China Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) Industry Market Outlook Report
Sinds begin 2026 is lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) en zijn voorloper ijzerfosfaat, als cruciale grondstoffen voor nieuwe energie en energieopslagbatterijen, hebben te maken gehad met voortdurende prijsstijgingen en groeiende marktaandacht. Deze ronde van prijsstijgingen wordt gedreven door zowel de aanbod- als de vraagzijde: een sterk exportmomentum van nieuwe energievoertuigen en energieopslagproducten zorgt voor een aanhoudende groei van de vraag op de eindmarkt, terwijl de stijgende grondstofkosten een stevige steun vormen aan de kostenkant. De resonantie van vraag en aanbod heeft het algemene prijscentrum van de economie gestaag omhoog geduwdLiFePO4industrie.
Inhoudsopgave
1. Basisoverzicht van lithiumijzerfosfaat
1.1 Productdefinitie
Lithium-ijzerfosfaat(LiFePO4) is een type kathodemateriaal voor lithium-ionbatterijen met een olivijnkristalstructuur. Het valt op door zijn uitstekende thermische stabiliteit, lange levensduur en lage productiekosten, waardoor het een van de belangrijkste technische routes is in de sectoren energiebatterijen en energieopslagbatterijen.
1.2 Belangrijkste productieprocessen
Er zijn vier belangrijke industriële productieprocessen voorLiFePO4kathode materialen. De proceskeuze bepaalt rechtstreeks de deeltjesmorfologie en elektrochemische prestaties van het materiaal en past zich aan de verschillende producttoepassingsvereisten aan:
- Methode voor carbothermische reductie in vaste toestandVaste grondstoffen zoals ijzerfosfaat (of ijzerbron), lithiumbron en koolstofbron worden droog gemengd, in een kogelmolen gemalen en vervolgens bij hoge temperatuur gesinterd. Met koolstof gecoatLiFePO4producten worden verkregen door mechanische dispersie en langdurige warmtebehandeling. Het is het reguliere proces voor grootschalige massaproductie met een jaarlijkse productie van tienduizend ton.
- Co-precipitatiemethode in de vloeistoffaseIJzer- en fosforelementen worden gezamenlijk neergeslagen in een waterfase om ijzerfosfaatvoorlopers te bereiden, die vervolgens worden gemengd met de lithiumbron en de koolstofbron voordat ze worden gesinterd. Dit proces produceert voorlopers met een uniforme morfologie, wat de verdichtingsdichtheid en batchconsistentie van materialen helpt verbeteren. Het is de belangrijkste voorbereidingsroute voor high-endLiFePO4poeders.
- Hydrothermische/solvothermische methodeIJzer-, fosfor- en lithiumelementen worden ter plaatse gekristalliseerd om zich te vormenLiFePO4in een waterige of oplosmiddelomgeving met hoge temperatuur en hoge druk. Het product beschikt over een regelbare korrelmorfologie en hoge kristalliniteit, maar vereist hoge investeringen in apparatuur en continue productiekosten. Het wordt meestal gebruikt voor R&D of de productie van kleine series van hoogwaardige producten.
- Sol-gel-methodeGrondstoffen ijzer, fosfor en lithium worden via organische zuren of chelaatvormers tot een uniforme gel bereid, gevolgd door pyrolyse. Het mengen van componenten kan de moleculaire schaal bereiken, wat geschikt is voor elementdoping en microscopische prestatieregulering. Het heeft echter grote problemen bij het technisch opschalen en strikte kostenbeperkingen, en wordt voornamelijk toegepast in laboratoria en pilottests.
2. Industriebeleid Milieu
Als kerncomponent van het materiaalsysteem voor lithiumbatterijen is de ontwikkeling van het lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) De industrie wordt voortdurend geleid en ondersteund door nationaal industriebeleid. De afgelopen jaren hebben meerdere nationale autoriteiten achtereenvolgens een reeks beleidsmaatregelen geïntroduceerd die betrekking hebben op kwaliteitsverbetering, de bouw van recyclingsystemen en de ontwikkeling van koolstofvrije fabrieken, die duidelijke beleidsrichtlijnen en een gezond ondernemingsklimaat bieden voor technologische innovatie en grootschalige groei van de sector lithiumbatterijmaterialen.
Het belangrijkste beleid omvat deKennisgeving over het effectief uitvoeren van kwaliteitswerk op het gebied van industrie en informatietechnologie in 2026, deKennisgeving over het verder versterken van de constructie van een recyclingsysteem voor lithium-ionbatterijen voor elektrische fietsen, en deLeidende adviezen over het bevorderen van de bouw van koolstofvrije fabrieken. Dit beleid stimuleert gezamenlijk de gestandaardiseerde en hoogwaardige ontwikkeling van de industrie vanuit de dimensies productie, recycling aan het einde van de levensduur en groene productie.
Samenvatting van het Chinese beleid met betrekking tot materialen voor lithiumbatterijen


3. Huidige ontwikkelingsstatus van de sector
3.1 Snelle groei in materiaalverzendingen
2025 markeert een cruciaal jaar voor het lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) industrie, gedefinieerd door gelijktijdige explosieve groei en structurele aanpassing. Gedreven door de robuuste vraag vanuit stroomafwaartse markten voor nieuwe energievoertuigen en energieopslag, heeft de industrie de uitrol van capaciteit versneld, waardoor de markt uit het overcapaciteitsdal is geduwd en in een fase van herbalancering van vraag en aanbod terecht is gekomen.
Volgens industriestatistieken is dat van ChinaLiFePO4De verzendingen van kathodemateriaal bereikten in 2025 3,944 miljoen ton, met een jaar-op-jaar groei van meer dan 60% – een recordhoogte in drie jaar. Industrieanalyse projecteert dat van ChinaLiFePO4De materiaaltransporten zullen stijgen tot 4,4 miljoen ton in 2026, waarbij een gestage opwaartse lijn zal worden aangehouden.

3.2 Aanhoudende uitbreiding van de productiecapaciteit
Wat de productiecapaciteit betreft, is China's jaarlijkse lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) De productiecapaciteit bedroeg in 2025 ongeveer 6,88 miljoen ton, waarbij de nieuw in gebruik genomen capaciteit ongeveer 46% van het totaal vertegenwoordigde, en het gemiddelde jaarlijkse bedrijfspercentage van de sector steeg tot 54%.
De nieuw toegevoegde capaciteit is voornamelijk geconcentreerd in de kernclusters van de Chinese lithiumbatterij-industrie, waaronder de provincies Sichuan, Hubei, Guizhou en Hunan. Industrieprognoses geven aan dat China jaarlijksLiFePO4De productiecapaciteit zal verder worden uitgebreid tot 7,8 miljoen ton in 2026, waardoor de algehele leveringscapaciteit van de sector voortdurend wordt verbeterd.

3.3 Marktconcurrentielandschap
In 2025 zal het Chinese lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) De kathodemateriaalindustrie vertoont een duidelijke echelonstructuur, waarbij toonaangevende ondernemingen prominente voordelen hebben op het gebied van verzendingsschaal:
- Hunan Yuneng blijft toonaangevend in de sector met jaarlijkse verzendingen van meer dan 1 miljoen ton en behoudt de eerste plaats al jaren op rij.
- Wanrun New Energy staat op de tweede plaats, gevolgd door Defang Nano op de derde plaats.
- Jiangxi Shenghua, Youshan Technology, Guoxuan Hi-Tech, Longpan Technology, Taifeng Advanced, Anda Technology en Sichuan GCL nemen respectievelijk de 4e tot 10e plaats in.
Over het geheel genomen kent de sector een hoge concentratie onder topspelers. Intussen versnellen de tweedelijnsbedrijven de capaciteitsuitbreiding, en de concurrentie op de markt neigt geleidelijk naar technische kracht en kostenbeheersingsvermogen.
3.4 Gestage groei in de installatie van energiebatterijen
Met uitstekende kostenefficiëntie, lange levensduur en hoge veiligheid,LiFePO4Batterijen zijn op grote schaal toegepast op het gebied van nieuwe energievoertuigen en energieopslag. Terwijl de wereldwijde penetratiegraad van batterij-elektrische voertuigen blijft stijgen, blijft het installatievolume van LiFePO4-batterijen snel groeien.
Uit branchestatistieken blijkt dat het cumulatieve installatievolume vanLiFePO4De stroombatterijen in China bereikten in 2025 625,3 GWh, goed voor 81,2% van de totale installatie van stroombatterijen, met een groei op jaarbasis van 52,9%. Er wordt verwacht dat het installatievolume vanLiFePO4Power-batterijen zullen in 2026 660 GWh bereiken en de markt blijven domineren.

4. Analyse van belangrijke spelers in de sector
4.1 Hunan Yuneng
Hunan Yuneng New Energy Battery Materials Co., Ltd. is gespecialiseerd in R&D, productie en verkoop van kathodematerialen voor lithium-ionbatterijen, met fosfaatkathodematerialen als kernproducten. Volgens openbare bedrijfsgegevens behaalde het bedrijf in het eerste kwartaal van 2026 een bedrijfsopbrengsten van 14,965 miljard yuan, een stijging op jaarbasis van 121,31%; de nettowinst toerekenbaar aan het moederbedrijf bedroeg 1,356 miljard yuan, een stijging van 1342,55% op jaarbasis. In 2025 waren fosfaatkathodematerialen goed voor 97,94% van de totale omzet van het bedrijf, wat wijst op een hoge mate van bedrijfsconcentratie.
4.2 Wanrun Nieuwe Energie
Hubei Wanrun New Energy Technology Co., Ltd. richt zich op de R&D, productie en verkoop van lithium-ionbatterijmaterialen, met lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) en ijzerfosfaat als kernproducten. In het eerste kwartaal van 2026 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van het bedrijf 5,38 miljard yuan, een groei op jaarbasis van 136,17%; de nettowinst toerekenbaar aan het moederbedrijf bedroeg 401 miljoen yuan, een stijging van 357,05% op jaarbasis.LiFePO4Het bedrijf was in 2025 goed voor 97,06% van de totale omzet.
4.3 Defang Nano
Shenzhen Defang Nano Technology Co., Ltd. richt zich op de R&D en productie van kernmaterialen voor lithium-ionbatterijen. Het kernproductportfolio omvat nano-lithiumijzerfosfaat, lithiummangaanijzerfosfaat en lithiumaanvullingsversterkers. In het eerste kwartaal van 2026 boekte het bedrijf een bedrijfsopbrengsten van 4,336 miljard yuan, een stijging op jaarbasis van 116,37%; de nettowinst toerekenbaar aan het moederbedrijf bedroeg 265 miljoen yuan, een stijging van 258,68% op jaarbasis. Op fosfaat gebaseerde kathodematerialen droegen in 2025 97,39% bij aan de totale omzet.
4.4 Jiangxi Shenghua
Als kerndochteronderneming van Fulin Seiko die zich toelegt op kathodematerialen voor lithiumbatterijen, is Jiangxi Shenghua de pionier op het gebied van de technische route van ferro-oxalaat voorLiFePO4kathodematerialen in China, en ook een marktleider in de nieuwe generatie LiFePO4 met hoge verdichtingsdichtheid.
Het kernproduct is een hoge verdichtingsdichtheidLiFePO4kathodemateriaal beschikt over een stabiele verdichtingsdichtheid van 2,6 g/cm³, gecombineerd met de voordelen van een hoge specifieke capaciteit en een lange levensduur, waardoor het een uitstekende concurrentiepositie heeft in de hoogwaardige energie- en energieopslagsectoren. Momenteel heeft het bedrijf een jaarlijkse capaciteit van 300.000 ton hoge verdichtingLiFePO4. Het bedrijf maakt ook vorderingen met een nieuwbouwproject van 350.000 ton in Sichuan en plant een hoogwaardige energieopslaginstallatie van 500.000 ton.LiFePO4project in Binnen-Mongolië, met ondersteunende capaciteitsopbouw voor precursoren om de stroomopwaartse aanvoer van grondstoffen veilig te stellen.
4.5 Youshan-technologie
Zhejiang Youshan New Materials Technology Co., Ltd. is een volledige dochteronderneming van Huayou Holding Group en richt zich op de R&D, productie en verkoop vanLiFePO4kathode materialen. Het beheerst kerntechnologieën voor hoge verdichtingsdichtheidLiFePO4, waarbij de maximale verdichtingsdichtheid van het product 2,712 g/cm³ bedraagt, een toonaangevend niveau in de sector.
Vertrouwend op zijn volledige industriële ketenvoordeel van "minerale hulpbronnen – precursoren – kathodematerialen – recycling", heeft het bedrijf zes productiebases opgezet in Guangxi, Binnen-Mongolië, Yunnan, Guizhou en andere regio's, en diepgaande samenwerkingsverbanden opgebouwd met toonaangevende binnenlandse batterijbedrijven.
5. Ontwikkelingsvooruitzichten voor de sector
5.1 Materiaalmodificatie en iteratie Doorbreken prestatieknelpunten
De industrie blijft micro-engineering-innovatie bevorderen rond de kristalstructuur vanLiFePO4. Door middel van technische middelen zoals elementdotering, koolstofcoating, regulering van de morfologie van primaire deeltjes en nano-dispersie, optimaliseert het de elektronische geleidbaarheid en de diffusiekinetiek van lithium-ionen. Ondertussen verbetert het de verwerkingsconsistentie en de levensduur van de cyclus verder door de kristalliniteit te verbeteren en de deeltjesgrootteverdeling te homogeniseren.
De verfijnde iteratie aan de materiële kant zal de bovengrens voortdurend verhogenLiFePO4De energiedichtheid en het snellaadvermogen van het product compenseren de traditionele tekortkomingen op het gebied van prestaties bij lage temperaturen en scenario's met hoog vermogen, stimuleren productupgrades van 'kosteneffectief' naar 'hoge prestaties + hoge betrouwbaarheid', en ondersteunen de toepassing ervan op de lange termijn in personenauto's uit het midden- tot hoge segment en scenario's voor energieopslag met een hoge cyclus.
5.2 Een diepgaande koppeling met structurele innovatie vergroot de productvoordelen
De hoge veiligheid en thermische stabiliteit vanLiFePO4zijn zeer compatibel met innovatieroutes voor celstructuur, zoals modulevrij ontwerp, grootformaatcellen en bladbatterijen. Door het ontwerp van het thermisch beheer, de mechanische ondersteuning en de elektrische topologie op cel- en pakketniveau te reconstrueren, zet de industrie de inherente veiligheidsredundantie van het materiaal om in ontwerpvereenvoudiging op systeemniveau en verbetering van het ruimtegebruik.
De geïntegreerde samenwerking tussen materiaal-structuur-systeem zal de kosten- en betrouwbaarheidsvoordelen van het systeem maximaliserenLiFePO4technisch traject. Onder dezelfde veiligheidsnormen bereikt het een hoger volumegebruik en lagere eenheidskosten, waardoor de penetratie in scenario's zoals voertuigen voor middellange tot lange afstanden, bedrijfsvoertuigen en stationaire energieopslag verder wordt uitgebreid.
5.3 Gesloten recyclingsysteem versterkt het concurrentievermogen op de lange termijn
Technologieën voor de terugwinning van zwart kruit, selectieve lithiumextractie en regeneratieve sanering vanLiFePO4kathodematerialen worden volwassen. De industrie bevordert parallel het ontwerp van een gesloten kringloop voor de volledige levenscyclus: recycleerbaarheid aan het einde van de levensduur wordt meegenomen in de materiaalformuleringen en productieprocessen, terwijl hoogwaardige terugwinning van waardevolle elementen, waaronder lithium, ijzer en fosfor, aan de achterkant wordt bereikt via gekoppelde hydrometallurgische-pyrometallurgische processen en strikt onzuiverheidsbeheer.
De verbetering van het systeem van de circulaire economie en de opwaardering van de groene productie zullen de industrie helpen de afhankelijkheid van primaire minerale hulpbronnen te verminderen en de volatiliteit van de grondstoffenprijzen op te vangen. Het zal ook voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van de CO2-voetafdruk en de naleving van de toeleveringsketen van downstream-autofabrikanten en exploitanten van energieopslag, waardoor de naleving van de milieuwetgeving een belangrijke concurrentiebarrière wordt voor de geloofwaardigheid van het merk en de markttoegang.

📞 Praat met ons engineeringteam –Neem contact op
🔗 Blader door onze aangepaste batterijoplossingen –Bekijk producten
Gebouw 1, nr. 2, Keji 9th Road, Songshan Lake, Dongguan, Guangdong, China
📞 +86 137 1383 1631 | ✉ info@aspowerbattery.com
wat is een lifepo4-batterij? De hype is echt, en dit is waarom u erom geeft
wat is een batterij-energieopslagsysteem
Gerelateerd artikel
Get In Touch
Have questions about custom lithium batteries, energy storage solutions, or lead-to-lithium conversion? Our team is ready to help. Send us a message and we’ll respond within 24 hours.




