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    鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源

    鋰電池性能改進的見解

    2021-02-27 ryder

    鋰電池由索尼(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。雖然鋰電池的基本組成部分依然相近,但技術的不斷發展和多樣化使鋰電池的性能有了顯著改善,不過,還沒有達到人們的期待值。

    為了提高純電動車的續航里程,降低成本和充電時間,仍需要進一步改進電池性能。因此,鋰電池產業正在各個方向進行探索。鋰電池范疇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解。

    2010年~2015年期間,鋰電池范疇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范疇。雖然自2010年以來,所有范疇都在增長,不過,鋰電池中納米碳材料使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電池專利申請趨勢及專利法律狀態總覽

    業界經常傳來電池技術和儲能技術的新進展,不斷挑戰人們對鋰電池性能的目標需求。通過對專利文獻的檢索和分解,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,發展仍在持續。

    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,石墨依然是當今鋰電池的主導陽極,而鈦酸鋰(LTO)也展現出眾多的技術優點。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,液體電解質依然是一個關鍵的發展范疇,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。本專利分解將深入知道這些材料是要怎么樣開發的,新技術使用相關的挑戰是什么,哪些公司在這些范疇表現搶眼,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)對比分解

    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介紹,可以幫助洞悉鋰電池正在進行的創新方向以及要怎么樣進行創新。本報告還概述了鋰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解。本報告還分解了已授權專利和審查中專利,以便深入知道近期活躍于鋰電池創新的專利申請人。

    鋰電池專利主要申請人

    毫不意外,LG化學、三星和松下位列鋰電池專利申請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約莫是松下的兩倍。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約莫是松下的五倍,這聲明松下(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。詳盡來說,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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