活況を呈しているニューエネルギー車両(NEV)産業の時代に、バッテリーテクノロジーは、コアの原動力として、すべてのイノベーション.コバルトのないバッテリーで大きな注目を集めています。
I .コバルトのないバッテリーの上昇の背景
(a)コバルト資源と価格の変動の希少性
コバルトは、限られたグローバル埋蔵量と不均一な分布.を備えた重要な戦略的リソースであり、関連するデータによると、グローバルコバルト供給のほぼ70%がコンゴの民主共和国から来ています.コバルトは、コバルトが販売材料のカソード材料を強化するカソード材料を強化するカソード材料を強化します。ただし、NEVの数が急速に成長して、三元バッテリーのカソード材料のコストの40%を占めているため、コバルトの需要は急増していますが、供給は比較的限られたままであり、最近の月において. .歴史的なピークに到達する.この価格のボラティリティは、バッテリーメーカーとNEV企業に大きなコストの圧力を課し、代替ソリューションを求めるように促し、コバルトのないバッテリーを引き起こします.

(b)環境および社会問題
コバルトの採掘プロセスには、世界のコバルトの3分の2近くがコンゴ民主共和国で採掘されている多くの環境および社会問題が悩まされています。リスク.コバルタイトには、世界保健機関がん研究のための国際研究機関によって特定されたクラス1の発がん物質であるヒ素が含まれており、その化合物であるヒ素は、古代によく言及するヒ素です.鉱山労働者は、コンゴの民主共和党の民主共和国の請求に基づいています。健康.さらに、コバルトマイニングは、リソース競争や労働権の問題などの地域の社会的不安定性要因を引き起こす可能性もあります。したがって、環境保護と社会的責任の観点から、コバルトへの依存を減らすことは、業界の開発において避けられない傾向になりました.}}

II .コバルトフリーバッテリーの技術原則と種類
(a)技術原則
コバルトのないバッテリーは、代わりにコバルト.が完全に含まれていないという意味ではありません。.コバルトを通じて、バッテリーのカソード材料のコバルト材料のコバルト要素を削減または排除します。たとえば、技術的アプローチ{.は、不気味な電子スピンのない特定の要素をドーピングすることにより、電子スーペレクシェンジの現象が弱体化し、リチウム/ニッケルの混合を減らし、電気性能の改善.ドーピング要素が大規模なMOボンドエネルギーを備えたドーピング要素を改善します。安全.

(b)メインタイプ
リチウム鉄リン酸塩(LFP)電池:LFPバッテリーは本質的にコバルトフリーであり、高い安全性と低コスト{. Teslaなどの利点を提供します。Teslaは、CATLとの「詳細な交渉」にあり、このネゴシエーションが最終化されている場合、LFPのバッテリーに入ることを意味する場合、その製品の一部でコバルトのないバッテリーを使用して.を使用しています。 LFPバッテリーのエネルギー密度は、一部のハイエンドの旅客車セグメントでのアプリケーションをある程度制限します.

ニッケルマンガンシステムコバルトフリーバッテリー:SvoltのNMXコバルトフリーバッテリーは、ニッケルマンガンシステムコバルトフリーバッテリーの一種です.コバルトを除去した後のニッケルの割合を増加させ、その後、他の要素をドープして熱安定性を向上させ、コーティング物質によって熱安定性を向上させます。材料コストを5%-15%削減しながら、NCM811のそれに相当し、それに応じて、戦略的リソースの影響を受けずに、バッテリーセルBOMコストを約5%削減します.
iii .コバルトのないバッテリーのコストの利点
(a)原材料コストの削減
コバルトは、コバルトの使用を減らしたり排除したりすることを削減または排除する成分電池{.のカソード材料の中で最も高価な要素の1つです。南西セキュリティの調査レポートによると、コバルトの原料コストを大幅に削減できます。リチウム鉄リン酸塩カソード材料は、Cinda証券の総バッテリーコスト.データの15%未満を占めています。NCM523成分バッテリーのkWhあたりの総コストは724 {. 91 Yuanであり、612.4 YuanのLFP電池よりも18.4%高くなっています。
(b)バッテリーの価格削減の促進
コストの削減により、バッテリーの価格が直接引き下げられ、NEVの全体的な車両コストを削減します{.を削減します。Teslaが総車両コストの30%-40%をバッテリーコストを計上します.は、Teslaがコバルトを獲得することができるようなductions bictions for duct for duct for duct for duct for duct for edy by by spitle by by by by by by spitle by spitle by by by by spitle by spitle spitleを達成できる場合、生産されたテスラモデル3.これは、NEVの市場競争力を高め、普及.の競争力を高めるために非常に重要です
IV .コバルトのないバッテリーが直面する環境上の課題
(a)パフォーマンスの安定性の問題
コバルトは、コバルトを除去した後、バッテリー材料の構造を安定化する上で重要な役割を果たします。現在、コバルトのないバッテリーのパフォーマンスの安定性は{.に影響を受ける可能性があります。さらに、.さらに、高ニッケルバッテリーからコバルトを除去した後、カソードの熱安定性が悪化し、高温や外部の衝撃にさらされると熱的暴走.になりやすくなります。
(b)リソースの代替とリサイクルの問題
コバルトのないバッテリーはコバルトへの依存を減少させますが、たとえば他のリソースの需要を増やす可能性があります。たとえば、ニッケルマンガンシステムのコバルトのないバッテリーのニッケルの割合の増加は、ニッケルリソースの供給圧力を高める可能性があります。顕著な.二次的な環境汚染を避けるために使用されているコバルトを含まないバッテリーを効果的にリサイクルして処分する方法は、業界が直面する重要な課題です.
v .コバルトのないバッテリーの開発の見通しと対策
(a)開発の見通し
多くの課題にもかかわらず、コバルトフリーのバッテリーは、継続的な技術の進歩を伴う長期的な{.で幅広い開発の見通しを持っています。コバルトのないバッテリーの性能の安定性と安全性はさらに改善されると予想され、コストは引き続き減少します。トレンドは、将来のパワーバッテリーの主流のテクノロジーの1つになると予想されます.
(b)対策
技術研究開発の強化:研究機関と企業は、コバルトを含まないバッテリー技術の研究開発への投資を増やす必要があります。たとえば、ドーピング要素の種類と割合を最適化し、熱の安定性とバッテリーの寿命を補正することにより、バッテリーのパフォーマンスの安定性と安全性を改善するための新しい材料システムとプロセス技術を継続的に探索する必要があります。
リソースセキュリティシステムの改善:単一のリソース.への依存を同時に減らすために多様なリソース供給チャネルを確立し、リソースセキュリティ機能を強化するためにニッケルなどの代替リソースの探索と開発を強化し、さらに、使用済みのリサーション回収率を改善するためのリサイクルとリサイクルシステムを改善するためのリサイクルとリサイクルシステムを改善するために、努力を払う必要があります。
ポリシーガイダンスの強化:政府は、コバルトのないバッテリーの研究、開発、および適用を奨励およびサポートするための関連するポリシーを導入する必要があります。たとえば、研究補助金、税制上の優遇措置、およびその他の政策支援を提供するために、コバルトのないバッテリー業界の開発を促進し、.}}}}}}}}}}}} .}同時に、戦略を強化します。リソース.
NEVバッテリーテクノロジーの重要な開発方向として、コバルトのないバッテリーは、現在、環境保護とコストに関する考慮事項のデュアルゲームにおける課題と機会の両方に直面しています.技術研究開発の強化、リソースセキュリティシステムの改善、政策ガイダンスの強化などの措置があります。業界.
