השוק העולמי לסוללות מתקדמות 2024-2034 - מגזין ננוטק

השוק העולמי לסוללות מתקדמות 2024-2034 – מגזין ננוטק

צומת המקור: 3067398

ליתיום-יון, ליתיום-מתכת, ליתיום-גופרית, ליתיום טיטנאט וניובאט, נתרן-יון, אלומיניום-יון, סוללות כל-סוליד מצב (ASSBs), גמישות, שקופות, מתכלות, מודפסות, זרימת חיזור ואבץ.

  • פורסם: דצמבר 2023
  • עמודים: 563
  • שולחנות: 106
  • דמויות: 155

סוללות נטענות מתקדמות בעלות יעילות גבוהה מאוד הן טכנולוגיית מפתח, המאפשרת הפקת אנרגיה ואחסון משופרים עבור מגוון רחב של יישומים. השימוש בהם יאיץ את ההתקדמות לקראת פתרונות ברי קיימא וחכמים לבעיות האנרגיה הנוכחיות. השוק העולמי לסוללות מתקדמות 2024-2034 מכסה את כל מגוון טכנולוגיות הסוללות המתקדמות המשמשות בשווקים לרבות כלי רכב ותחבורה חשמליים, מוצרי צריכה, אחסון רשת וסוללות נייחות.

דוח שוק זה 500+ עמודים מספק ניתוח מקיף של שוק הסוללות המתקדמות העולמי עד 2034. הוא מכסה את כל טכנולוגיות הסוללות המתקדמות כולל ליתיום-יון, ליתיום-מתכת, ליתיום-גופרית, נתרן-יון, אלומיניום-יון, זרימת חיזור, אבץ -מבוסס, מצב מוצק, גמיש, שקוף, מודפס ועוד.

הדוח מנתח את השוק העולמי לפי סוג סוללות, שוק שימוש קצה, טכנולוגיות מפתח, חומרים, שחקנים גדולים, פיתוחי מוצרים, ניתוחי SWOT ועוד. הוא כולל נתונים היסטוריים מ-2018-2022 ותחזיות שוק עד 2034 מפולחים לפי סוגי סוללות ושווקי שימוש קצה. טכנולוגיות סוללה מכוסות לעומק:

  • ליתיום יון
  • ליתיום-מתכת
  • ליתיום-גופרית
  • נתרן-יון
  • אלומיניום-יון
  • זרימת חיזור
  • מבוסס אבץ
  • מצב מוצק
  • גמיש
  • שקוף
  • נדפס

שווקי השימוש הקצה שנותחו כוללים:

  • כלי רכב חשמליים ותחבורה (למשל רכבות, משאיות, סירות)
  • אחסון רשת
  • מוצרי אלקטרוניקה
  • סוללות נייחות

הדוח כולל 300+ פרופילי חברות של כל היצרנים, המפתחים והספקים המרכזיים של חומרי סוללה מתקדמים, רכיבים, טכנולוגיות ומיחזור. הפרופילים כוללים סקירה כללית, מוצרים/טכנולוגיות, יכולות ייצור, שותפויות וכו'. החברות בפרופיל כוללות Atlas Materials, CMBlu Energy AG, Enerpoly, ESS Tech, Facttorial, Flow Aluminum, Inc., Gotion High Tech, Graphene Manufacturing Group, High Performance Battery Holding AG, Inobat, Inx, Lyten, Our Next Energy (ONE), Sicona Battery Technologies, Sila, Solid Power, Stabl Energy, TasmanIon ו-VFlowTech. 

1 שיטות מחקר 35

  • 1.1 היקף דיווח 35
  • 1.2 מתודולוגיית מחקר 35

2 מבוא 37

  • 2.1 השוק העולמי לסוללות מתקדמות 37
    • 2.1.1 רכבים חשמליים 39
      • 2.1.1.1 סקירת שוק 39
      • 2.1.1.2 רכבים חשמליים בסוללות 39
      • 2.1.1.3 אוטובוסים חשמליים, טנדרים ומשאיות 40
        • 2.1.1.3.1 משאיות חשמליות בינוניות וכבדות 41
        • 2.1.1.3.2 רכבים מסחריים קלים חשמליים (LCV) 41
        • 2.1.1.3.3 אוטובוסים חשמליים 42
        • 2.1.1.3.4 מכוניות חשמליות מסוג 43
      • 2.1.1.4 כביש שטח חשמלי 44
        • 2.1.1.4.1 רכבי בנייה 44
        • 2.1.1.4.2 רכבות חשמליות 46
        • 2.1.1.4.3 סירות חשמליות 47
      • 2.1.1.5 ביקוש ותחזיות בשוק 49
    • 2.1.2 אחסון רשת 52
      • 2.1.2.1 סקירת שוק 52
      • 2.1.2.2 טכנולוגיות 53
      • 2.1.2.3 ביקוש ותחזיות בשוק 54
    • 2.1.3 אלקטרוניקה לצרכן 56
      • 2.1.3.1 סקירת שוק 56
      • 2.1.3.2 טכנולוגיות 56
      • 2.1.3.3 ביקוש ותחזיות בשוק 57
    • 2.1.4 סוללות נייחות 57
      • 2.1.4.1 סקירת שוק 57
      • 2.1.4.2 טכנולוגיות 59
      • 2.1.4.3 ביקוש ותחזיות בשוק 60
  • 2.2 נהגי שוק 60
  • 2.3 מגמות בשוק הסוללות 63
  • 2.4 חומרים מתקדמים לסוללות 66
  • 2.5 מוטיבציה לפיתוח סוללה מעבר לליתיום 66

3 סוגי סוללות 68

  • 3.1 כימיה של סוללה 68
  • 3.2 סוללות LI-ION 68
    • 3.2.1 תיאור טכנולוגיה 68
      • 3.2.1.1 סוגי סוללות ליתיום 73
    • 3.2.2 ניתוח SWOT 76
    • 3.2.3 אנודות 77
      • 3.2.3.1 חומרים 77
        • 3.2.3.1.1 גרפיט 79
        • 3.2.3.1.2 ליתיום טיטנאט 79
        • 3.2.3.1.3 מתכת ליתיום 79
        • 3.2.3.1.4 אנודות סיליקון 80
          • 3.2.3.1.4.1 הטבות 81
          • 3.2.3.1.4.2 פיתוח בסוללות ליתיום 82
          • 3.2.3.1.4.3 ייצור סיליקון 83
          • 3.2.3.1.4.4 עלויות 84
          • 3.2.3.1.4.5 יישומים 85
            • 3.2.3.1.4.5.1 EVs 86
          • 3.2.3.1.4.6 תחזית עתידית 87
        • 3.2.3.1.5 חומרי סגסוגת 88
        • 3.2.3.1.6 ננו-צינוריות פחמן ב-Li-ion 88
        • 3.2.3.1.7 ציפויי גרפן עבור Li-ion 89
    • 3.2.4 אלקטרוליטים של Li-ion 89
    • 3.2.5 קתודות 90
      • 3.2.5.1 חומרים 90
        • 3.2.5.1.1 חומרים קתודיים בניקל גבוה 92
        • 3.2.5.1.2 ייצור 93
        • 3.2.5.1.3 תכולת מנגן גבוהה 94
        • 3.2.5.1.4 קתודות עשירות ב-Li-Mn 94
        • 3.2.5.1.5 ליתיום קובלט אוקסיד (LiCoO2) — LCO 95
        • 3.2.5.1.6 ליתיום ברזל פוספט (LiFePO4) — LFP 96
        • 3.2.5.1.7 ליתיום מנגן אוקסיד (LiMn2O4) — LMO 97
        • 3.2.5.1.8 ליתיום ניקל מנגן תחמוצת קובלט (LiNiMnCoO2) — NMC 98
        • 3.2.5.1.9 ליתיום ניקל קובלט אלומיניום אוקסיד (LiNiCoAlO2) — NCA 99
        • 3.2.5.1.10 LMR-NMC 100
        • 3.2.5.1.11 ליתיום מנגן פוספט (LiMnP) 100
        • 3.2.5.1.12 ליתיום מנגן ברזל פוספט (LiMnFePO4 או LMFP) 101
        • 3.2.5.1.13 תחמוצת ליתיום ניקל מנגן (LNMO) 101
      • 3.2.5.2 השוואה בין חומרי קתודה ליתיום-יון מרכזיים 102
      • 3.2.5.3 שיטות סינתזת חומר קתודה מתעוררים 102
      • 3.2.5.4 ציפוי קתודה 103
    • 3.2.6 קלסרים ותוספים מוליכים 103
      • 3.2.6.1 חומרים 103
    • 3.2.7 מפרידים 104
      • 3.2.7.1 חומרים 104
    • 3.2.8 מתכות מקבוצת פלטינה 105
    • 3.2.9 שחקני שוק סוללות Li-ion 105
    • 3.2.10 מיחזור ליתיום יון 106
      • 3.2.10.1 השוואה בין טכניקות מיחזור 108
      • 3.2.10.2 הידרומטלורגיה 110
        • 3.2.10.2.1 סקירת שיטה 110
          • 3.2.10.2.1.1 מיצוי ממס 111
        • 3.2.10.2.2 ניתוח SWOT 112
      • 3.2.10.3 פירומטלורגיה 113
        • 3.2.10.3.1 סקירת שיטה 113
        • 3.2.10.3.2 ניתוח SWOT 114
      • 3.2.10.4 מיחזור ישיר 115
        • 3.2.10.4.1 סקירת שיטה 115
          • 3.2.10.4.1.1 הפרדת אלקטרוליטים 116
          • 3.2.10.4.1.2 הפרדת חומרי קתודה ואנודה 117
          • 3.2.10.4.1.3 הסרת קלסר 117
          • 3.2.10.4.1.4 דתיות 117
          • 3.2.10.4.1.5 שחזור והתחדשות קתודה 118
          • 3.2.10.4.1.6 מיחזור היברידי הידרו-מטלורגי-ישיר 119
        • 3.2.10.4.2 ניתוח SWOT 120
      • 3.2.10.5 שיטות אחרות 121
        • 3.2.10.5.1 טיפול מקדים מכני 121
        • 3.2.10.5.2 שיטה אלקטרוכימית 121
        • 3.2.10.5.3 נוזלים יוניים 121
      • 3.2.10.6 מיחזור של רכיבים ספציפיים 122
        • 3.2.10.6.1 אנודה (גרפיט) ​​122
        • 3.2.10.6.2 קתודה 122
        • 3.2.10.6.3 אלקטרוליט 123
      • 3.2.10.7 מיחזור של סוללות ליתיום-יון מעבר 123
        • 3.2.10.7.1 תהליכים קונבנציונליים לעומת תהליכים חדשים 123
    • 3.2.11 הכנסות גלובליות 125
  • 3.3 סוללות ליתיום-מתכת 126
    • 3.3.1 תיאור טכנולוגיה 126
    • 3.3.2 אנודות ליתיום-מתכת 127
    • 3.3.3 אתגרים 127
    • 3.3.4 צפיפות אנרגיה 128
    • 3.3.5 תאים נטולי אנודה 129
    • 3.3.6 סוללות ליתיום מתכת ומצב מוצק 129
    • 3.3.7 יישומים 130
    • 3.3.8 ניתוח SWOT 131
    • 3.3.9 מפתחי מוצר 132
  • 3.4 סוללות ליתיום גופרית 133
    • 3.4.1 תיאור טכנולוגיה 133
      • 3.4.1.1 יתרונות 133
      • 3.4.1.2 אתגרים 134
      • 3.4.1.3 מסחור 135
    • 3.4.2 ניתוח SWOT 136
    • 3.4.3 הכנסות גלובליות 137
    • 3.4.4 מפתחי מוצר 138
  • 3.5 סוללות ליתיום טיטנאט וניובאט 139
    • 3.5.1 תיאור טכנולוגיה 139
    • 3.5.2 תחמוצת טיטניום ניוביום (NTO) 139
      • 3.5.2.1 תחמוצת טונגסטן ניוביום 140
      • 3.5.2.2 אנודות תחמוצת ונדיום 141
    • 3.5.3 הכנסות גלובליות 142
    • 3.5.4 מפתחי מוצר 142
  • 3.6 סוללות נתרן-יון (NA-ION) 144
    • 3.6.1 תיאור טכנולוגיה 144
      • 3.6.1.1 חומרי קתודה 144
        • 3.6.1.1.1 תחמוצות מתכת מעבר שכבות 144
          • 3.6.1.1.1.1 סוגים 144
          • 3.6.1.1.1.2 ביצועי רכיבה על אופניים 145
          • 3.6.1.1.1.3 יתרונות וחסרונות 146
          • 3.6.1.1.1.4 סיכויי שוק עבור LO SIB 146
        • 3.6.1.1.2 חומרים פוליאנוניים 147
          • 3.6.1.1.2.1 יתרונות וחסרונות 148
          • 3.6.1.1.2.2 סוגים 148
          • 3.6.1.1.2.3 סיכויי שוק עבור Poly SIB 148
        • 3.6.1.1.3 אנלוגים כחולים פרוסיים (PBA) 149
          • 3.6.1.1.3.1 סוגים 149
          • 3.6.1.1.3.2 יתרונות וחסרונות 150
          • 3.6.1.1.3.3 סיכויי שוק עבור PBA-SIB 151
      • 3.6.1.2 חומרי אנודה 152
        • 3.6.1.2.1 פחמנים קשים 152
        • 3.6.1.2.2 פחמן שחור 154
        • 3.6.1.2.3 גרפיט 155
        • 3.6.1.2.4 ננו-צינוריות פחמן 158
        • 3.6.1.2.5 גרפן 159
        • 3.6.1.2.6 חומרי סגסוגת 161
        • 3.6.1.2.7 נתרן טיטנטים 162
        • 3.6.1.2.8 מתכת נתרן 162
      • 3.6.1.3 אלקטרוליטים 162
    • 3.6.2 ניתוח השוואתי עם סוגי סוללות אחרים 164
    • 3.6.3 השוואת עלויות עם Li-ion 165
    • 3.6.4 חומרים בתאי סוללת נתרן-יון 165
    • 3.6.5 ניתוח SWOT 168
    • 3.6.6 הכנסות גלובליות 169
    • 3.6.7 מפתחי מוצר 170
      • 3.6.7.1 יצרני סוללות 170
      • 3.6.7.2 תאגידים גדולים 170
      • 3.6.7.3 חברות רכב 170
      • 3.6.7.4 חברות כימיקלים וחומרים 171
  • 3.7 סוללות נתרן-גופרית 172
    • 3.7.1 תיאור טכנולוגיה 172
    • 3.7.2 יישומים 173
    • 3.7.3 ניתוח SWOT 174
  • 3.8 סוללות אלומיניום-יון 176
    • 3.8.1 תיאור טכנולוגיה 176
    • 3.8.2 ניתוח SWOT 177
    • 3.8.3 מסחור 178
    • 3.8.4 הכנסות גלובליות 179
    • 3.8.5 מפתחי מוצר 179
  • 3.9 סוללות ALL-SOLID STATE (ASSBs) 181
    • 3.9.1 תיאור טכנולוגיה 181
      • 3.9.1.1 אלקטרוליטים במצב מוצק 182
    • 3.9.2 תכונות ויתרונות 183
    • 3.9.3 מפרט טכני 184
    • 3.9.4      סוגים    187
    • 3.9.5 מיקרוסוללות 189
      • 3.9.5.1 מבוא 189
      • 3.9.5.2 חומרים 190
      • 3.9.5.3 יישומים 190
      • 3.9.5.4 עיצובים תלת מימדיים 3
        • 3.9.5.4.1 סוללות מודפסות בתלת מימד 3
    • 3.9.6 סוללות מוצק מסוג בתפזורת 191
    • 3.9.7 ניתוח SWOT 192
    • 3.9.8 מגבלות 194
    • 3.9.9 הכנסות גלובליות 195
    • 3.9.10 מפתחי מוצר 197
  • 3.10 סוללות גמישות 198
    • 3.10.1 תיאור טכנולוגיה 198
    • 3.10.2 מפרט טכני 200
      • 3.10.2.1 גישות לגמישות 201
    • 3.10.3 אלקטרוניקה גמישה 203
      • 3.10.3.1 חומרים גמישים 204
    • 3.10.4 סוללות מתכת-גופרית גמישות ולבישות 205
    • 3.10.5 סוללות מתכת-אוויר גמישות ולבישות 206
    • 3.10.6 סוללות ליתיום-יון גמישות 207
      • 3.10.6.1 עיצובי אלקטרודות 210
      • 3.10.6.2 סוללות ליתיום-יון בצורת סיבים 213
      • 3.10.6.3 סוללות ליתיום-יון ניתנות למתיחה 214
      • 3.10.6.4 סוללות ליתיום-יון אוריגמי וקיריגמי 216
    • 3.10.7 סוללות Li/S גמישות 216
      • 3.10.7.1 רכיבים 217
      • 3.10.7.2 ננו-חומרי פחמן 217
    • 3.10.8 סוללות ליתיום-מנגן דו-חמצני גמישות (Li–MnO2) 218
    • 3.10.9 סוללות גמישות על בסיס אבץ 219
      • 3.10.9.1 רכיבים 219
        • 3.10.9.1.1 אנודות 219
        • 3.10.9.1.2 קתודות 220
      • 3.10.9.2 אתגרים 220
      • 3.10.9.3 סוללות אבץ-מנגן דו-חמצני גמיש (Zn-Mn) 221
      • 3.10.9.4 סוללות כסף-אבץ (Ag-Zn) גמישות 222
      • 3.10.9.5 סוללות Zn–Air גמישות 223
      • 3.10.9.6 סוללות אבץ-ונדיום גמישות 223
    • 3.10.10 סוללות בצורת סיבים 224
      • 3.10.10.1 ננו-צינוריות פחמן 224
      • 3.10.10.2 סוגים 225
      • 3.10.10.3 יישומים 226
      • 3.10.10.4 אתגרים 226
    • 3.10.11 קצירת אנרגיה בשילוב התקני אחסון אנרגיה לבישים 227
    • 3.10.12 ניתוח SWOT 229
    • 3.10.13 הכנסות גלובליות 230
    • 3.10.14 מפתחי מוצר 232
  • 3.11 סוללות שקופות 233
    • 3.11.1 תיאור טכנולוגיה 233
    • 3.11.2 רכיבים 234
    • 3.11.3 ניתוח SWOT 235
    • 3.11.4 תחזית שוק 237
  • 3.12 סוללות מתכלות 237
    • 3.12.1 תיאור טכנולוגיה 237
    • 3.12.2 רכיבים 238
    • 3.12.3 ניתוח SWOT 240
    • 3.12.4 תחזית שוק 241
    • 3.12.5 מפתחי מוצר 241
  • 3.13 סוללות מודפסות 242
    • 3.13.1 מפרט טכני 242
    • 3.13.2 רכיבים 243
    • 3.13.3 עיצוב 245
    • 3.13.4 תכונות עיקריות 246
    • 3.13.5 קולטי זרם להדפסה 246
    • 3.13.6 אלקטרודות להדפסה 247
    • 3.13.7 חומרים 247
    • 3.13.8 יישומים 247
    • 3.13.9 טכניקות הדפסה 248
    • 3.13.10 סוללות ליתיום-יון (LIB) מודפסות 250
    • 3.13.11 סוללות מודפסות על בסיס אבץ 251
    • 3.13.12 סוללות מודפסות בתלת מימד 3
      • 3.13.12.1 טכניקות הדפסה תלת מימדית לייצור סוללות 3
      • 3.13.12.2 חומרים לסוללות מודפסות בתלת מימד 3
        • 3.13.12.2.1 חומרי אלקטרודה 258
        • 3.13.12.2.2 חומרי אלקטרוליט 258
    • 3.13.13 ניתוח SWOT 259
    • 3.13.14 הכנסות גלובליות 260
    • 3.13.15 מפתחי מוצר 261
  • 3.14 סוללות זרימת REDOX 263
    • 3.14.1 תיאור טכנולוגיה 263
    • 3.14.2 סוללות זרימת חיזור ונדיום (VRFB) 264
    • 3.14.3 סוללות זרימת אבץ-ברום (ZnBr) 265
    • 3.14.4 סוללות זרימת ברום פוליסולפיד (PSB) 266
    • 3.14.5 סוללות זרימת ברזל-כרום (ICB) 267
    • 3.14.6 סוללות זרימת All-Iron 267
    • 3.14.7 סוללות זרימת אבץ-ברזל (Zn-Fe) 268
    • 3.14.8 סוללות זרימת מימן-ברום (H-Br) 269
    • 3.14.9 סוללות זרימת מימן-מנגן (H-Mn) 270
    • 3.14.10 סוללות זרימה אורגנית 271
    • 3.14.11 סוללות זרימה היברידית 272
      • 3.14.11.1 אבץ-צריום היבריד 272
      • 3.14.11.2 סוללת זרימה היברידית אבץ-פולייודיד 272
      • 3.14.11.3 סוללת זרימה היברידית אבץ-ניקל 273
      • 3.14.11.4 סוללת זרימה היברידית אבץ-ברום 274
      • 3.14.11.5 סוללת זרימת ונדיום-פוליהאליד 274
    • 3.14.12 הכנסות גלובליות 275
    • 3.14.13 מפתחי מוצר 276
  • 3.15 סוללות מבוססות ZN 277
    • 3.15.1 תיאור טכנולוגיה 277
      • 3.15.1.1 סוללות אבץ-אוויר 277
      • 3.15.1.2 סוללות אבץ-יון 279
      • 3.15.1.3 אבץ-ברומיד 279
    • 3.15.2 תחזית שוק 280
    • 3.15.3 מפתחי מוצר 281

4 פרופילי חברה 282 (296 פרופילי חברה)

5 הפניות 537

רשימת שולחנות

  • טבלה 1. כימיה של סוללות בשימוש באוטובוסים חשמליים. 42
  • טבלה 2. סוגי Micro EV 43
  • טבלה 3. גדלי סוללות לסוגי רכב שונים. 46
  • טבלה 4. טכנולוגיות מתחרות לסוללות בסירות חשמליות. 48
  • טבלה 5. טכנולוגיות מתחרות לסוללות באחסון רשת. 53
  • טבלה 6. טכנולוגיות מתחרות לסוללות באלקטרוניקה צריכה 56
  • טבלה 7. טכנולוגיות מתחרות לסוללות נתרן-יון באחסון רשת. 59
  • טבלה 8. מניעי שוק לשימוש בחומרים וטכנולוגיות מתקדמות בסוללות. 60
  • טבלה 9. מגמות מגמות בשוק הסוללות. 63
  • טבלה 10. חומרים מתקדמים לסוללות. 66
  • טבלה 11. הרכב תאי סוללת Li-ion מסחרי. 69
  • טבלה 12. שרשרת אספקת סוללת ליתיום-יון (Li-ion). 72
  • טבלה 13. סוגי סוללת ליתיום. 73
  • טבלה 14. חומרים לאנודה של סוללת Li-ion. 77
  • טבלה 15. שיטות ייצור של אנודות ננו-סיליקון. 83
  • טבלה 16. שווקים ויישומים לאנודות סיליקון. 85
  • טבלה 17. חומרי קתודה של סוללת Li-ion. 91
  • טבלה 18. מגמות טכנולוגיות מרכזיות המעצבות את פיתוח הקתודה של סוללת ליתיום-יון. 91
  • טבלה 19. מאפייני ליתיום קובלט אוקסיד) כחומר קתודה לסוללות ליתיום-יון. 96
  • טבלה 20. מאפיינים של פוספט ליתיום ברזל (LiFePO4 או LFP) כחומר קתודה לסוללות ליתיום-יון. 97
  • טבלה 21. תכונות של חומר קתודית ליתיום מנגן אוקסיד. 98
  • טבלה 22. מאפייני ליתיום ניקל מנגן תחמוצת קובלט (NMC). 99
  • טבלה 23. מאפייני ליתיום ניקל קובלט אלומיניום אוקסיד 100
  • טבלה 24. טבלת השוואה של חומרי מפתח קתודה ליתיום-יון 102
  • טבלה 25. סוללת Li-ion קלסר וחומרים תוספים מוליכים. 104
  • טבלה 26. סוללת Li-ion חומרים מפריד. 105
  • טבלה 27. שחקני שוק סוללות Li-ion. 106
  • טבלה 28. זרימת תהליך מיחזור אופיינית של סוללות ליתיום-יון. 107
  • טבלה 29. זרמי חומרי הזנה עיקריים שניתן למחזר עבור סוללות ליתיום-יון. 108
  • טבלה 30. השוואה בין שיטות מיחזור LIB. 108
  • טבלה 31. השוואה בין תהליכים קונבנציונליים ומתפתחים למיחזור מעבר לסוללות ליתיום-יון. 124
  • טבלה 32. הכנסות גלובליות עבור סוללות Li-ion, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 125
  • טבלה 33. יישומים לסוללות Li-metal. 130
  • טבלה 34. מפתחי סוללות Li-metal 132
  • טבלה 35. השוואה של צפיפות האנרגיה התיאורטית של סוללות ליתיום גופרית לעומת סוגי סוללות נפוצים אחרים. 134
  • טבלה 36. הכנסות גלובליות לליתיום-גופרית, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 137
  • טבלה 37. מפתחי מוצרי סוללות ליתיום גופרית. 138
  • טבלה 38. מפתחי מוצר בסוללות ליתיום טיטנאט וניובאט. 142
  • טבלה 39. השוואה בין חומרי קתודה. 144
  • טבלה 40. חומרי קתודה תחמוצת מתכת מעבר שכבתית לסוללות נתרן-יון. 144
  • טבלה 41. מאפייני ביצועים כלליים של רכיבה על אופניים של חומרי קתודה תחמוצת מתכת מעבר נפוצים. 145
  • טבלה 42. חומרים פוליאוניים לקתודות סוללת נתרן-יון. 147
  • טבלה 43. ניתוח השוואתי של חומרים פוליאוניונים שונים. 147
  • טבלה 44. סוגים נפוצים של חומרים אנלוגיים כחולים פרוסים המשמשים כקתודות או אנודות בסוללות נתרן-יון. 150
  • טבלה 45. השוואה בין חומרי האנודה של סוללת Na-ion. 152
  • טבלה 46. יצרני פחמן קשיח לאנודות של סוללות נתרן-יון. 153
  • טבלה 47. השוואה בין חומרי פחמן באנודות של סוללות נתרן-יון. 154
  • טבלה 48. השוואה בין גרפיט טבעי לסינטטי. 156
  • טבלה 49. תכונות של גרפן, תכונות של חומרים מתחרים, יישומיו. 160
  • טבלה 50. השוואה בין אנודות על בסיס פחמן. 161
  • טבלה 51. חומרי סגסוגת המשמשים בסוללות נתרן-יון. 161
  • טבלה 52. ניסוחים של נא-יון אלקטרוליטים. 163
  • טבלה 53. יתרונות וחסרונות בהשוואה לסוגי סוללות אחרים. 164
  • טבלה 54. השוואת עלויות עם סוללות Li-ion. 165
  • טבלה 55. חומרי מפתח בתאי סוללת נתרן-יון. 165
  • טבלה 56. מפתחי מוצרים בסוללות אלומיניום-יון. 179
  • טבלה 57. סוגי אלקטרוליטים במצב מוצק. 182
  • טבלה 58. פילוח שוק ומצב עבור סוללות מוצק. 183
  • טבלה 59. שרשראות תהליכים אופייניות לייצור רכיבי מפתח והרכבה של סוללות מוצק. 184
  • טבלה 60. השוואה בין סוללות נוזל למוצק. 188
  • טבלה 61. מגבלות של סוללות סרט דק במצב מוצק. 194
  • טבלה 62. הכנסות גלובליות עבור סוללות מוצקות, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 195
  • טבלה 63. שחקני שוק סוללות סרט דק במצב מוצק. 197
  • טבלה 64. יישומי סוללה גמישים ודרישות טכניות. 199
  • טבלה 65. אבות טיפוס של סוללת Li-ion גמישה. 208
  • טבלה 66. עיצובי אלקטרודה בסוללות ליתיום-יון גמישות. 210
  • טבלה 67. סיכום סוללות ליתיום-יון בצורת סיבים. 213
  • טבלה 68. סוגי סוללות בצורת סיבים. 225
  • טבלה 69. הכנסות גלובליות לסוללות גמישות, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 230
  • טבלה 70. מפתחי מוצרים בסוללות גמישות. 232
  • טבלה 71. רכיבי סוללות שקופות. 234
  • טבלה 72. רכיבי סוללות מתכלות. 238
  • טבלה 73. מפתחי מוצרים בסוללות מתכלות. 241
  • טבלה 74. מרכיבים ומאפיינים עיקריים של סוגי סוללות מודפסות שונות. 244
  • טבלה 75. יישומי סוללות מודפסות ודרישותיהן הפיזיקליות והאלקטרוכימיות. 248
  • טבלה 76. טכניקות הדפסה דו-ממדיות ותלת-ממדיות. 2
  • טבלה 77. טכניקות הדפסה המיושמות על סוללות מודפסות. 250
  • טבלה 78. רכיבים עיקריים וערכים אלקטרוכימיים מתאימים של סוללות ליתיום-יון מודפסות. 250
  • טבלה 79. טכניקת הדפסה, רכיבים עיקריים וערכים אלקטרוכימיים מתאימים של סוללות מודפסות על בסיס Zn–MnO2 וסוגי סוללות אחרים. 252
  • טבלה 80. טכניקות הדפסה תלת מימדיות עיקריות לייצור סוללות. 3
  • טבלה 81. חומרי אלקטרודה לסוללות מודפסות בתלת מימד. 3
  • טבלה 82. הכנסות גלובליות לסוללות מודפסות, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 260
  • טבלה 83. מפתחי מוצרים בסוללות מודפסות. 261
  • טבלה 84. יתרונות וחסרונות של סוללות זרימת חיזור. 264
  • טבלה 85. סוללות זרימת חיזור ונדיום (VRFB) - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 264
  • טבלה 86. סוללות זרימת אבץ-ברום (ZnBr) - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 265
  • טבלה 87. סוללות זרימת ברום פוליסולפיד (PSB) - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 266
  • טבלה 88. סוללות זרימת ברזל-כרום (ICB) - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 267
  • טבלה 89. סוללות זרימת כל ברזל - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 267
  • טבלה 90. סוללות זרימת אבץ-ברזל (Zn-Fe)-תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 268
  • טבלה 91. סוללות זרימת מימן-ברום (H-Br) - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 269
  • טבלה 92. סוללות זרימת מימן-מנגן (H-Mn) - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 270
  • טבלה 93. סוללות זרימה אורגנית - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 271
  • טבלה 94. סוללות זרימה היברידית של אבץ-צריום - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 272
  • טבלה 95. סוללות זרימה היברידית אבץ-פולייודיד - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 273
  • טבלה 96. סוללות זרימת אבץ-ניקל היברידית - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 273
  • טבלה 97. סוללות זרימת אבץ-ברום היברידית - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 274
  • טבלה 98. סוללות זרימה היברידית של ונדיום-פוליהאליד - תכונות מפתח, יתרונות, מגבלות, ביצועים, רכיבים ויישומים. 274
  • טבלה 99. מפתחי מוצר סוללות זרימת Redox. 276
  • טבלה 100. מפתחי מוצרי סוללה מבוססי ZN. 281
  • טבלה 101. מאפייני סוללת נתרן-יון CATL. 328
  • טבלה 102. מאפייני סוללת CHAM נתרן-יון. 333
  • טבלה 103. מוצרי Chasm SWCNT. 334
  • טבלה 104. מאפייני סוללת פרדיון נתרן-יון. 360
  • טבלה 105. מאפייני סוללת נתרן-יון סוללת HiNa. 394
  • טבלה 106. מפרטי בדיקת ביצועי הסוללה של סוללות J. Flex. 414
  • טבלה 107. מאפייני סוללת LiNa Energy. 431
  • טבלה 108. מאפייני סוללת אנטריום אנרג'י. 450

רשימת דמויות

  • איור 1. מכירות שנתיות של רכבים חשמליים מצברים וכלי רכב חשמליים היברידיים נטענים. 38
  • איור 2. תחזית ביקוש ללי-יון לרכב חשמלי (GWh), 2018-2034. 49
  • איור 3. שוק סוללות EV Li-ion (US$B), 2018-2034. 50
  • איור 4. תחזית מצבר לאוטובוסים, משאיות וטנדרים חשמליים (GWh), 2018-2034. 51
  • איור 5. תחזית ביקוש ל-Li-ion Micro EV (GWh). 52
  • איור 6. תחזית ביקוש לאחסון סוללות ליתיום-יון (GWh), 2018-2034. 55
  • איור 7. יחידות אחסון לרשת נתרן-יון. 55
  • איור 8. סוללה ניידת של Salt-E Dog. 58
  • איור 9. I.Power Nest – פתרון מערכת אחסון אנרגיה למגורים. 59
  • איור 10. עלויות סוללות עד 2030. 65
  • איור 11. עיצוב תאי ליתיום. 70
  • איור 12. תפקוד סוללת ליתיום-יון. 71
  • איור 13. ערכת סוללות Li-ion. 71
  • איור 14. סוללת רכב חשמלי מסוג Li-ion (EV). 75
  • איור 15. ניתוח SWOT: סוללות Li-ion. 77
  • איור 16. שרשרת ערך אנודת סיליקון. 81
  • איור 17. מבנה לי-קובלט. 95
  • איור 18. מבנה לי-מנגן. 98
  • איור 19. שיטות מיחזור ישירות, פירו-מטלורגיות והידרו-מטלורגיות אופייניות לשחזור חומרים פעילים של סוללת Li-ion. 107
  • איור 20. תרשים זרימה של תהליכי מיחזור של סוללות ליתיום-יון (LIBs). 109
  • איור 21. גיליון זרימת מיחזור הידרו-מטלורגי. 111
  • איור 22. ניתוח SWOT עבור מיחזור סוללות Li-ion Hydrometallurgy. 112
  • איור 23. דיאגרמת זרימת מיחזור Umicore. 113
  • איור 24. ניתוח SWOT עבור מיחזור סוללות Li-ion Pyrometallurgy. 114
  • איור 25. סכמטי של תהליך מיחזור ישיר. 116
  • איור 26. ניתוח SWOT עבור מיחזור ישיר של סוללות Li-ion. 120
  • איור 27. הכנסות גלובליות עבור סוללות Li-ion, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 126
  • איור 28. תרשים סכמטי של סוללת Li-metal. 126
  • איור 29. ניתוח SWOT: סוללות ליתיום-מתכת. 132
  • איור 30. תרשים סכמטי של סוללת ליתיום-גופרית. 133
  • איור 31. ניתוח SWOT: סוללות ליתיום גופרית. 137
  • איור 32. הכנסות גלובליות עבור ליתיום-גופרית, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 138
  • איור 33. הכנסות גלובליות עבור סוללות ליתיום טיטנאט וניובאט, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 142
  • איור 34. סכמטי של אנלוגים כחולים פרוסים (PBA). 149
  • איור 35. השוואה בין צילומי SEM של גרפיט טבעי בצורת כדור (NG; לאחר מספר שלבי עיבוד) וגראפיט סינטטי (SG). 155
  • איור 36. סקירה כללית של ייצור, עיבוד ויישומים של גרפיט. 157
  • איור 37. תרשים סכמטי של ננו-צינור פחמן רב-קירות (MWCNT). 159
  • איור 38. תרשים סכמטי של סוללת Na-ion. 167
  • איור 39. ניתוח SWOT: סוללות נתרן-יון. 169
  • איור 40. הכנסות גלובליות עבור סוללות נתרן-יון, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 169
  • איור 41. סכמטי של סוללת Na–S. 172
  • איור 42. ניתוח SWOT: סוללות נתרן-גופרית. 175
  • איור 43. כימיה של סוללת סאטורנוס. 176
  • איור 44. ניתוח SWOT: סוללות אלומיניום-יון. 178
  • איור 45. הכנסות גלובליות עבור סוללות אלומיניום-יון, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 179
  • איור 46. איור סכמטי של סוללת ליתיום במצב מוצק. 181
  • איור 47. סוללת סרט דק ULTRALIFE. 182
  • איור 48. דוגמאות ליישומים של סוללות סרט דק. 185
  • איור 49. קיבולות וחלונות מתח של חומרי קתודה ואנודה שונים. 186
  • איור 50. סוללת ליתיום-יון מסורתית (משמאל), סוללת מצב מוצק (ימין). 188
  • איור 51. סוג בתפזורת בהשוואה לסרט דק מסוג SSB. 192
  • איור 52. ניתוח SWOT: סוללות מוצקות לחלוטין. 193
  • איור 53. הכנסות גלובליות עבור סוללות All-Solid State, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 196
  • איור 54. עלילות Ragone של סוללות מגוונות והאלקטרוניקה הנפוצה המופעלת על ידי סוללות גמישות. 199
  • איור 55. סוללה גמישה נטענת. 200
  • איור 56. ארכיטקטורות שונות לאגירת אנרגיה אלקטרוכימית גמישה וניתנת למתיחה. 201
  • איור 57. סוגי סוללות גמישות. 203
  • איור 58. תווית גמישה וסוללת נייר מודפסת. 204
  • איור 59. חומרים ומבני עיצוב בסוללות ליתיום יון גמישות. 207
  • איור 60. LIBs גמישים/מתמתחים עם מבנים שונים. 210
  • איור 61. סכמטי של המבנה של LIBs הניתנים למתיחה. 211
  • איור 62. ביצועים אלקטרוכימיים של חומרים ב-LIBs גמישים. 211
  • איור 63. א-ג) המחשה סכמטית של LIBs קואקסיאליים (א), מעוותים (ב) וניתנים למתיחה (ג). 214
  • איור 64. א) המחשה סכמטית של ייצור ה-LIB הנמתח על בסיס על סיב מרוכב MWCNT/LMO וסיב מרוכב MWCNT/LTO. ב,ג) תצלום (ב) והמחשה סכמטית (ג) של סוללה בצורת סיב מתמתח בתנאי מתיחה. ד) איור סכמטי של ה-LIB הנמתח דמוי קפיץ. ה) תמונות SEM של סיב בזנים שונים. ו) אבולוציה של קיבול ספציפי עם מתח. ד–ו) 215
  • איור 65. סוללת אוריגמי חד פעמית. 216
  • איור 66. סוללות Zn–MnO2 מיוצרות על ידי ברייטוולט. 219
  • איור 67. מנגנון אחסון טעינה של סוללות מבוססות Zn אלקליין וסוללות אבץ-יון. 221
  • איור 68. סוללות Zn–MnO2 המיוצרות על ידי Blue Spark. 222
  • איור 69. סוללות Ag–Zn המיוצרות על ידי Imprint Energy. 222
  • איור 70. מכשירים לבישים בעלי הפעלה עצמית. 228
  • איור 71. ניתוח SWOT: סוללות גמישות. 230
  • איור 72. הכנסות גלובליות עבור סוללות גמישות, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 231
  • איור 73. סוללות שקופות. 234
  • איור 74. ניתוח SWOT: סוללות שקופות. 236
  • איור 75. סוללות מתכלות. 237
  • איור 76. ניתוח SWOT: סוללות מתכלות. 241
  • איור 77. יישומים שונים של סוללות נייר מודפסות. 243
  • איור 78. ייצוג סכמטי של המרכיבים העיקריים של סוללה. 243
  • איור 79. סכמטי של סוללה מודפסת בארכיטקטורת תא סנדוויץ', כאשר האנודה והקתודה של הסוללה מוערמים יחד. 245
  • איור 80. תהליכי ייצור של סוללות קונבנציונליות (I), מיקרוסוללות תלת-ממדיות (II) וסוללות מודפסות בתלת-ממד (III). 3
  • איור 81. ניתוח SWOT: סוללות מודפסות. 260
  • איור 82. הכנסות גלובליות עבור סוללות מודפסות, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 261
  • איור 83. סכימה של סוללת זרימת חיזור. 263
  • איור 84. הכנסות גלובליות עבור סוללות זרימת חיזור, 2018-2034, לפי שוק (מיליארדי דולרים). 276
  • איור 85. סוללה של 24M. 283
  • איור 86. אב טיפוס ביולוגי של AC. 285
  • איור 87. תרשים סכמטי של פעולת סוללת מתכת נוזלית. 295
  • איור 88. גיליונות הפרדת אלקטרוליטים צפופים לגמרי של Ampcera ממצב מוצק (25 אום עובי, גודל 50 מ"מ x 100 מ"מ, גמישות וללא פגמים, מוליכות יונית בטמפרטורת החדר ~1 mA/cm). 296
  • איור 89. מוצרי סוללה של אמפריוס. 298
  • איור 90. סכימת סוללה פולימרית. 301
  • איור 91. מודול כל הסוללות הפולימריות. 301
  • איור 92. קולט זרם שרף. 302
  • איור 93. סוללה מודפסת עם סרט דק של Ateios. 304
  • איור 94. המבנה של סוללת אלומיניום גופרית מבית Avanti Battery. 307
  • איור 95. סוללות NAS® במכולות. 309
  • איור 96. סוללת ליתיום-יון מודפסת בתלת מימד. 3
  • איור 97. מודול פתרון כחול. 316
  • איור 98. תיקון לביש של TempTraq. 317
  • איור 99. סכמטי של כור מיטה נוזלית המסוגל להגדיל את הדור של SWNTs באמצעות תהליך CoMoCAT. 335
  • איור 100. Cymbet EnerChip™ 340
  • איור 101. מבנה ספוג ננו E-magy. 348
  • איור 102. סוללת אנרפולי אבץ-יון. 349
  • איור 103. SoftBattery®. 350
  • איור 104. ASSB All-Solid-State Battery על ידי EGI 300 Wh/kg. 352
  • איור 105. ציוד מגלגל לגלגול עובד עם מצע פלדה דק במיוחד. 354
  • איור 106. תא סוללה 40 Ah. 359
  • איור 107. סוללת FDK Corp. 363
  • איור 108. סוללות נייר דו-ממדיות. 2
  • איור 109. סוללות נייר בפורמט מותאם אישית 3D. 371
  • איור 110. מוצרי ננו-צינור מפחמן של פוג'י. 372
  • איור 111. סוללת Gelion Endure. 375
  • איור 112. מתקן התפלה נייד. 375
  • איור 113. סוללה גמישה של Grepow. 387
  • איור 114. סוללת HPB במצב מוצק. 393
  • איור 115. חבילת סוללות HiNa עבור EV. 395
  • איור 116. JAC Demo EV המופעל על ידי סוללת HiNa Na-ion. 395
  • איור 117. בדים לא ארוגים ננוסיביים מבית Hirose. 396
  • איור 118. סוללת היטאצ'י זוסן במצב מוצק. 397
  • איור 119. סוללות Ilika-מצב מוצק. 401
  • איור 120. טכנולוגיית ZincPoly™. 402
  • איור 121. חומרי סוללה להדפסה TAeTTOOz. 406
  • איור 122. תא הסוללה של Ionic Materials. 410
  • איור 123. סכימה של מערכות אחסון יונים מבנה סוללה במצב מוצק. 411
  • איור 124. סוללות מיקרו ITEN. 412
  • איור 125. מודול סוללת נתרן-יון A-sample של Kite Rise. 420
  • איור 126. סוללה גמישה LiBEST. 426
  • איור 127. תאי סוללת נתרן-יון Li-FUN. 429
  • איור 128. סוללת LiNa Energy. 431
  • איור 129. טכנולוגיית סוללת סרט דק תלת-ממדית. 3
  • איור 130. סוללות Lyten. 436
  • איור 131. תהליך ייצור Cellulomix. 439
  • איור 132. Nanobase לעומת מוצרים קונבנציונליים. 439
  • איור 133. סוללת Nanotech Energy. 449
  • איור 134. קונספט של אופנוע חשמלי המופעל על ידי סוללה היברידית. 452
  • איור 135. סוללת NBD. 454
  • איור 136. איור סכמטי של מערכת תלת קאמרית לייצור SWCNH. 455
  • איור 137. תמונות TEM של ננומברשת פחמן. 456
  • איור 138. EnerCerachip. 460
  • איור 139. סוללה קמבריאנית. 471
  • איור 140. סוללה מודפסת. 475
  • איור 141. סוללת תלת מימד מבוססת Prieto Foam. 3
  • איור 142. סוללה גמישה של אנרגיה מודפסת. 480
  • איור 143. סוללת ProLogium-מצב מוצק. 482
  • איור 144. סוללות מצב מוצק של QingTao. 484
  • איור 145. סכמטי של סוללת זרימת הקינון. 486
  • איור 146. Sakuú Corporation 3Ah ליתיום מתכת סוללת מצב מוצק. 489
  • איור 147. סוללת זרימת מי ים Salgenx S3000. 491
  • איור 148. הסוללות הפריזמטיות מהדור השישי של Samsung SDI. 493
  • איור 149. סוללות SES Apollo. 498
  • איור 150. תא סוללת סיונית אנרג'י. 505
  • איור 151. תא שקית סוללה מסוג Solid Power. 507
  • איור 152. חומרי סוללת ליגנין של Stora Enso. 510
  • איור 153.TeraWatt Technology סוללת מצב מוצק 517
  • איור 154. תא Zeta Energy 20 Ah. 534
  • איור 155. סוללות Zoolnasm. 535

אמצעי תשלום: ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, Paypal, העברה בנקאית. 

לרכישה באמצעות חשבונית (העברה בנקאית) צור קשר info@futuremarketsinc.com או בחר העברה בנקאית (חשבונית) כאמצעי תשלום בקופה.

בול זמן:

עוד מ Nanotech Mag