei der neuen Generation von LiFePO4 mit hoher Verdichtungsdichte.
Sein Kernprodukt ist die hohe VerdichtungsdichteLiFePO4Kathodenmaterial verfügt über eine stabile Verdichtungsdichte von 2,6 g/cm³, kombiniert mit den Vorteilen einer hohen spezifischen Kapazität und einer langen Zyklenlebensdauer, was ihm eine hervorragende Wettbewerbsfähigkeit im High-End-Leistungs- und Energiespeichersektor verleiht. Derzeit verfügt das Unternehmen über eine Jahreskapazität von 300.000 Tonnen HochverdichtungLiFePO4. Darüber hinaus treibt das Unternehmen ein 350.000 Tonnen schweres Neubauprojekt in Sichuan voran und plant einen 500.000 Tonnen schweren High-End-EnergiespeicherLiFePO4Projekt in der Inneren Mongolei, mit unterstützender Auslegung der Vorläuferkapazität zur Sicherung der vorgelagerten Rohstoffversorgung.
4.5 Youshan-Technologie
Zhejiang Youshan New Materials Technology Co., Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Huayou Holding Group und konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb vonLiFePO4Kathodenmaterialien. Es beherrscht Kerntechnologien für eine hohe VerdichtungsdichteLiFePO4, wobei die maximale Verdichtungsdichte des Produkts 2,712 g/cm³ erreicht, ein führender Wert in der Branche.
Das Unternehmen stützt sich auf seine Vorteile in der gesamten Industriekette „Mineralressourcen – Vorläufer – Kathodenmaterialien – Recycling“ und hat sechs Produktionsstandorte in Guangxi, der Inneren Mongolei, Yunnan, Guizhou und anderen Regionen errichtet und umfassende Kooperationspartnerschaften mit führenden inländischen Batterieunternehmen aufgebaut.
5. Aussichten für die Branchenentwicklung
5.1 Materialmodifikation und Iteration überwinden Leistungsengpässe
Die Branche treibt weiterhin mikrotechnische Innovationen rund um die Kristallstruktur voranLiFePO4. Durch technische Maßnahmen wie Elementdotierung, Kohlenstoffbeschichtung, Regulierung der Primärpartikelmorphologie und Nanodispersion werden die elektronische Leitfähigkeit und die Diffusionskinetik von Lithiumionen optimiert. Gleichzeitig werden die Verarbeitungskonsistenz und die Zykluslebensdauer weiter verbessert, indem die Kristallinität verbessert und die Partikelgrößenverteilung homogenisiert wird.
Durch die verfeinerte Iteration auf der Materialseite wird die Obergrenze kontinuierlich angehobenLiFePO4Die Energiedichte und die Schnellladefähigkeit des Produkts gleichen die traditionellen Defizite bei der Leistung bei niedrigen Temperaturen und bei Hochleistungsszenarien aus, treiben die Produktverbesserung von „kostengünstig“ zu „hochleistungsfähig + hochzuverlässig“ voran und unterstützen seine langfristige Anwendung in Personenkraftwagen der mittleren bis oberen Preisklasse und Energiespeicherszenarien mit hohem Zyklus.
5.2 Tiefe Kopplung mit struktureller Innovation verstärkt Produktvorteile
Die hohe Sicherheit und thermische Stabilität vonLiFePO4sind in hohem Maße kompatibel mit Innovationswegen in der Zellstruktur wie modullosem Design, großformatigen Zellen und Blade-Batterien. Durch die Neukonstruktion des Wärmemanagementdesigns, der mechanischen Unterstützung und der elektrischen Topologie auf Zellen- und Packungsebene wandelt die Industrie die inhärente Sicherheitsredundanz des Materials in eine Designvereinfachung auf Systemebene und eine Verbesserung der Raumnutzung um.
Die integrierte Zusammenarbeit von Material-Struktur-System wird die Kosten- und Zuverlässigkeitsvorteile maximierenLiFePO4technische Route. Bei gleichen Sicherheitsstandards erreicht es eine höhere Volumenausnutzung und niedrigere Stückkosten und erweitert so seine Durchdringung in Szenarien wie Fahrzeugen mit mittlerer bis langer Reichweite, Nutzfahrzeugen und stationärer Energiespeicherung.
5.3 Kreislaufwirtschaft stärkt langfristige Wettbewerbsfähigkeit
Technologien zur Schwarzpulverrückgewinnung, selektiven Lithiumextraktion und regenerativen Sanierung vonLiFePO4Kathodenmaterialien werden immer ausgereifter. Parallel dazu treibt die Branche das Design eines geschlossenen Kreislaufs über den gesamten Lebenszyklus voran: Die Recyclingfähigkeit am Ende des Lebenszyklus wird bei den Materialformulierungen und Herstellungsprozessen im Front-End berücksichtigt, während im Backend durch gekoppelte hydrometallurgisch-pyrometallurgische Prozesse und ein striktes Verunreinigungenmanagement eine qualitativ hochwertige Rückgewinnung wertvoller Elemente wie Lithium, Eisen und Phosphor erreicht wird.
Die Verbesserung des Kreislaufwirtschaftssystems und die Verbesserung der umweltfreundlichen Fertigung werden dazu beitragen, dass die Branche weniger auf primäre Bodenschätze angewiesen ist und die Preisvolatilität bei Rohstoffen abfedert. Es wird auch den immer strengeren CO2-Fußabdruck- und Lieferketten-Compliance-Anforderungen von nachgelagerten Automobilherstellern und Energiespeicherbetreibern gerecht und macht die Einhaltung von Umweltvorschriften zu einem zentralen Wettbewerbshindernis für die Glaubwürdigkeit der Marke und den Marktzugang.

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