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锂电设备行业的核心工艺:极片、电芯、模组&Pack
Source from: CHINA SECURITIES
【摘要】
锂电设备属于非标设备,市场空间的扩大依赖于下游的加速扩产以及技术路线的较大变化
1)下游扩产:近年来,受益于动力电池企业扩产不断,锂电设备的市场空间持续高增,且中短期内该趋势仍将延续。但长期看,非标设备企业具有“二阶导属性”,在行业增速放缓之际或将遇到成长瓶颈。因此,锂电设备企业需基于自身核心工艺技术的延展性,提前布局其他具备高成长性的下游领域,打造第二成长曲线。
2)技术路线变化:目前为止,锂电领域的技术路线变化对设备端影响较小;未来,大圆柱电池、长薄化方型电池、固态电池等
新技术有望创造设备升级需求。
锂电池生产流程
1)极片制片(电芯前段):包括搅拌、涂布、辊压、分切及制片模切环节,对应涂布机、辊压机、分切机、模切机等设备;
2)电芯装配(电芯中段):包括卷绕/叠片,封装、干燥、注液环节,对应卷绕机、叠片机、电芯装配线等设备;
3)电芯检测(电芯后段):包括化成、分容和检测环节,对应化成柜、分容柜和电芯检测设备等;
4)模组&Pack线:在上述前、中、后段工序完成单体电芯制造之后,需要对动力电池模组、PACK进行自动化组装,对应模组组装
线与Pack组装线。
•值得一提的是,激光加工技术贯穿于电芯的前、中段、以及模组&Pack线
锂离子电池生产流程图
1)前段环节为极片制片,所需工艺积累侧重于浆料处理、箔材处理和激光切割
电芯前段工艺包括浆料的分散&混合、金属箔材的涂布、辊压和切割,其背后的核心技术包括张力控制技术(涉及精确、稳定的运动控制技术,以及生产、调试人员的丰富经验)、自动纠偏技术、温度控制技术、粉尘处理技术,以及各环节所需要的专有技术。相对于中后段,前段设备的技术通用性较强,相关企业可广泛拓展至高分子材料处理、金属材料处理、燃料电池、医药等领域。
电芯前段中的制片环节涉及激光切割工艺,激光切割工艺的可拓展应用方向非常广泛。
锂电设备前段核心工艺技术及可拓展应用方向:
2)中段环节为电芯装配,所需工艺积累侧重于机械与自动化、激光焊接
电芯中段对生产设备的精度、效率和一致性要求较高。卷绕/叠片为中段的核心工序,二者所需的底层技术类似,均为张力控制技术、运动控制技术、自动纠偏技术等,但在实际的设计、生产与调试当中,二者差异较大,需要企业不断的工艺积累以及相关技术人员丰富的经验。相对而言,卷绕/叠片环节技术的专用化属性较强,可拓展方向基本局限于卷绕机与叠片机的跨领域应用。中段的其他环节包括装配线、烘烤(干燥)和注液,相对而言,技术通用性较强,可拓展的方向广泛。电芯装配段涉及多个激光焊接工序,相关工艺的可拓展方向非常广泛。
锂电设备中段核心工艺技术及可拓展应用方向:
3)后段环节为电芯检测,所需工艺积累围绕电源控制技术
后段环节为电芯检测,所需工艺积累围绕电源控制技术,所需核心技术包括电流&电压高精度控制及检测技术、能量变换技术、功率变换技术等,底层技术涉及电路电网与PCB设计,后段设备未来可拓展的方向主要包括各类锂电池(包括储能锂电池、消费锂电池)的化成分容与检测、燃料电池的检测等。
锂电设备后段核心工艺技术及可拓展应用方向:
4)模组和Pack组装线环节涉及激光、检测、视觉、装配等多领域工艺
由于动力电池模组和Pack种类繁多,模组和Pack组装环节的定制化属性远高于单体电芯制造环节,因此目前模组和Pack组装线的自动化水平较低。提供自动化组装线的企业为系统集成商,核心技术主要体现在研发设计与装配集成,企业通过特有的技术设计结构、软件模块等方式,取得不同的解决方案,以满足自动化率、生产节拍等最终产品的技术指标要求,同时最大程度节约成本。
该环节所需技术通用性较强,相关企业未来可拓展的方向较为广泛,主要包括燃料电池电堆&系统组装线、汽车零部件生产线等。
与电芯装配段类似,模组、PACK装配段同样涉及多个激光焊接工序,激光焊接工艺的可拓展应用方向非常广泛。
锂电设备自动化组装线、物流装备的核心工艺技术及可拓展应用方向:
锂电设备企业的核心工艺及业务延展性:锂电池生产工艺可拓展至多领域,与燃料电池生产工艺共同性最强
前段工艺技术侧重于浆料处理、箔材处理和激光切割,相关设备企业有望拓展至新材料、功能性薄膜领域,延展性最强;
中段工艺技术侧重于机械与自动化、激光焊接,卷绕与叠片工艺的延展性较差,自动化、激光工艺的延展性较强;
后段工艺技术围绕电源控制,相关企业业务延展性相对较弱。
燃料电池和锂电池生产工艺的共通性较强,从事前、中、后段多数环节的锂电设备企业具备向燃料电池领域的拓展可能性;
激光加工、自动化组装和物流技术本就通用性较强,相关企业可将业务广泛延伸至众多制造业领域。
锂电池生产工艺可拓展至多领域:
燃料电池生产工艺与锂电池共同性较强:
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