Обзор рынка литий-железо-фосфата Китая (LiFePO4)
С начала 2026 года литий-железофосфат (ЛиФеПО4) и его предшественник фосфат железа, являющиеся важнейшим сырьем для получения новой энергии и аккумуляторных батарей, постоянно растут в цене и привлекают все большее внимание рынка. Этот раунд роста цен обусловлен как спросом, так и предложением: сильная динамика экспорта новых энергетических транспортных средств и продуктов для хранения энергии обеспечивает устойчивый рост спроса на конечном рынке, в то время как растущие затраты на сырье для добычи и добычи создают надежную поддержку с точки зрения затрат. Резонанс спроса и предложения неуклонно поднимал общий ценовой центр рынка.ЛиФеПО4промышленность.
Оглавление
1. Базовый обзор литий-железо-фосфата.
1.1 Определение продукта
Литий-железо-фосфат(LiFePO4) — это тип катодного материала литий-ионного аккумулятора с кристаллической структурой оливина. Он отличается превосходной термической стабильностью, длительным сроком службы и низкой себестоимостью производства, что делает его одним из основных технических направлений в секторах силовых батарей и аккумуляторных батарей.
1.2 Основные производственные процессы
Существует четыре основных промышленных производственных процесса дляЛиФеПО4катодные материалы. Выбор процесса напрямую определяет морфологию частиц и электрохимические характеристики материала и адаптируется к различным требованиям применения продукта:
- Твердотельный карботермический метод восстановленияТвердые сырьевые материалы, такие как фосфат железа (или источник железа), источник лития и источник углерода, смешиваются в сухом виде, измельчаются в шаровой мельнице, а затем спекаются при высокой температуре. с углеродным покрытиемЛиФеПО4продукты получают путем механического диспергирования и длительной термической обработки. Это основной процесс крупномасштабного массового производства с годовой производительностью десять тысяч тонн.
- Метод жидкофазного соосажденияЭлементы железа и фосфора совместно осаждаются в водной фазе для получения предшественников фосфата железа, которые затем смешиваются с источником лития и источником углерода перед спеканием. Этот процесс производит прекурсоры с однородной морфологией, что помогает улучшить плотность уплотнения и стабильность партии материалов. Это основной путь подготовки к высококачественномуЛиФеПО4порошки.
- Гидротермальный/сольвотермический методЭлементы железа, фосфора и лития кристаллизуются на месте с образованиемЛиФеПО4в водной среде или среде растворителей при высокой температуре и высоком давлении. Продукт отличается контролируемой морфологией зерен и высокой кристалличностью, но требует больших инвестиций в оборудование и постоянных производственных затрат. В основном он используется для НИОКР или мелкосерийного производства высококачественной продукции.
- Золь-гель методСырье железа, фосфора и лития приготавливают в однородный гель с помощью органических кислот или хелатирующих агентов с последующим пиролизом. Смешивание компонентов может достигать молекулярного масштаба, что подходит для легирования элементов и микроскопического регулирования производительности. Однако он имеет большие трудности с инженерным масштабированием и строгими ограничениями по стоимости, и в основном применяется в лабораториях и пилотных испытаниях.
2. Условия отраслевой политики
В качестве основного компонента системы материалов литиевых батарей разработка фосфата лития-железа (ЛиФеПО4) промышленность постоянно направляется и поддерживается национальной промышленной политикой. В последние годы многие национальные органы власти последовательно реализовали ряд политик, охватывающих повышение качества, строительство систем переработки и развитие заводов с нулевым выбросом углерода, обеспечивая четкое политическое руководство и здоровую бизнес-среду для технологических инноваций и крупномасштабного роста сектора материалов для литиевых батарей.
Ключевые политики включают в себяУведомление об эффективном проведении качественной работы промышленности и информационных технологий в 2026 году,Уведомление о дальнейшем усилении строительства системы утилизации литий-ионных аккумуляторов для электрических велосипедовиРуководящие мнения по содействию строительству заводов с нулевым выбросом углерода. Эта политика совместно способствует стандартизированному и высококачественному развитию отрасли с точки зрения производства, переработки отходов и экологически чистого производства.
Краткое изложение политики Китая в отношении материалов для литиевых батарей


3. Текущее состояние развития отрасли
3.1 Быстрый рост поставок материалов
2025 год станет поворотным годом для лития-железо-фосфата (ЛиФеПО4) промышленность, характеризующаяся одновременным взрывным ростом и структурной перестройкой. Благодаря устойчивому спросу со стороны рынков новых энергетических транспортных средств и систем хранения энергии отрасль ускорила развертывание мощностей, выталкивая рынок из корыта избыточных мощностей и вступая в фазу ребалансировки спроса и предложения.
Согласно отраслевой статистике, КитайЛиФеПО4поставки катодного материала достигли 3,944 млн тонн в 2025 году, при этом темпы роста в годовом исчислении превысили 60% — трехлетний рекордный максимум. Анализ отрасли показывает, что КитайЛиФеПО4поставки материалов вырастут до 4,4 млн тонн в 2026 году, сохраняя устойчивую тенденцию роста.

3.2 Устойчивое расширение производственных мощностей
Что касается производственных мощностей, ежегодный объем производства литий-железо-фосфата в Китае (ЛиФеПО4) производственные мощности в 2025 году составили около 6,88 млн тонн, при этом вновь вводимые мощности составляют примерно 46% от общего объема, а среднегодовая производительность отрасли выросла до 54%.
Вновь добавленные мощности в основном сосредоточены в основных кластерах индустрии литиевых батарей Китая, включая провинции Сычуань, Хубэй, Гуйчжоу и Хунань. Прогнозы отрасли указывают на то, что годовой объем продаж КитаяЛиФеПО4К 2026 году производственные мощности вырастут до 7,8 млн тонн, что будет способствовать постоянному улучшению общих возможностей поставок в отрасли.

3.3 Рыночная конкурентная среда
В 2025 году китайский литий-железофосфат (ЛиФеПО4) промышленность катодных материалов имеет четкую эшелонированную структуру, при этом ведущие предприятия обладают заметными преимуществами в масштабах поставок:
- Hunan Yuneng продолжает лидировать в отрасли с годовыми поставками, превышающими 1 миллион тонн, сохраняя свое первое место в течение многих лет подряд.
- Wanrun New Energy занимает второе место, а третье место занимает Defang Nano.
- Jiangxi Shenghua, Youshan Technology, Guoxuan Hi-Tech, Longpan Technology, Taifeng Advanced, Anda Technology и Sichuan GCL занимают места с 4 по 10 соответственно.
В целом в отрасли наблюдается высокая концентрация ведущих игроков. Тем временем предприятия второго уровня ускоряют наращивание мощностей, а рыночная конкуренция постепенно смещается в сторону технической мощи и возможностей контроля затрат.
3.4 Устойчивый рост установки аккумуляторных батарей
Благодаря выдающейся экономической эффективности, длительному сроку службы и высокой безопасности,ЛиФеПО4Аккумуляторы получили широкое распространение в новых энергетических транспортных средствах и в области хранения энергии. Поскольку глобальный уровень проникновения аккумуляторных электромобилей продолжает расти, объем установки аккумуляторов LiFePO4 продолжает быстро расти.
Отраслевая статистика показывает, что совокупный объем установкиЛиФеПО4Мощность аккумуляторов в Китае достигла 625,3 ГВтч в 2025 году, что составляет 81,2% от общего количества установленных аккумуляторов, при этом годовой рост составил 52,9%. Планируется, что объем установкиЛиФеПО4Мощность аккумуляторных батарей достигнет 660 ГВтч в 2026 году, продолжая доминировать на рынке.

4. Анализ ключевых игроков отрасли
4.1 Хунань Юнэн
Компания Hunan Yuneng New Energy Battery Materials Co., Ltd. специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов, основной продукцией которых являются фосфатные катодные материалы. Согласно публичным операционным данным, в первом квартале 2026 года операционная выручка компании составила 14,965 млрд юаней, что на 121,31% больше, чем в прошлом году; Чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, достигла 1,356 млрд юаней, увеличившись на 1342,55% в годовом исчислении. В 2025 году на долю фосфатных катодных материалов пришлось 97,94% общей выручки компании, что свидетельствует о высокой степени концентрации бизнеса.
4.2 Новая энергия Ванрун
Компания Hubei Wanrun New Energy Technology Co., Ltd. специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже материалов для литий-ионных аккумуляторов с литий-железофосфатом (ЛиФеПО4) и фосфат железа в качестве основных продуктов. В первом квартале 2026 года операционная выручка компании достигла 5,38 млрд юаней, увеличившись на 136,17% в годовом исчислении; Чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 401 млн юаней, что на 357,05% больше, чем в прошлом году.ЛиФеПО4В 2025 году на долю бизнеса пришлось 97,06% от общего дохода.
4.3 Дефан Нано
Компания Shenzhen Defang Nano Technology Co., Ltd. специализируется на исследованиях, разработках и производстве основных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Ее основной портфель продуктов включает наноразмерный фосфат лития-железа, фосфат лития-марганца-железа и усилители восполнения запасов лития. В первом квартале 2026 года операционная выручка компании составила 4,336 млрд юаней, что на 116,37% больше, чем в прошлом году; ее чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, достигла 265 млн юаней, увеличившись на 258,68% в годовом исчислении. Катодные материалы на основе фосфатов обеспечили 97,39% общего дохода компании в 2025 году.
4.4 Цзянси Шэнхуа
Являясь основным дочерним предприятием Fulin Seiko, специализирующимся на катодных материалах для литиевых батарей, Jiangxi Shenghua является пионером в области технического направления оксалата железа дляЛиФеПО4катодные материалы в Китае, а также является лидером отрасли в производстве нового поколения LiFePO4 с высокой плотностью уплотнения.
Его основной продукт – высокая плотность уплотнения.ЛиФеПО4катодный материал имеет стабильную плотность уплотнения 2,6 г/см³ в сочетании с преимуществами высокой удельной емкости и длительного срока службы, что дает ему выдающуюся конкурентоспособность в секторах высокотехнологичной энергетики и хранения энергии. В настоящее время годовая мощность компании составляет 300 000 тонн продукции высокого уплотнения.ЛиФеПО4. Компания также продвигает проект нового строительства мощностью 350 000 тонн в провинции Сычуань и планирует построить высококлассное хранилище энергии емкостью 500 000 тонн.ЛиФеПО4проект во Внутренней Монголии с поддержкой размещения мощностей по производству прекурсоров для обеспечения поставок сырья.
4.5 Технология Юшань
Компания Zhejiang Youshan New Materials Technology Co., Ltd. является дочерней компанией Huayou Holding Group, специализирующейся на исследованиях и разработках, производстве и продажеЛиФеПО4катодные материалы. Компания осваивает основные технологии для обеспечения высокой плотности уплотнения.ЛиФеПО4, при этом максимальная плотность уплотнения продукта достигает 2,712 г/см³, что является ведущим уровнем в отрасли.
Опираясь на преимущества своей полной производственной цепочки «минеральные ресурсы – прекурсоры – катодные материалы – переработка», компания создала шесть производственных баз в Гуанси, Внутренней Монголии, Юньнани, Гуйчжоу и других регионах, а также наладила тесное сотрудничество с ведущими отечественными предприятиями по производству аккумуляторов.
5. Перспективы развития отрасли
5.1 Модификация материала и итерация преодолевают узкие места в производительности
Промышленность продолжает продвигать инновации в области микроинженерии, основанные на кристаллической структуреЛиФеПО4. С помощью технических средств, таких как легирование элементов, углеродное покрытие, регулирование морфологии первичных частиц и нанодисперсия, он оптимизирует электронную проводимость и кинетику диффузии ионов лития. Между тем, это еще больше улучшает стабильность обработки и срок службы за счет повышения кристалличности и гомогенизации распределения частиц по размерам.
Усовершенствованная итерация со стороны материала будет постоянно повышать верхний пределЛиФеПО4Плотность энергии и возможность быстрой зарядки компенсируют его традиционные недостатки в низкотемпературных характеристиках и сценариях высокой мощности, стимулируют модернизацию продукта от «рентабельного» до «высокопроизводительного + высокой надежности» и поддерживают его долгосрочное применение в легковых автомобилях среднего и высокого класса, а также в сценариях хранения энергии с большим циклом.
5.2 Глубокая связь со структурными инновациями усиливает преимущества продукта
Высокая безопасность и термическая стабильностьЛиФеПО4полностью совместимы с инновационными направлениями в области клеточных структур, такими как безмодульная конструкция, крупноформатные элементы и блейд-аккумуляторы. Реконструируя конструкцию терморегулирования, механическую опору и электрическую топологию на уровне элементов и блоков, промышленность преобразует присущую материалу избыточность безопасности в упрощение конструкции на системном уровне и улучшение использования пространства.
Интегрированное взаимодействие системы «материал-структура» максимизирует преимущества стоимости и надежности.ЛиФеПО4Технический маршрут. При тех же стандартах безопасности он достигает более высокого использования объема и более низкой удельной стоимости, что еще больше расширяет его проникновение в таких сценариях, как автомобили средней и дальней дальности, коммерческие автомобили и стационарные накопители энергии.
5.3 Замкнутая система переработки повышает долгосрочную конкурентоспособность
Технологии улавливания дымного пороха, селективного извлечения лития и регенеративной очисткиЛиФеПО4катодные материалы становятся все более зрелыми. Параллельно отрасль продвигает разработку замкнутого цикла с полным жизненным циклом: возможность вторичной переработки по окончании срока службы учитывается при разработке рецептур материалов и производственных процессах, в то время как высококачественное восстановление ценных элементов, включая литий, железо и фосфор, достигается на конечном этапе с помощью сопряженных гидрометаллургических и пирометаллургических процессов и строгого контроля примесей.
Совершенствование системы экономики замкнутого цикла и модернизация «зеленого» производства помогут отрасли снизить зависимость от первичных минеральных ресурсов и смягчить волатильность цен на сырье. Это также позволит удовлетворить все более строгие требования к углеродному следу и соблюдению цепочки поставок со стороны автопроизводителей и операторов систем хранения энергии, превращая экологические требования в основной конкурентный барьер для доверия к бренду и доступа на рынок.

📞 Поговорите с нашей командой инженеров –Свяжитесь с нами
🔗 Ознакомьтесь с нашими индивидуальными решениями для аккумуляторов –Посмотреть продукты
Здание 1, № 2, Кеджи 9-я дорога, озеро Суншань, Дунгуань, Гуандун, Китай
📞 +86 137 1383 1631 | ✉ info@aspowerbattery.com
что такое аккумулятор lifepo4? Ажиотаж реален, и вот почему вас это волнует
что такое аккумуляторная система хранения энергии
Связанная статья
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.




