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鋰離子電池性能改進的見解

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年08月28日  

鋰離子電池由索尼(Sony)于上世紀90年代首次商業化,它由石墨或碳質作為陽極、溶解在有機溶劑中的鋰鹽作為電解液、過渡金屬氧化物作為陰極組成。雖然鋰離子電池的基本組成部分仍然相似,但技術的不斷發展和多樣化使鋰離子電池的性能有了顯著改善,不過,還沒有達到人們的期望值。

 

為了提高純電動汽車的續航里程,降低成本和充電時間,仍需要進一步改進電池性能。因此,鋰離子電池產業正在各個方向進行探索。鋰離子電池領域的專利申請增長就側面引證了這一點。本報告重點聚焦了NMC/NCA和富鋰和錳的陰極、硅和鈦酸鹽、電解質和電解質添加劑、隔膜和納米碳技術相關的專利申請趨勢和分析。

 

2010年~2015年期間,鋰離子電池領域的專利年申請量獲得了顯著增長,其中包括了一些個別專題領域。雖然自2010年以來,所有領域都在增長,不過,鋰離子電池中納米碳材料應用技術相關的專利申請量在過去10年中增長最為顯著。

 

按國家和地區細分的鋰離子電池專利申請趨勢及專利法律狀態總覽

 

業界常常傳來電池技術和儲能技術的新進展,不斷挑戰人們對鋰離子電池性能的目標需求。通過對專利文獻的檢索和分析,可以提供有價值的產業信息和競爭環境,展現創新的發展方向,透視行業的最新動向。NMC和NCA層狀氧化物已經商業化多年,不過隨著業界嘗試進一步增加材料的鎳含量和降低鈷含量,發展仍在繼續。

 

對于陽極材料,可以通過添加少量的硅來提高電池容量,過去幾年來,硅陽極吸引了廣泛關注。不過,石墨仍然是當今鋰離子電池的主導陽極,而鈦酸鋰(LTO)也展現出眾多的技術優勢。除了活性材料之外,固態電池和電解質也受到了相當大的關注和炒作。

 

NMC專利申請趨勢

 

然而,液體電解質仍然是一個關鍵的發展領域,添加劑在新型陽極和陰極材料的商業化中發揮著決定性作用。本專利分析將深入了解這些材料是如何開發的,新技術應用相關的挑戰有哪些,哪些公司在這些領域表現搶眼,以及專利申請人之間的戰略差異。

 

NMC專利申請人TOP3的國際專利分類號(IPC)對比分析

 

本報告從布局區域、申請策略和技術趨勢等方面提供了專利申請趨勢的解析,可以幫助洞悉鋰離子電池正在進行的創新方向以及如何進行創新。本報告還概述了鋰離子電池主要廠商和申請人的專利申請趨勢,并對每個主題類別的專利權人進行了排名,另外,還對排名靠前專利權人關注的特定主題進行了深入研究和對比分析。本報告還分析了已授權專利和審查中專利,以便深入了解近期活躍于鋰離子電池創新的專利申請人。

 

鋰離子電池專利主要申請人

 

毫不意外,LG化學、三星和松下位列鋰離子電池專利申請TOP3,豐田和三洋分列第四和第五位。不過,與豐田相比,松下的有效專利數量略少,豐田擁有的有效專利數量大約是松下的兩倍。如果僅從2010年以來的有效專利來看,這一點更為突出,豐田的有效專利數量大約是松下的五倍,這表明松下(和三洋)近十年的專利申請相對較少,而豐田的專利申請相對更多。

 

LG化學主要合作申請人

 

在LG化學排名前十位的主要合作申請人中,東麗(Toray)是唯一一家擁有大量合作申請的公司,其它都是大學和科研院所。東麗和LG化學之間合作申請的專利幾乎全部涉及隔膜的開發。具體來說,這些專利主要涉及多孔隔膜上的復合有機/無機(Al2O3、BaO3、LATP)涂層,這也是LG化學和SKInnovation當前專利的主題。

 


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