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化慧博智能投研行业深度研究报告www.hibor.com.cn2025年9月22日疏化物固态电池行业深度:技术路线、发展现状、发展趋势及相关公司深度梳理研究报告疏化物固态电解质凭借更优秀的综合性能有望成为全固态电池的主流选择,其中硫化锂是疏化物固态电解质的核心原材料。疏化物全固态电池凭借高离子电导率、高安全性及能量密度优势,有望成为未来电池技术的核心方向。当前行业处于技术验证转向规模化生产的关键期。多元技术路径加速布局。众多企业入局硫化锂研发,整体来看,行业在工艺创新、产线落地与性能验证层面多点突破,正推动硫化物固态电池加速向规模化供应阶段迈进。围绕硫化物固态电池行业,下面我们从其优势、发展路线、技术路线、发展现状、发展趋势、相关公司等方面内容,希望帮助大家更多了解硫化物固态电池行业发展情况。目录一、疏化物固态电池概述1二、硫化物路线发展历程.…三、硫化物固态电池技术路线。…7四、硫化物固态电池发展现状..10五、疏化物固态电池发展趋势.1418七、参考研报……疏化物固态电池概述1.固态电池技术路线固态电池作为未来电池技术的重要发展方向,采用固态电解质替代易燃的有机电解液,从根本上解决了安全性问题,彻底消除了漏液、燃烧和爆炸风险。在能量密度方面,固态电池展现出巨大潜力,理论值投可达50 oWh/kg以上,远超当前液态锂电池的250Wh/kg:其次,固态电池具备更宽的工作温度范围,具备更高的良好的高温性能,显著提升了极端环境下的可靠性。但固态电池的循环寿命、倍率性能相对较低。固态更适合航空航天低空、高端消费和高端动力电池领域。固态电池具有更高的安全性和能量密度,是未来电池的发展方向。依据固态电解质材质及特性,固态电池技术路线主要可以分为疏化物、氧化物和豪合物三个类别。其中,硫化物固态电池的技术难点在于对1/21化慧博智能投研行业深度研究报告www.hibor.com.cn2025年9月22日空气较为敏感,氧化物固态电池的技术难点在于机械加工容易脆裂,聚合物固态电池的技术难点在于离子电导率较低、循环寿命较短。固态电池主要技术路线包括硫化物固态电池、氧化物固态电池等LPS体系:LiGPSNASICON:10-*S/cm:PAN.PS:10-3.10-4S/cm大低高高高能量密度2.疏化物固态电池优势硫元素的低电负性和大原子半径,能够形成宽锂离子传输通道,目前其室温离子电导率突破10-2S/cm量级,可以和液态电解质媲美,理论上在材料离子传输性能方面可替代液态电解质。硫化物固态电解质具有较高的离子电导率,用于全固态电池的潜力更大。出色的离子电导率,意味若硫化物全固态电池的技术上限更高,从长期来看,实现全固态电池的终极目标,采用疏化物路线的概率更高。硫化物路线前景具有优势优梦维度前景表现室温电导率达10S/cm,接近液态电解液,远高于其他固态技术路离子电导率高钱,有利于电池快充性能适配高能量负极与锂金属/硅碳负极兼容,可突玻1000次高稳定循环密度低氧硫化磷锂密度较低,低于茵化物和氧化物,造用轻量化设计界面稳定性好与锂金属界面阻抗低,可在循环中保持界面稳定结合数据来源:Cheuk Hei Chan,.Hon Ho Wong,Shipeng Liang.Mingzi Sun,Tong Wu,Qiuyang Lu,LuLu,Baian Chen,Bolong Huang Electrolyte Developments for All-Solid-State Lithium Batteries:Classifications,Recent Advancesand Synthesis Methods》)、国泰海通证券研究3.疏化锂是疏化物固态电解质的核心原材料2/21