Оуян Мингао изнася реч на Световната конференция за енергийни батерии 2026. Източник: WPBC
Китай официално обяви, че референтната стойност за литиево-железо-фосфатни (LFP) клетки от четвърто поколение с висока компактност надхвърля 200 Wh/kg, което сочи към по-нататъшно повишаване на енергийната плътност на тази химична формула, без да се налага преминаване към катодни материали с високо съдържание на никел.
Академик Оуян Мингао, професор в университета „Цинхуа“ и водеща фигура в националните програми за изследвания в областта на електромобилите в Китай, обяви този референтен показател по време на Световната конференция за енергийни батерии 2026 (WPBC) в Ибин, провинция Съчуан. Отделни разкрития относно производството по време на конференцията подчертаха, че скоростта на автоматизираното навиване на призматични клетки достига 7,5 клетки в минута, което представлява увеличение спрямо базовото ниво на производствената линия от 4,4 клетки в минута. Двете цифри отразяват отделни разработки, но заедно показват как китайската индустрия за батерии се стреми както към по-висока производителност на клетките, така и към по-бърз производствен капацитет.
Предизвикателството на 3-то поколение: защо плътността на ниво клетка отново има значение
LFP се превърна в доминиращата химична формула на батериите на вътрешния пазар на електромобили в Китай. Според China EV DataTracker през първата половина на 2026 г. в Китай бяха инсталирани 335,6 GWh енергийни батерии, като LFP съставлява 272,0 GWh, или 81,0% от общия обем.
Голяма част от напредъка на LFP през последните няколко години се дължи на подобряването на опаковката на клетките, а не само на по-високата енергийна плътност на ниво клетка. Архитектурите „от клетка към пакет“, включително подходът CTP на CATL и Blade Battery от второ поколение на BYD, намаляват неактивния материал между клетките и в рамките на батерийните пакети.
Тази стратегия може значително да подобри обемното оползотворяване на батерийния пакет, но ползите намаляват с оптимизирането на опаковката. По-нататъшното увеличаване на пробега на превозните средства или намаляването на масата на батериите все повече зависят от самите клетки.
Значението на отчетения еталон от >200 Wh/kg става по-ясно на фона на настоящата производствена технология. Серията Blade 2.0 на BYD, например, използва различни формати на клетки: версията „Short Blade“ е с номинална стойност 160 Wh/kg, докато „Long Blade“ с по-висока енергийна плътност достига до 210 Wh/kg на ниво клетка. Въпреки това стойността от 210 Wh/kg се отнася предимно за флагманските приложения на BYD с голям пробег, което прави енергийната плътност на ниво клетка около 200 Wh/kg относително рядко срещана на по-широкия пазар на LFP.
Именно тук LFP с висока степен на уплътняване придобива значение. Според докладите, подходът от четвърто поколение събира повече активен катоден материал в даден обем, като цитираните данни за разработката на материала поставят плътността на уплътнения LFP прах на около 2,65–2,80 g/cm³ и обемната енергийна плътност над 430 Wh/L.
Това са стойности на ниво материал и клетка, а не еквивалентни увеличения на енергийната плътност на готовия акумулаторен пакет, след като се отчетат охлаждащото оборудване, структурните компоненти, електрическите връзки и други неактивни материали.
По-високата степен на уплътняване води до нови инженерни компромиси
Увеличаването на уплътняването на електрода не е просто въпрос на компресиране на повече прах в същото пространство. По-високата плътност може да намали обема на порите и да затрудни транспорта на електролита през електрода, създавайки компромис между обемната енергийна плътност и йонния транспорт.
Това прави състава на електрода, разпределението на размера на частиците, проводимите пътища и контрола върху производството все по-критични, тъй като LFP се приближава към по-високи нива на уплътняване.
Посочената стойност от >200 Wh/kg следователно има по-малко значение като изолирана цифра, отколкото като индикация, че развитието на LFP излиза извън рамките на оптимизацията на ниво батериен пакет. Това също съвпада с по-ранни оценки на академик Оуян, че зрелите химични състави на течните батерии ще продължат да доминират на пазара, докато алтернативите с изцяло твърдо състояние преминават през продължителен етап на развитие. Ако този рекорд може да бъде превърнат в масово производство, заедно с технологията за термично управление при всякакви климатични условия, представена на същата конференция за справяне с зареждането при ниски температури и управлението на топлината, това би могло да разшири диапазона на полезната енергийна плътност на химическия състав, който вече доминира на китайския пазар на електромобили.
Въпреки този важен напредък, LFP остава под тавана на енергийната плътност, достигнат от трикомпонентните клетки с високо съдържание на никел. Батерията „Qilin“ на CATL, например, според докладите има енергийна плътност на клетките с високо съдържание на никел от около 285 Wh/kg, което илюстрира оставащата физическа разлика между двете групи химически състави, дори когато LFP с висока плътност преминава прага от 200 Wh/kg.
Производството на батерии също напредва по-бързо
В разкритията на WPBC се подчертава също, че автоматизираното оборудване за навиване достига 7,5 призматични клетки в минута, в сравнение с цитирания еталон от 4,4 клетки в минута.
Това представлява увеличение с около 70,5%. По-високата скорост на навиване може да намали времето на цикъла на отделните клетки, но общата производителност на линията все още зависи от целия производствен процес.
Формирането, стареенето, проверката и сглобяването могат да се превърнат в пречки по-нататък по веригата, докато добивът и контролът на качеството остават от решаващо значение при нарастването на производствените скорости. Поради това цифрата от 7,5 клетки/мин е най-добре да се разглежда като еталон за процеса на навиване, а не като пряка мярка за крайната фабрична продукция.
Цена и регулаторна позиция на LFP
Натискът за LFP с по-висока плътност идва в момент, когато тази химическа формула вече се възползва от зрялата китайска верига на доставки и широкото ѝ внедряване в превозните средства. Нейното продължаващо развитие дава на автомобилните производители още един път за подобряване на енергийната плътност, без автоматично да се преминава към богати на никел трикомпонентни катоди.
Преработеният китайски стандарт за безопасност на тяговите батерии GB 38031-2025 влезе в сила на 1 юли 2026 г., като замени GB 38031-2020. Задължителният стандарт определя актуализирани изисквания за безопасност за тяговите батерии на електрическите превозни средства и понастоящем е приложимият национален стандарт.
Тази регулаторна среда засилва необходимостта от балансиране на енергийната плътност с безопасността, дълготрайността и производствената последователност, вместо да се преследва една единствена водеща спецификация. Тя обаче не установява конкретно предимство за LFP пред други химически състави.
Следователно отчетеният референтен показател за LFP от четвърто поколение с висока степен на уплътняване не бележи края на развитието на конвенционалните литиево-йонни батерии. Вместо това той показва къде се търсят следващите подобрения: китайските разработчици на батерии разширяват границите на материала и производството на клетките, като същевременно запазват утвърдените предимства на LFP по отношение на химичния състав и веригата за доставки.
Най-важните новини във вашата пощенска кутия.
Обобщения ·
по график
Всичко, от което се нуждаете, в един имейл.
Най-доброто от седмицата
Препоръчано
Най-четените днес
Незабавни
известия · в реално време
Уведоми ме, когато дадена статия бъде публикувана.
Избрани са
от 27 теми







