{"id":47369,"date":"2022-07-20T13:35:43","date_gmt":"2022-07-20T13:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=47369"},"modified":"2022-07-20T14:00:17","modified_gmt":"2022-07-20T14:00:17","slug":"high-nickelization-high-voltage-and-single-crystallization-of-ternary-cathode-materials","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/high-nickelization-high-voltage-and-single-crystallization-of-ternary-cathode-materials\/","title":{"rendered":"Alto niquelado, alto voltaje y cristalizaci\u00f3n \u00fanica de materiales cat\u00f3dicos ternarios"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"47369\" class=\"elementor elementor-47369\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bab7307 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bab7307\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-26058e9\" data-id=\"26058e9\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cdaf00a elementor-widget elementor-widget-woocommerce-breadcrumb\" data-id=\"cdaf00a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"woocommerce-breadcrumb.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<nav class=\"woocommerce-breadcrumb\" aria-label=\"Breadcrumb\" data-no-translation=\"\" data-trp-gettext=\"\">Inicio<\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-98354d5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"98354d5\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cd54f35\" data-id=\"cd54f35\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fc69735 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"fc69735\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Alto niquelado, alto voltaje y cristalizaci\u00f3n \u00fanica de materiales cat\u00f3dicos ternarios<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d77c2c4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d77c2c4\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-598dec3\" data-id=\"598dec3\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b7cc727 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b7cc727\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Ternary_cathode_materials_improve_for_a_long_time\">Los materiales cat\u00f3dicos ternarios mejoran durante mucho tiempo<\/a><\/li><li><a href=\"#Ternary_cathode_materials_technology_continues_to_iterate\">La tecnolog\u00eda de materiales cat\u00f3dicos ternarios sigue evolucionando<\/a><\/li><li><a href=\"#The_leading_ternary_cathode_companies_lead_the_development_of_the_industry\">Las principales empresas de c\u00e1todos ternarios lideran el desarrollo del sector<\/a><\/li><\/ol><\/div><p>La aplicaci\u00f3n de procesos de alto n\u00edquel, alto voltaje y qu\u00edmica monocristalina impulsa la optimizaci\u00f3n continua de <strong>materiales cat\u00f3dicos ternarios<\/strong> en densidad energ\u00e9tica, prestaciones de seguridad, coste y otros aspectos. Y se espera que las principales empresas con las correspondientes reservas t\u00e9cnicas promuevan la mejora de la concentraci\u00f3n de la industria, como por ejemplo <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/top-5-ncm811-high-nickel-ternary-cathode-material-companies-in-china\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">Las 5 principales empresas de material cat\u00f3dico ternario con alto contenido en n\u00edquel NCM811<\/span><\/span><\/a>.<\/p><h2 id=\"Ternary_cathode_materials_improve_for_a_long_time\">Los materiales cat\u00f3dicos ternarios mejoran durante mucho tiempo<\/h2><h4 id=\"The_installed_capacity_of_power_batteries_is_increasing\">Aumenta la capacidad instalada de bater\u00edas el\u00e9ctricas<\/h4><p>La tendencia mundial de electrificaci\u00f3n de los veh\u00edculos es evidente. De acuerdo con las estad\u00edsticas de datos, la tasa de penetraci\u00f3n mundial de veh\u00edculos de nueva energ\u00eda ha aumentado de manera constante, con la tasa de penetraci\u00f3n mundial alcanzando 8,3% en 2021, 4,1 pct superior a la de 2020. En el primer trimestre de 2022, las ventas mundiales de veh\u00edculos de nueva energ\u00eda alcanzaron los 2,061 millones, entre los cuales, las ventas globales de veh\u00edculos de nueva energ\u00eda de China alcanzaron los 1,257 millones, un aumento interanual de 142,7%, y la tasa de penetraci\u00f3n alcanz\u00f3 los 19,2%.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47394\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-process-of-automobile-electrification-is-accelerated.jpg\" alt=\"Se acelera el proceso de electrificaci\u00f3n del autom\u00f3vil\" width=\"1000\" height=\"667\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-process-of-automobile-electrification-is-accelerated.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-process-of-automobile-electrification-is-accelerated-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-process-of-automobile-electrification-is-accelerated-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-process-of-automobile-electrification-is-accelerated-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Bajo la tendencia de la energ\u00eda el\u00e9ctrica de los veh\u00edculos, la capacidad mundial de instalaci\u00f3n de bater\u00edas de energ\u00eda est\u00e1 aumentando r\u00e1pidamente. Benefici\u00e1ndose de la r\u00e1pida promoci\u00f3n de la electrificaci\u00f3n de los veh\u00edculos en los mercados chino y europeo, las ventas mundiales de veh\u00edculos de nueva energ\u00eda han aumentado r\u00e1pidamente desde 2016, y la capacidad instalada de bater\u00edas de energ\u00eda ha aumentado simult\u00e1neamente. En 2021, la capacidad mundial instalada de bater\u00edas el\u00e9ctricas alcanz\u00f3 los 296,8 GWh, con un aumento interanual de 102%; la capacidad instalada de bater\u00edas el\u00e9ctricas de China alcanz\u00f3 los 154,5 GWh, con un aumento interanual de 144%, m\u00e1s r\u00e1pido que la tasa de crecimiento media mundial, y represent\u00f3 m\u00e1s de la mitad de la capacidad mundial instalada de bater\u00edas.<\/p><h4 id=\"Ternary_and_lithium_iron_phosphate_coexist_for_a_long_time\">El ternario y el fosfato de hierro y litio coexisten durante mucho tiempo<\/h4><p>Capacidad instalada de bater\u00edas ternarias del mercado chino para mantener un alto crecimiento, recuperaci\u00f3n de la capacidad instalada de fosfato de hierro y litio. Anteriormente, los materiales de c\u00e1todo ternario con la ventaja de la alta densidad de energ\u00eda en el nuevo mercado de veh\u00edculos de pasajeros de energ\u00eda aumentaron r\u00e1pidamente, representando m\u00e1s de 60% de la capacidad instalada de la bater\u00eda de energ\u00eda en 2019 y 2020. Sin embargo, con el lanzamiento de la tecnolog\u00eda CATL CTP y la bater\u00eda de cuchillas BYD, junto con la disminuci\u00f3n de los subsidios financieros chinos, la reducci\u00f3n de costos se ha convertido en el principal factor de selecci\u00f3n de bater\u00edas de energ\u00eda de las empresas automotrices, impulsando la recuperaci\u00f3n de la capacidad instalada de fosfato de hierro y litio.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47395\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-and-lithium-iron-phosphate-coexist-for-a-long-time.jpg\" alt=\"El ternario y el fosfato de hierro y litio coexisten durante mucho tiempo\" width=\"1000\" height=\"453\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-and-lithium-iron-phosphate-coexist-for-a-long-time.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-and-lithium-iron-phosphate-coexist-for-a-long-time-300x136.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-and-lithium-iron-phosphate-coexist-for-a-long-time-768x348.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-and-lithium-iron-phosphate-coexist-for-a-long-time-600x272.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>En julio de 2021, la capacidad instalada mensual de litio hierro fosfato super\u00f3 los tres yuanes, y la capacidad instalada anual en 2021 fue de 79,8GWh, lo que representa 51,7%, marcando la primera vez desde 2018 que su capacidad instalada ha superado los materiales de c\u00e1todo ternario. De enero a mayo de 2022, la capacidad instalada acumulada de bater\u00edas de energ\u00eda en China fue de 83,1GWh, un aumento interanual de 100,8%; La capacidad instalada acumulada de bater\u00edas de litio hierro fosfato fue de 49,0GWh, lo que representa 58,9%, un aumento del 17,6 pct en comparaci\u00f3n con 2021; La capacidad instalada acumulada de bater\u00edas ternarias fue de 34,0GWh, un aumento interanual de 186,1%, lo que representa 40,9%.<\/p><p>La cantidad instalada de bater\u00edas de energ\u00eda instaladas en el mercado europeo es principalmente de materiales ternarios. De 2017 a 2020, la capacidad instalada de bater\u00edas de potencia en Europa aument\u00f3 de 16,5 GWh a 98,1 GWh, y la CAGR alcanz\u00f3 81,4%. Entre ellas, la capacidad instalada de bater\u00edas de potencia ternarias siempre ocupa una posici\u00f3n dominante, representando m\u00e1s de 90% en 2020. De enero a noviembre de 2021, la capacidad instalada de bater\u00edas el\u00e9ctricas en Europa alcanz\u00f3 los 144,9 GWh, con un aumento interanual de 92,1%. La bater\u00eda de energ\u00eda ternaria sigue siendo dominante, representando 95,4%; la capacidad instalada de 8 series ternarias ha alcanzado 30,2 GWh, un aumento interanual de 495,2%, y la proporci\u00f3n ha aumentado significativamente de 6,7% a 20,9%.<\/p><p>Gracias a la mayor demanda de veh\u00edculos el\u00e9ctricos, los env\u00edos de materiales ternarios siguieron aumentando. En 2021, los materiales cat\u00f3dicos ternarios mundiales enviados alcanzaron las 718.000 toneladas, con un aumento interanual de 70,95% y una tasa de crecimiento compuesto de 48,66% de 2017 a 2021; en 2021, los materiales cat\u00f3dicos ternarios chinos enviados alcanzaron las 422.000 toneladas, con un aumento interanual de 79,57% y una tasa de crecimiento compuesto de 41,25% de 2017 a 2021. En 2021, el mercado de China represent\u00f3 58,8% del mundo, convirti\u00e9ndose en la principal fuerza impulsora del crecimiento del mercado mundial de materiales ternarios.<\/p><h2 id=\"Ternary_cathode_materials_technology_continues_to_iterate\">La tecnolog\u00eda de materiales cat\u00f3dicos ternarios sigue evolucionando<\/h2><h4 id=\"Ternary_cathode_material_pattern_is_still_relatively_scattered\">El patr\u00f3n del material del c\u00e1todo ternario sigue siendo relativamente disperso<\/h4><p>El patr\u00f3n de mercado de China est\u00e1 relativamente disperso, la brecha entre las empresas principales no es obvia. Seg\u00fan las estad\u00edsticas, el CR5 \/ CR10 en 2021 es de 52,6% y 78,6% respectivamente. Desde la perspectiva de las empresas, RONBAY TECHNOLOGY, B&amp;M y EASPRING son las tres primeras. En 2022, el CR5 \/ CR10 alcanz\u00f3 55,7%. La concentraci\u00f3n global de la industria se incrementa, y la cuota de la industria sigue siendo relativamente dispersa.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47396\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-cathode-materials-technology-continues-to-iterate.jpg\" alt=\"La tecnolog\u00eda de materiales cat\u00f3dicos ternarios sigue evolucionando\" width=\"1000\" height=\"667\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-cathode-materials-technology-continues-to-iterate.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-cathode-materials-technology-continues-to-iterate-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-cathode-materials-technology-continues-to-iterate-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-cathode-materials-technology-continues-to-iterate-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Ternary_cathode_materials_technology_promotes_the_continuous_optimization_of_the_factor\">La tecnolog\u00eda de materiales cat\u00f3dicos ternarios promueve la optimizaci\u00f3n continua del factor<\/h4><p>Coexisten diversas rutas de materiales cat\u00f3dicos, y los elementos de rendimiento difieren entre los sistemas de materiales. En la actualidad, los materiales cat\u00f3dicos pueden dividirse principalmente en cuatro categor\u00edas: \u00f3xido de cobalto de litio, \u00f3xido de manganeso de litio, fosfato de hierro de litio y materiales ternarios, entre los cuales los materiales cat\u00f3dicos ternarios pueden subdividirse en \u00f3xido de n\u00edquel-cobalto-manganeso de litio (NCM) y n\u00edquel-cobalto-aluminato de litio (NCA).<\/p><p>Seg\u00fan las caracter\u00edsticas del producto y los escenarios de aplicaci\u00f3n, las bater\u00edas de litio-\u00f3xido de cobalto y de litio-\u00f3xido de manganeso se utilizan principalmente en electr\u00f3nica de consumo, mientras que las de litio-fosfato de hierro y las ternarias se emplean sobre todo en veh\u00edculos de nueva energ\u00eda.<\/p><p>La reducci\u00f3n de costes y el aumento de la eficiencia siguen impulsando la investigaci\u00f3n y la innovaci\u00f3n, y los materiales cat\u00f3dicos ternarios se optimizan constantemente en t\u00e9rminos de densidad energ\u00e9tica, prestaciones de seguridad y rentabilidad. La tendencia de desarrollo inteligente de los veh\u00edculos de nueva energ\u00eda se ha convertido en la corriente principal. La experiencia m\u00e1s rica de la cabina y la funci\u00f3n de conducci\u00f3n inteligente han propuesto los requisitos de mayor autonom\u00eda y mayor densidad energ\u00e9tica para las bater\u00edas de potencia. Al mismo tiempo, los requisitos de seguridad y rentabilidad de los sistemas de bater\u00edas acompa\u00f1ados de una mayor capacidad y una mayor carga son igualmente r\u00edgidos, lo que da lugar a una mayor exploraci\u00f3n de la densidad energ\u00e9tica, la seguridad y la rentabilidad del c\u00e1todo ternario.<\/p><p><strong>\u25cf Mejora de la densidad de energ\u00eda: la tendencia ternaria alto n\u00edquel \/ alto voltaje es obvia.<\/strong><br \/>Resolver la ansiedad por la autonom\u00eda, el alto contenido de n\u00edquel y la alta tensi\u00f3n para mejorar la densidad energ\u00e9tica de los materiales cat\u00f3dicos ternarios. En la actualidad, la industria mejora principalmente la densidad energ\u00e9tica de los materiales cat\u00f3dicos ternarios elevando el l\u00edmite superior de la tensi\u00f3n de carga (alta tensi\u00f3n) y aumentando el contenido de n\u00edquel (alto contenido de n\u00edquel).<\/p><p>La proporci\u00f3n de ternarios de alto contenido en n\u00edquel de la serie 8 aument\u00f3 gradualmente, y el n\u00edquel ultra alto mejora a\u00fan m\u00e1s la competitividad de los ternarios de alto contenido en n\u00edquel. El alto contenido de n\u00edquel de los materiales cat\u00f3dicos ternarios se refiere al aumento del contenido de elementos de n\u00edquel en los materiales ternarios, lo que aumenta la densidad de energ\u00eda y, en consecuencia, reduce la dependencia de los elementos de cobalto.<\/p><p>En 2021, la producci\u00f3n de ternarios de alto contenido en n\u00edquel de China fue de 152.000 toneladas, con un aumento interanual de 110,2%, lo que representa el 38,3% de la producci\u00f3n total de materiales ternarios para c\u00e1todos. En la actualidad, las principales empresas de materiales cat\u00f3dicos de la industria han estado desarrollando, verificando y produciendo gradualmente 9 series de materiales cat\u00f3dicos de n\u00edquel ultra alto, para mejorar a\u00fan m\u00e1s la densidad de energ\u00eda, resolver el problema del peso ligero de las bater\u00edas y mejorar la competitividad del ternario de n\u00edquel alto.<\/p><p>Con el aumento de la plataforma de media tensi\u00f3n de n\u00edquel, el rendimiento de densidad energ\u00e9tica de la ruta de alta tensi\u00f3n tiende a ser coherente con la ternaria de alta tensi\u00f3n de n\u00edquel. La ruta de alto voltaje aumenta el voltaje de parada de carga de la bater\u00eda para que el material del c\u00e1todo elimine m\u00e1s iones de litio a un voltaje m\u00e1s alto, con el fin de aumentar la capacidad y el voltaje de trabajo al mismo tiempo, logrando as\u00ed el prop\u00f3sito de aumentar la densidad de energ\u00eda.<\/p><p><strong>\u25cf Mayor mejora de las prestaciones de seguridad: aumenta la aplicaci\u00f3n del sistema monocristalino ternario.<\/strong><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47399\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Polycrystalline-vs-monocrystalline-ternary-cathode-materials.jpg\" alt=\"Materiales cat\u00f3dicos ternarios policristalinos frente a monocristalinos\" width=\"1000\" height=\"338\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Polycrystalline-vs-monocrystalline-ternary-cathode-materials.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Polycrystalline-vs-monocrystalline-ternary-cathode-materials-300x101.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Polycrystalline-vs-monocrystalline-ternary-cathode-materials-768x260.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Polycrystalline-vs-monocrystalline-ternary-cathode-materials-600x203.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>El sistema de c\u00e1todo ternario policristalino est\u00e1 maduro, y la caracter\u00edstica de c\u00e1todo ternario monocristalino es prominente. En t\u00e9rminos de estructura cristalina, los materiales de c\u00e1todo ternario pueden dividirse en materiales de c\u00e1todo ternario de tipo monocristalino y de tipo policristalino. El cristal \u00fanico se refiere a un n\u00facleo de cristal de crecimiento equilibrado en todas las direcciones del cristal. Su estructura interna es b\u00e1sicamente una red completa, y policristalino se compone de muchas part\u00edculas de cristal \u00fanico de orientaci\u00f3n diferente, toda la estructura cristalina no es por la misma red, el material de c\u00e1todo ternario policristalino regular es en forma de aglomeraci\u00f3n de part\u00edculas esf\u00e9ricas secundarias.<\/p><p>La tecnolog\u00eda de cristal \u00fanico mediante el uso de precursores especiales y el proceso de sinterizaci\u00f3n, realiza la estructura especial de cristal de material de c\u00e1todo ternario, en el mantenimiento de la capacidad existente y la plataforma de carga y descarga, sobre la base de tratar de mejorar el tama\u00f1o de grano \u00fanico de material de c\u00e1todo, a fin de mejorar la densidad de vibraci\u00f3n, mejorar la capacidad de volumen de la bater\u00eda de litio, y mejorar en gran medida la seguridad de la bater\u00eda de litio, hacer que la calidad de la bater\u00eda de litio se mejora en gran medida.<\/p><p>El mundo es principalmente tecnolog\u00eda ternaria policristalina, la tecnolog\u00eda ternaria monocristalina de China y la tecnolog\u00eda ternaria policristalina en paralelo. Los materiales ternarios monocristalinos se han estudiado durante mucho tiempo, pero debido a la ruta de investigaci\u00f3n y desarrollo del sistema de materiales temprano y el enfoque de reserva de patentes, los materiales ternarios principales de las f\u00e1bricas de bater\u00edas japonesas y coreanas son principalmente materiales ternarios policristalinos, y se introducen gradualmente en el mercado nacional por las empresas chinas de material de c\u00e1todo principal. En la segunda mitad de 2017, como Ningde Times y otras empresas de bater\u00edas de cabeza comenzaron a aplicarlos en bater\u00edas de energ\u00eda, los materiales monocristalinos se dieron cuenta gradualmente del volumen en el mercado nacional.<\/p><p>El material de c\u00e1todo ternario monocristalino es m\u00e1s estable, por lo que puede utilizarse como uno de los sistemas de materiales con mayor tensi\u00f3n, y presenta ciertas ventajas en cuanto a rendimiento de seguridad y rendimiento de ciclo. A alta tensi\u00f3n, con el aumento de la resistencia interna del n\u00famero de ciclos, la capacidad de la bater\u00eda decaer\u00e1 r\u00e1pidamente, y el rendimiento del ciclo empeorar\u00e1.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47400\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-application-of-ternary-single-crystal-system-is-increased.jpg\" alt=\"Aumenta la aplicaci\u00f3n del sistema monocristalino ternario\" width=\"1000\" height=\"911\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-application-of-ternary-single-crystal-system-is-increased.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-application-of-ternary-single-crystal-system-is-increased-300x273.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-application-of-ternary-single-crystal-system-is-increased-768x700.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-application-of-ternary-single-crystal-system-is-increased-600x547.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>El material de c\u00e1todo ternario monocristalino suele estar compuesto directamente por una o varias part\u00edculas grandes (2~5 m), un bloque de part\u00edculas irregulares, material interno sin l\u00edmite cristalino, superficie microsc\u00f3pica lisa, tiene mejor estabilidad de estructura y resistencia a altas temperaturas. Y su material despu\u00e9s de la compactaci\u00f3n y el ciclo de alta temperatura, no es f\u00e1cil de romper, a fin de obtener m\u00e1s excelente estabilidad de ciclo de alta temperatura. Por lo tanto, el material de c\u00e1todo ternario monocristalino tiene un mejor rendimiento de seguridad, que puede evitar mejor los problemas anteriores del material de c\u00e1todo ternario policristalino.<\/p><p>La permeabilidad del material de c\u00e1todo ternario de cristal \u00fanico aumenta gradualmente. Desde 2018, la producci\u00f3n de materiales ternarios de cristal \u00fanico de China ha aumentado r\u00e1pidamente, con una producci\u00f3n anual de alrededor de 49.000 toneladas, de las cuales m\u00e1s de 90% de materiales ternarios de cristal \u00fanico se utilizan en el campo de la bater\u00eda de energ\u00eda. Con la introducci\u00f3n gradual de empresas de bater\u00edas de potencia, la producci\u00f3n total de materiales ternarios monocristalinos nacionales se elev\u00f3 a 144.000 toneladas en 2021, un aumento interanual de 89,5%; se espera que la cuota de mercado de materiales ternarios monocristalinos en China aumente a m\u00e1s de 40% en 2022.<\/p><p>Se acelera la iteraci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de alta tensi\u00f3n de monocristal en el campo del n\u00edquel medio y la introducci\u00f3n del monocristal en el campo del n\u00edquel alto. En el primer trimestre de 2022, el sistema de material monocristalino represent\u00f3 m\u00e1s de 50% de los materiales ternarios de las series 5 de n\u00edquel medio y 6 de n\u00edquel medio y alto. En la actualidad, los materiales ternarios de alto n\u00edquel de la serie 8 todav\u00eda se basan principalmente en el sistema policristalino, pero desde la tasa de penetraci\u00f3n en el mercado del n\u00edquel alto de cristal \u00fanico en los materiales ternarios de la serie 8, las empresas de bater\u00edas de alta potencia de China comenzaron a introducir el n\u00edquel alto de cristal \u00fanico en 2021.<\/p><p><strong>\u25cf Nuevo avance en la relaci\u00f3n coste-rendimiento: se espera que baje el coste del vatio-hora ternario<\/strong><br \/>En los \u00faltimos a\u00f1os, las subvenciones a la industria china de veh\u00edculos de nueva energ\u00eda han mostrado una tendencia general a la baja, antes de que se debilitara la ventaja de la subvenci\u00f3n pol\u00edtica que aportaba la alta densidad energ\u00e9tica.En este contexto, las empresas automovil\u00edsticas chinas reconsideran el coste y los beneficios, el equilibrio entre garantizar una alta densidad energ\u00e9tica y el rendimiento de costes, y seleccionan racionalmente la configuraci\u00f3n de la bater\u00eda combinada con los costes y beneficios reales de los productos.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47401\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-high-nickelization-or-high-voltage-drives-watt-hour-costs-down.jpg\" alt=\"La alta niquelizaci\u00f3n ternaria o la alta tensi\u00f3n reducen los costes en vatios-hora\" width=\"1000\" height=\"603\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-high-nickelization-or-high-voltage-drives-watt-hour-costs-down.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-high-nickelization-or-high-voltage-drives-watt-hour-costs-down-300x181.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-high-nickelization-or-high-voltage-drives-watt-hour-costs-down-768x463.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Ternary-high-nickelization-or-high-voltage-drives-watt-hour-costs-down-600x362.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Los materiales ternarios de alto contenido en n\u00edquel y alta tensi\u00f3n reducen los costes en vatios-hora. Desde el punto de vista del coste, material de c\u00e1todo ternario de alto n\u00edquel a ultra alto desarrollo de n\u00edquel, reducir el uso de metal de cobalto, y materiales de c\u00e1todo ternario de alto voltaje que conf\u00edan en la plataforma de mayor voltaje se puede realizar en el mismo sistema de costo de material de n\u00edquel de la densidad de energ\u00eda, tanto en mejorar a\u00fan m\u00e1s la densidad de energ\u00eda de la bater\u00eda al mismo tiempo, tambi\u00e9n trajo la. <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/what-is-ternary-lithium-battery\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">bater\u00eda ternaria de litio<\/span><\/span><\/a> azulejo cuando la reducci\u00f3n de costes es efectiva.<\/p><p><strong>\u25cf Aumenta la dificultad de la iteraci\u00f3n t\u00e9cnica y es mayor la concentraci\u00f3n de la segmentaci\u00f3n del mercado.<\/strong><br \/>Desde el nivel t\u00e9cnico actual y la aplicaci\u00f3n del producto, de alto n\u00edquel, de alta tensi\u00f3n, de cristal \u00fanico de accionamiento ternario c\u00e1todo material de la industria de la iteraci\u00f3n de la tecnolog\u00eda, tambi\u00e9n a las empresas ternario c\u00e1todo material propuesto mayor dificultad de proceso:<\/p><p>En la direcci\u00f3n de alta conversi\u00f3n de n\u00edquel, cuanto mayor sea el contenido de n\u00edquel, mayor ser\u00e1 la capacidad espec\u00edfica en las mismas condiciones de voltaje, pero el radio del ion de n\u00edquel y el ion de litio est\u00e1 cerca, mayor es la posibilidad de mezcla de cationes en su estructura, lo que es f\u00e1cil de reducir la capacidad espec\u00edfica del material. El rendimiento de la relaci\u00f3n se debilita, y la reducci\u00f3n de la estabilidad de la superficie del material es m\u00e1s probable que cause problemas de seguridad. Al mismo tiempo, el proceso de materiales cat\u00f3dicos ternarios de alto contenido en n\u00edquel de la serie superior a 8 tiene requisitos especiales en cuanto al equipo del horno, la cuba de la caja, la atm\u00f3sfera de reacci\u00f3n, etc., y es m\u00e1s dif\u00edcil garantizar la estabilidad del lote y la consistencia de los productos.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47398\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/High-nickel-vs-single-crystal-ternary-cathode-materials.jpg\" alt=\"Materiales cat\u00f3dicos ternarios de alto contenido en n\u00edquel frente a los monocristalinos\" width=\"1000\" height=\"679\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/High-nickel-vs-single-crystal-ternary-cathode-materials.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/High-nickel-vs-single-crystal-ternary-cathode-materials-300x204.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/High-nickel-vs-single-crystal-ternary-cathode-materials-768x521.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/High-nickel-vs-single-crystal-ternary-cathode-materials-600x407.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>En la direcci\u00f3n del monocristal, la producci\u00f3n y s\u00edntesis de materiales cat\u00f3dicos ternarios monocristalinos de gran tama\u00f1o necesitan superar el impacto negativo del monocristalino de gran tama\u00f1o sobre la capacidad y el rendimiento energ\u00e9tico, y tambi\u00e9n necesitan resolver el problema de la gran resistencia interna de CC. En la actualidad, la industria utiliza principalmente tecnolog\u00edas de dopaje y modificaci\u00f3n de la superficie para reducir el litio libre del producto, mejorar la estabilidad de ajuste de la suspensi\u00f3n del material, reducir la resistencia interna de CC y mejorar la estabilidad del ciclo de los materiales ternarios monocristalinos en entornos de alta temperatura, alto n\u00edquel y alta tensi\u00f3n.<\/p><p>En la direcci\u00f3n del alto voltaje, aunque los materiales cat\u00f3dicos ternarios de alto voltaje pueden mejorar eficazmente la densidad energ\u00e9tica del material, se enfrenta a una serie de retos como la estabilidad de la estructura cristalina, el cambio de fase, la reacci\u00f3n lateral de la interfaz y la liberaci\u00f3n de ox\u00edgeno en el escenario de aplicaci\u00f3n del voltaje de 4,4V y superiores, lo que hace que el desarrollo del material tenga unas barreras t\u00e9cnicas extremadamente altas.<\/p><p>La concentraci\u00f3n del mercado de materiales cat\u00f3dicos ternarios de alto contenido de n\u00edquel y monocristal es mayor que la concentraci\u00f3n general de la industria ternaria. En 2020-2021, CR3 \/ CR5 fue 35% \/ 52% y 38% \/ 55%, respectivamente, en comparaci\u00f3n con el CR3 \/ CR5 \/ 93,6% y 68,6%, y CR3 \/ CR5 fue 53,5% \/ 73,8% y 53,9% \/ 73,4%, respectivamente, que est\u00e1 m\u00e1s concentrado que el patr\u00f3n de competencia global.<\/p><h2 id=\"The_leading_ternary_cathode_companies_lead_the_development_of_the_industry\">Las principales empresas de c\u00e1todos ternarios lideran el desarrollo del sector<\/h2><p><strong>ZEC:<\/strong> la empresa de material de c\u00e1todo ternario con el primer env\u00edo de monocristal.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-47397\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-leading-ternary-cathode-companies-lead-the-development-of-the-industry.jpg\" alt=\"Las principales empresas de c\u00e1todos ternarios lideran el desarrollo del sector\" width=\"1000\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-leading-ternary-cathode-companies-lead-the-development-of-the-industry.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-leading-ternary-cathode-companies-lead-the-development-of-the-industry-300x87.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-leading-ternary-cathode-companies-lead-the-development-of-the-industry-768x223.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/The-leading-ternary-cathode-companies-lead-the-development-of-the-industry-600x174.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><strong>XTC:<\/strong> serie de productos de alta tensi\u00f3n acumul\u00f3 una rica experiencia en el campo de los materiales cat\u00f3dicos l\u00edder de la industria. En cuanto a los materiales ternarios, la empresa extrae todas las lecciones de la <span style=\"text-decoration: underline; color: #333399;\"><a style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/the-ultimate-energy-source-high-voltage-battery\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bater\u00eda de alto voltaje<\/a><\/span> ventajas de investigaci\u00f3n y desarrollo tecnol\u00f3gico formadas en el campo del \u00f3xido de litio y cobalto, y desarrolla activamente materiales ternarios de alto voltaje con fabricantes de bater\u00edas aguas abajo, para que los principales productos tengan ventajas tanto de seguridad como de coste, al tiempo que mejoran la densidad energ\u00e9tica.<\/p><p><strong>EASPRING:<\/strong> la disposici\u00f3n global de los principales proveedores de materiales de cabeza de tres yuanes, con la ventaja de la tarjeta de cliente global de las empresas de materiales de c\u00e1todo de cabeza de tres yuanes. El \u00e1mbito de negocio de la empresa abarca todo el mundo, y se ha convertido en una de las pocas empresas nacionales que venden simult\u00e1neamente materiales para c\u00e1todos de energ\u00eda a Jap\u00f3n, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos.<\/p><p><strong>TECNOLOG\u00cdA RONBAY:<\/strong> centr\u00e1ndose en el l\u00edder de material de c\u00e1todo ternario de pista de alto n\u00edquel, l\u00edder de c\u00e1todo ternario de China, centr\u00e1ndose en el material de c\u00e1todo ternario de alto n\u00edquel.<\/p><p><strong>MINMETALES:<\/strong> una empresa l\u00edder en c\u00e1todos ternarios con destacadas ventajas en la integraci\u00f3n de la cadena industrial. La empresa ha entrado en el campo de los materiales cat\u00f3dicos ternarios desde 2011, y tiene la capacidad de producci\u00f3n en masa de materiales cat\u00f3dicos ternarios como NCM523, NCM622, NCM811 y NCA.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dff4b86 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"dff4b86\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-48351fc\" data-id=\"48351fc\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div 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class=\"elementor-posts-container elementor-posts elementor-posts--skin-classic elementor-grid\" role=\"list\">\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-46859 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-battery-materials category-lithium-ion-battery-knowledge tag-battery tag-battery-cell tag-lithium-battery tag-lithium-ion-battery\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/lfp-vs-nmc-battery-comparative-analysis-of-materials-and-batteries\/\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"225\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Lfp-vs-nmc-battery-comparative-analysis-of-materials-and-batteries-300x225.png\" class=\"attachment-medium size-medium wp-image-46934\" alt=\"Bater\u00eda Lfp vs nmc - an\u00e1lisis comparativo de materiales y 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class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/top-10-high-nickel-battery-manufacturers-in-the-world-in-2022\/\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"225\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Top-10-high-nickel-battery-manufacturers-1-300x225.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-image-45810\" alt=\"Los 10 principales fabricantes de bater\u00edas de alto contenido en n\u00edquel\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Top-10-high-nickel-battery-manufacturers-1-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Top-10-high-nickel-battery-manufacturers-1-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Top-10-high-nickel-battery-manufacturers-1-600x450.jpg 600w, 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class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t17 de abril de 2022\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-avatar\">\n\t\t\tNo hay comentarios\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<a class=\"elementor-post__read-more\" href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/top-5-cathode-ternary-material-companies-in-2021\/\" aria-label=\"M\u00e1s informaci\u00f3n sobre Las 5 principales empresas de material ternario cat\u00f3dico en 2021\" tabindex=\"-1\" >\n\t\t\tLeer M\u00e1s \"\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alto niquelado, alto voltaje y cristalizaci\u00f3n \u00fanica de materiales cat\u00f3dicos ternarios Los materiales cat\u00f3dicos ternarios mejoran durante mucho tiempo La tecnolog\u00eda de los materiales cat\u00f3dicos ternarios contin\u00faa iter\u00e1ndose Las empresas l\u00edderes de c\u00e1todos ternarios lideran el desarrollo de la industria La aplicaci\u00f3n de procesos de alto n\u00edquel, alto voltaje y qu\u00edmica de cristal \u00fanico impulsa la optimizaci\u00f3n continua de los materiales cat\u00f3dicos 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