奔驰将在中国投产电池厂,真的是为国产电动奔驰做准备吗?

2024-05-16

1. 奔驰将在中国投产电池厂,真的是为国产电动奔驰做准备吗?

据外媒报道称,戴姆勒股份有限公司董事会主席康林松(Ola Kallenius)在近日表示,奔驰的中国电池工厂将会在今年年底正式投产,该工厂所生产的电池将主要为EQC(参数|图片)车型使用,而该车型也将会在今年年底国产下线。


2017年7月,戴姆勒和北汽集团签署了电动汽车生产基地和动力电池工厂的合作协议,双方计划共同投资50亿元人民币用于工厂建设。该工厂将用来生产奔驰品牌的纯电动车产品,同时开展动力电池本土化生产和研发,并将所生产的国产电芯提供给奔驰和北汽品牌旗下车型。

奔驰的中国电池工厂是戴姆勒全球生产网络中首个德国之外的动力电池工厂,目前戴姆勒在欧洲、亚洲和北美洲已经投入使用或在建的电池工厂共有9家,分别为德国卡门茨的一号和二号电池工厂、德国图尔克海姆电池工厂、北京电池工厂、美国塔斯卡卢萨电池工厂、太过电池工厂以及波兰电池工厂。

根据戴姆勒方面的计算,在全部9家电池工厂全部达产并满足自身需求前,戴姆勒预计会在动力电池领域开销超过200亿欧元。而未来如果动力电池完成自给自足,则可以为戴姆勒省下一大笔开支。
其实早在7月5日,戴姆勒股份公司就与北京汽车集团签署协议。双方表示,共同投资50亿元人民币,在北京奔驰建立纯电动车生产基地以及动力电池工厂。引入梅赛德斯-奔驰品牌的纯电动车产品。根据协议,双方将共同出资建立纯电动汽车生产基地,同时开展动力电池的本土生产和研发,并采用国产电芯。这也意味着奔驰电动汽车中国化生产的进程正逐步加快。

奔驰将在中国投产电池厂,真的是为国产电动奔驰做准备吗?

2. 奔驰找了个好帮手 不仅生产电池,还能帮忙研发电动车

[汽车之家 行业]??日前,梅赛德斯-奔驰宣布入股中国动力电池电芯制造商孚能科技(赣州)有限公司(以下简称“孚能科技”),并进一步深化战略合作。未来,双方将共同研发高新电芯技术,进一步提升电池能量密度,缩短充电时间。而为满足梅赛德斯-奔驰所需动力电池,孚能科技将在德国东部的比特菲尔德-沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂,在生产过程中会使用水能、风能和太阳能等可再生能源生产动力电池电芯。
据悉,在计划中,戴姆勒大中华区投资有限公司将投资数千万欧元,换取孚能科技约3%的股份,本次入股还需等待监管部门审批。在交易达成后,戴姆勒集团将派遣一位代表加入孚能科技监事会,根据目前的消息来看,这位代表的人选将是戴姆勒股份公司负责集团研发的董事会成员、梅赛德斯-奔驰股份公司董事会成员兼首席运营官马库斯·谢弗。

『马库斯·谢弗』
早在2019年9月,戴姆勒便与孚能科技达成协议,向后者采购动力电池,但未公布采购订单具体价格,从种种迹象来看,这笔订单价值不菲。公开数据显示,2020年前半年,戴姆勒为孚能科技创造的销售额已达到6509.2万元,同比增长82.09%,已成为后者目前的第一大客户。
近年来,中国市场在梅赛德斯-奔驰体系内的战略地位不断提升。2020年5月,梅赛德斯-奔驰在全球范围内售出近13.5万辆新车,而在中国市场该企业销量就已超过7万辆,实现了两位数增长。除销售和生产层面外,中国也已逐渐成为梅赛德斯-奔驰的研发中心。在本次签署的协议中,孚能科技就将作为供应商参与到梅赛德斯-EQ品牌的下一代产品项目中。
据梅赛德斯-奔驰官方表示,未来该企业还将进一步挖掘与中国高新科技合作伙伴的合作潜力,以支持其在全球推进电动化战略,并将进一步强化在中国的本土研发、生产和采购等。

『奔驰EQC』
根据梅赛德斯-奔驰此前公布的规划,该企业将于2020年底前投放5款纯电动乘用车和20款插电混动车型;2030年前实现插电混动和纯电动汽车销量占乘用车销量的50%以上。目前,在梅赛德斯-EQ品牌中,奔驰EQC、奔驰EQV等车型已经和消费者见面(奔驰EQV已在欧洲开售),未来奔驰EQS等其他车型也将相继问世。
其实在孚能科技之前,中国电池制造商早已得到了海外车企,尤其是德国车企的青睐。早在2018年7月,宝马便与宁德时代签署了《战略合作协议》,其中约定“在双方约定条件得到满足的情况下华晨宝马有权选择向公司进行股权投资”;根据双方最新的协议,宝马给宁德时代的采购订单已增至73亿欧元,供货时间从2020年到2031年。
2020年5月28日,大众集团与国轩高科的控股股东珠海国轩及实际控制人李缜签署《股份转让协议》,斥资11亿欧元成为国轩高科的第一大股东。凭借上述操作,大众集团成为首家直接持有中国电池厂商股份的海外车企。再加上此次梅赛德斯-奔驰与孚能科技的合作,中国电池制造商已成为海外车企争相拉拢的对象。
据动力电池应用分会研究部发布的数据,2019年中国动力电池装机量约62.2GWh,同比增长9.3%。而被上述三家德系车企拉拢的宁德时代、国轩高科和孚能科技,则分别位列2019年中国动力电池装机量排行第一、第三和第七位。
从装机量、市场份额来看,孚能科技与宁德时代、比亚迪这种“巨头”来说差距还较大。从财报数据来看,2018年孚能科技扣非净利润亏损近两亿元,2019年扣非净利润为908万元。对此,孚能科技解释称目前该企业规模效应还不明显,又赶上补贴政策影响,所以才会出现净利润较低或亏损现象。不知在梅赛德斯-奔驰的大力扶持下,这家企业能否进一步提升规模效应,提升财务表现?(文/汽车之家 陈灿)

3. 投资近80亿 奔驰全球布局9家电池工厂

据海外媒体报道,戴姆勒集团在全球3大洲7座城市布局9家电池工厂,目前已经投资超过10亿欧元(约合人民币79.2亿元)发展新能源产业,公司计划未来每年生产超过50万辆新能源汽车。
据悉,德国卡门兹两家工厂均由Deutsche Accumotive经营,第一工厂于2012年建成投产,第二工厂于2018年建成投产;泰国曼谷电池工厂于2019年建成投产;中国北京的电池厂与北汽集团合资;波兰亚沃尔工厂于2020年建成投产;美国阿拉巴马州的塔斯卡卢萨市工厂,位于当地现有奔驰SUV工厂附近。此外,戴姆勒还计划在德国辛德尔芬根建造一家电池工厂,在德国斯图加特翁特图克海姆建造两家电池工厂。
产品方面,奔驰到2020年底预计将推出5款纯电动车型以及20款插电式混合动力车型,在未来几年,奔驰还将批量生产十多款纯电动EQ系列车型。2030年,奔驰乘用车销售的50%以上将是插电式混合动力或纯电动车型,从而进一步完成电气化部署。
(图/文/摄:皆电 梁嘉业)
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

投资近80亿 奔驰全球布局9家电池工厂

4. 通用砸千亿猛追特斯拉背后,这款动力电池是关键

动力电池技术正在发生一场深远的变革,磷酸铁锂电池、三元锂电池之后,四元锂电池也在本月驶入产业视线内。
2020年3月4日,通用的“EV week”活动上,通用与它的合作伙伴LG化学一同推出一款新的电池产品Ultium。

▲通用新电池Pack
这款产品的核心并不是被外界吹得神乎其神的电池包技术,其关键在于,Ultium电池的电芯将会使用LG化学最新研发的NCMA四元锂电池。
这款电池的技术原理是通过向NCM三元锂正极材料,混入少量的铝元素,使原本性质活跃的高镍三元正极材料在保持高能量密度的同时,也能维持较稳定的状态。
可以认为,NCMA四元锂电池解决了当下三元锂电池面临的诸多疑难杂症。
与NCM/NCA三元正极材料相比,NCMA四元正极材料在多轮充放电循环后,H2-H3(指正极材料微裂纹增加到难以复原的状态,引起电池内部参数变化)的不可逆相变电压保持稳定,材料内部微裂纹较少,正极材料中过渡金属的溶解情况不明显。同时,NCMA正极材料的放热峰值温度也更高,热稳定性更强。
值得注意的是,NCMA四元正极材料中,成本最为昂贵的钴元素,含量从NCA/NCM 622中的20%下降至5%,成本进一步降低。按照LG与通用公布的数字,NCMA四元电池的量产成本为100美元(约合人民币694元),而此前,LG化学NCM 622的量产成本约为148美元(约合人民币1027元)。
高能量密度、高稳定性、低成本,原本在NCA/NCM三元锂电池上难以同时实现的特性,在NCMA四元锂电池上达成,对于动力电池产品而言,NCMA的量产将会掀起一股技术路线升级的浪潮。
在这股浪潮之中,上游矿业与中游材料商向下游提供的产品必须快速迭代,动力电池企业的技术路线也必须做出新的选择,而新能源整车厂则需要为新的电池技术进行车型的适配,整个新能源产业链都将受到巨大的影响。
一、解密NCMA电池技术原理 已成高能量密度电池有效解决方案
NCMA四元锂电池并不是一项全新的动力电池技术。
从材料构成上来看,这一技术是基于目前两大主流三元锂电池体系NCM与NCA混合而成。
而从电池结构上来看,它也并不像固态电池、锂硫电池、锂空气电池一样对电池主体结构进行改变。
但这项技术却有引领三元锂电池迈向下一个阶段的潜力。

▲通用与LG合作的电 
从本质上来看,所谓NCMA四元锂电池,就是使用了NCMA四元正极材料的电池体系。
其原理,是在原本的NCM三元正极材料中混入微量的过渡金属铝,形成四元正极,以保证在正极富集镍元素的同时,电池的稳定性与循环寿命不受影响。
在这一转变过程中,原本NCM三元体系的Li[Ni-Co-Mn]O2正极材料体系变成了Li[Ni-Co-Mn-Al]O2(正极材料的化学构成发生了改变)。
过渡金属铝元素的加入所形成的Al-O化学键强度远大于Ni(Co,Mn)-O化学键,从化学性质上增强了正极的稳定性,进而使得NCMA四元电池H2—H3不可逆相变的电压在经过多次循环后仍然保持稳定状态,且Li元素在正极的脱嵌过程中不易释放氧元素,减少了过渡金属的溶解,提升了晶体结构的稳定性。
而稳定的晶体结构则减少了充放电循环过程中,正极材料微裂纹的形成,正极阻抗的上升速度得到抑制。
与此同时,有研究表明,NCMA的正极材料放热峰值反应温度为205摄氏度,高于NCA正极材料的202摄氏度与NCM正极材料的200摄氏度,这意味着NCMA正极材料的热稳定性更加优秀。
这一特性对于目前动力电池正极高镍路线而言十分关键。
随着电动汽车续航里程的市场需求从早期的300公里不到,到如今的600+公里,三元锂电池的能量密度不断推高,高镍路线不断明确。

▲使用新型电池的Model 3续航将接近600公里
现阶段NCM/NCA 811三元锂电池中,正极的活性物质镍元素的摩尔比已经超过了8成,这一类电池被称为8系三元锂电池。
而在8系三元锂电池之后,镍元素含量超过90%的9系三元锂电池正在蓄势待发。据高工锂电报道,知名锂电材料供应商格林美目前已经完成了镍元素摩尔比例分别达到90%、92%、95%的Ni90、Ni92、Ni95等三元前驱体材料的研发与量产。
不过,看似美好的技术前景背后,隐忧也在不断浮现。
有研究表明,随着三元锂电池正极材料中镍元素的富集,电池的容量保持能力与热稳定性出现了下滑。
当NCM三元锂电池正极的镍含量超过60%,NCA三元锂电池正极的镍含量超过80%,在经过一定次数的循环后,电池正极材料中的微裂纹显著增加,电极阻抗增大,正极开始向电芯中析出大量的氧气。
这一现象直接导致了高镍三元锂电池容量的快速衰减与安全隐患的增加,近年来不断出现的电动汽车自燃事故大多与动力电池的安全隐患有关。
无论是改良电池包形态,还是调整电池管理系统,对于这一情况的缓解都只是杯水车薪。在这样的节点上,动力电池产业开始从材料出发,摸索更具前景的动力电池解决方案。
NCMA四元锂电池正是在这一过程中诞生的技术方案,其稳定的理化结构能够支撑起动力电池未来的高镍路线。
同时,相对廉价的铝元素的混入,大幅减少了动力电池正极中昂贵的钴元素的含量,对于动力电池的降本也十分有效。
无论是技术路线,还是市场层面,NCMA四元锂电池的未来前景都十分广阔。可以认为,四元锂电池是全固态电池诞生之前,最具变革意义的电池技术,动力电池新一轮的技术浪潮将由此开启。而在这轮浪潮中,率先拿出四元锂电池成品的通用与LG无疑是领先了一步。
二、韩国电池专家证明NCMA电池三大优点
目前,韩国汉阳大学锂电专家Un-Hyuck Kim已经通过实验,证明了NCMA四元锂电池在高镍技术路线上的优异性能。
2019年4月2日,Un-Hyuck Kim团队在美国化学学会期刊(ACS)上发表了一篇名为《锂离子电池四元分层富镍NCMA正极》的论文。
论文从容量衰退情况、H2-H3的不可逆相变电压变化情况、正极颗粒微裂纹情况、锂离子脱嵌时氧的释放情况以及热稳定性等五个方面对比了镍含量90%左右的NCM、NCA、NCMA正极材料的性能。
1、NCMA四元锂电池容量衰退情况不明显
为防止实验出现误差,Un-Hyuck Kim团队对2032组电池进行了对照试验。

▲电池容量衰减对比实验数据
在30摄氏度,0.1C的实验条件下,这些电池被置于2.7V-4.3V的电压之间进行循环的初始充放电测试。
其中,镍含量90%的NCM90电池拥有229mAh/g的初始放电容量,镍含量89%的NCA89与NCMA89则分别拥有225mAh/g与228mAh/g的初始放电容量。
可以发现,三种高镍电池的初始放电容量非常接近,但在经过100次充放电循环后,NCMA89电池的放电容量下降至原先的90.6%,而NCM90与NCA89的放电容量则分别下降至原先的87.7%、83.7%。
而在同样温度、同样电压的情况下,将放电倍率提升至0.5C,再对同样(全新)的电池组进行试验。
在经历100次循环后,NCMA89、NCM90、NCA89的放电容量分别下降至原先的87.1%,82.3%和73.3%。
为更接近实际情况,Un-Hyuck Kim团队将电池置于25摄氏度、1C、3.0V-4.2V的环境中又进行了1000次的充放电实验。
这次的结果是,NCMA89电池维持了84.5%的初始容量,NCM90电池与NCA89电池的容量分别下降至初始的68.0%和60.2%。
由此可见,NCMA四元锂电池在高镍路线上的稳定性远优于NCM与NCA三元锂电池,越是接近实际的使用情况,这一优势也越发明显。
2、NCMA四元锂电池结构更加稳定
电池容量的衰减在正极材料这一块,主要体现在H2-H3的不可逆相变与正极材料微裂纹方面。

▲三种电池H2-H3不可逆相变情况
所谓H2-H3的不可逆相变,主要是用来体现正极晶格的变化与锂离子嵌入、脱嵌过程的可逆性(氧化还原峰)。
H1-H2的过程通常是可逆的,而一旦电极出现H3相,则是出现了不可逆的变化,锂离子嵌入与脱嵌的能力都会有所损失,当电压超过一定值,亦或放电倍率达到一定的倍率,H3相便会出现。
因此,对电池性能的考量会体现在出现H3不可逆相变的电压数值变化与氧化还原峰的变化上。
通过对NCMA89、NCA89、NCM90三类电池进行100次的充放电循环测试,Un-Hyuck Kim团队发现,只有NCMA89的H2-H3不可逆相变的电压几乎维持在了初始的状态,而NCM90与NCA89电池的H2-H3不可逆相变的电压均出现了不同程度的下滑,氧化还原峰下降。
即是说,在多次的循环中,NCA与NCM正极材料的电池更容易出现H3相,可逆性出现下滑。
在正极材料的微裂纹方面,不同材料的属性也有所不同,但微裂纹的出现将会影响电极的阻抗,一旦阻抗增大,对于电池的电流充放都会造成影响。

▲三种电池正极材料微裂纹情况,上下两排图片从左至右依次是NCA89电池、NCM90电池、NCMA89电 
上文描述中已经提到,NCMA89电极较难出现H2-H3的不可逆相变,其具备较强的机械稳定性。Un-Hyuck Kim团队的实验也证明了这一点,在多次充放电循环后,NCMA89电池正极材料的微裂纹明显少于NCM90与NCA89电池。
除此之外,锂离子脱嵌过程中释放的氧也会溶解过渡金属,导致正极材料结构不稳定。
Un-Hyuck Kim团队通过密度泛函理论(DFT)对NCMA89、NCM90、NCA89电池的氧空位能进行了计算,发现三者的氧空位能分别为0.80eV、0.72eV和0.87eV。
从这一数值可以看出,Al-O化学键稳定的NCA89电池最不容易发生氧的释放,NCMA89电池同样较为稳定,而NCM90电池氧的释放所需要的能量最少,最容易导致正极材料结构发生变化。
3、NCMA正极材料热稳定性更强
考虑到电极材料的热稳定性对于电池安全的影响也极为重要,Un-Hyuck Kim团队还采用差示扫描量热法(DSC)对正极材料放热反应的峰值温度进行了测量。
测量结果显示,NCA89电池正极放热反应的峰值温度为202°C,发热量为1753J/g,而NCM90电池正极显示的峰值温度为200°C ,发热量为1561J/g。相比之下,NCMA89电池的正极放热反应峰值温度为205°C,而发热量仅为1384J/g,NCMA四元锂电池的热稳定性明显优于另外两类电池。
综合多次充放电循环后的容量衰退,H2-H3的不可逆相变、正极材料微裂纹、锂离子脱嵌时氧的释放情况以及热稳定性等五个方面的测试,Un-Hyuck Kim团队最终证明了NCMA正极材料在高镍路线上的优异表现。
三、NCMA正极材料短期量产成本较高 但长期成本更优
但现阶段的NCMA四元锂电池并非完全没有缺点,首先,NCMA四元锂电池的核心——正极材料的制备工艺要比NCM与NCA电池更为复杂。
Un-Hyuck Kim团队在2019年3月发布于Materialstoday的论文《成分与结构重新设计的高能富镍正极,用于下一代锂电池》。

▲Un-Hyuck Kim团队发布的论文
论文中提到,NCMA正极材料的制备步骤大致可分为六个阶段:
1、使用硫酸镍溶液与硫酸钴溶液通过共沉淀法制备球形NC-NCM[Ni 0.893 Co 0.054 Mn 0.053 ](OH)2前体,用作制备[Ni 0.98 Co 0.02 ](OH)2的起始材料,并加入间歇反应器。
2、在惰性气体(氮气)环境下,连续在间歇反应器中加入特定量的去离子水、氢氧化钠溶液、氢氧化氨溶液,同时,将定量的氢氧化钠溶液与足量的氢氧化氨溶液(螯合剂)泵入反应器。
3、在合成过程中,最初形成的[Ni0.98Co0.02](OH)2颗粒逐渐变成球形。
4、为构建NC-NCM结构,将定量的硫酸镍溶液,硫酸钴溶液与硫酸锰溶液(Ni:Co:Mn=80:9:11,摩尔比)引入反应器,制成[Ni 0.80 Co 0.09 Mn 0.11](OH)2,通过调整原料用量,最终获得[Ni 0.893 Co 0.054 Mn 0.053 ](OH)2粉末。
5、将粉末过滤,洗涤,并在真空110摄氏度的环境下干燥12小时。
6、为了制备Li [Ni 0.886 Co 0.049 Mn 0.050 Al 0.015 ] O 2,将前体([Ni 0.893 Co 0.054 Mn 0.053 ](OH)2)与LiOH·H 2 O和Al(OH)3 ·3H2O混合,并在纯氧730摄氏度环境下煅烧10小时。
如果是进行NCM正极材料的制备,可以省去步骤6中加入铝的步骤;而如果是进行NCA正极材料的制备,则可以省去步骤4。
因此,NCMA正极材料的生产工序要比NCM与NCA正极材料的生产工序都更复杂,其短期生产成本必然会更高。
与此同时,铝的用量也需严格控制,用料过多或过少都会影响电池的能量密度,并使稳定性出现衰减,这一工序的引入对生产工艺无疑提出了更严格的要求。
但从长期的角度来看,铝的引入减少了钴的使用,以LG化学与通用合作的Ultium电池为例,该电池中钴元素的含量减少了70%。
而这一情况则能够降低动力电池的生产成本,据了解,2019年7月钴湿法冶炼中间品进口均价19707美元/吨(约合人民币13.7万元/吨),而良品铝矾土的价格大约在1200元/吨。
生产工艺的复杂或许会短暂延缓NCMA电池占领市场的脚步,但长期的利益还是会驱使动力电池厂与车企使用NCMA四元锂电池。
四、NCMA电池2021年量产 材料商、电池厂、整车厂纷纷布局
目前来看,虽然NCMA仍处于产业化的初期,但已经有多家公司进入这一领域进行布局,从公司属性来看,可以分为三类玩家:锂电材料供应商、动力电池企业、整车厂。
1、锂电材料供应商
根据公开信息,锂电材料供应巨头Cosmo AM&T、格林美已经率先在这一领域进行布局。
Cosmo AM&T是LG化学NCMA四元锂电池正极材料的主要供应商,该公司表示,其目前正在研究NCMA高镍正极材料,其中镍含量达到92%,正极能量密度为228mAh/g。
该公司预计会在2021年实现四元正极材料的量产,在量产后会首先与LG化学进行验证,不过该公司在正极材料方面也与三星SDI达成了合作,因此也很可能会向三星SDI供应NCMA正极材料。
而格林美日前在回答投资者提问时也曾透露,公司完成了四元正极材料的研发与量产工作,正在与客户进行吨级认证。
除此之外,企查查显示,美国新能源材料初创公司林奈新能源在中国的分公司申请了四元正极材料的专利,并于2019年2月5日公开了公告。
2、动力电池企业
目前布局NCMA四元锂电池的动力电池企业主要是中韩电池企业。
在中国动力电池企业中,国轩高科与蜂巢能源率先进行了四元锂电池的布局。
蜂巢能源在2019年7月的发布会上发布了NCMA四元锂电池产品,据了解,该产品自2018年3月在蜂巢内部立项,经历了16个月的研发得以面世。

▲蜂巢能源发布会
但目前,蜂巢能源还不具备四元锂电池的量产能力,蜂巢能源总经理杨红新表示,该公司会在2019年第四季度完成NCMA四元正极材料的产能布局,初期产能每年100吨。而到2021年,蜂巢能源就会正式量产NCMA四元锂电池。
国轩高科则没有这么高调,企查查信息显示,2016年,国轩高科申请了两款四元锂电池的制备方法专利,两项专利分别于2018年与2019年获得发明授权。
但国轩高科的技术路线相对小众,其申请的是NCAT(镍钴铝钛)与NCMT(镍钴镁钛)正极材料的制备专利。
宁德时代暂时没有对外宣布会进行NCMA电池的研发,但考虑到格林美是其正极材料的供应商之一,因此宁德时代同样有可能在暗中进行NCMA电池的研发工作。
韩国电池企业中,LG化学率先宣布将会量产NCMA四元锂电池,并将其运用到与通用合作的Ultium电池组中。Lg化学表示,这款电池的能量密度将会达到200mAh/g(并未透露是否是电芯能量密度)。
3、整车厂
目前明确表态将使用NCMA四元锂电池的整车厂只有通用一家,该公司在3月4日开幕的“EV week”上公布了与LG化学合作研发电池的项目,而该项目的核心就是NCMA电池与Ultium电池组技术。
据了解,通用将会在其最新的电动汽车平台上使用该电池,为不同的车型提供50kWh-200kWh的电池组,电池组的成本将会下降至100美元/kWh(约合693元/kWh)。

▲通用全新电动车平台
如果计划顺利,通用未来3年将会推出20款电动汽车,并在2025年达到100万辆电动汽车的销量。
一旦通用借助NCMA电池实现了电动化的成功转型,各大车企也会争相进行效仿,布局NCMA四元锂电池的车企将会大量增加。
锂电材料商、动力电池企业、整车厂三方入局,意味着NCMA四元锂电池方案很有可能会成为未来动力电池的备选方案之一。
如果顺利实现大规模商用,这一产品将会对上游矿业、中游动力电池企业、下游整车厂造成影响。
对于上游矿业而言,钴矿需求量大幅减少,一度处于高位的钴价有可能出现大幅下滑。
对于动力电池企业而言,新一轮技术的迭代将会为头部动力电池企业带来福利,谁先布局的企业将能够抢占第一拨市场,而晚布局的企业则可能面临落后或是被淘汰的情况。
对于整车厂而言,NCMA四元锂电池由于减少了钴的用量,成本大幅降低,车企生产电动汽车的成本压力下降。并且NCMA电池拥有更加优秀的循环寿命与稳定性,电动汽车产品的可靠性将会得到提升。
结语:四元电池时代将至?
通用与LG合作的四元锂电池很有可能会掀起一轮动力电池的产业变革,对比NCM/NCA三元锂电池产品,四元锂电池有着循环寿命更长、安全性优秀、成本更低等优点。对于车企和电池厂而言,这些优点意味着四元锂电池是一个难以拒绝的选项。
但不到大规模量产,四元锂电池的命运尚且无法盖棺定论,三元锂电池后续的发展路线众多,且新的技术在生产工艺、材料等方面均有变革。
单从材料来看,镍锰酸锂“无钴”电池、锂硫电池、锂空气电池都是成为四元锂电池的潜在竞争者,这些电池产品对比目前的三元锂电池同样有着不小的性能优势。
只能说,四元锂电池是目前相对而言接近量产的三元锂电池替代方案,后续情况仍需持续观望。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

5. 纯电超跑准备中,奔驰是否有心力拼特斯拉?

随着环保法规日趋严格,搭载强悍内燃机引擎的性能车款因为油耗表现不佳的问题舞台似乎逐渐缩小。但这也给了纯电性能车机会,比如保时捷 Taycan、特斯拉 Model S、Lucid Air…等等。近日奔驰执行长 Ola Kallenius 似乎也暗示品牌将有意朝此方向发展。

市场上已经开始出现纯电豪华性能车款,包括近日最受瞩目的保时捷 Taycan,新创公司 Lucid 的 Air,当然还有现今纯电汽车市场龙头特斯拉旗下 Model S,都是拥有超跑等级性能的惊人车款。不过传统豪华车厂也非省油的灯,至少奔驰似乎就要展开一些动作了。奔驰执行长 Ola Kallenius 在本月稍早时曾暗示,该品牌计划推出搭载插电式油电混合动力的性能车款,用来挑战豪华性能品牌保时捷。不过在接受一本德国月刊 Manager Magazin 访问时又提到,或许会在未来几年内推出纯电性能车平台。
Daimler 集团财务长 Harald Wilhelm 表示,奔驰 有着丰富产品线,当然也包含充满魅力的性能车款,而这些跑车总有一天会转型电动车。「所以敬请大家期待。」,Harald Wilhelm 说道。其实这几年奔驰发展电动车成绩有目共睹,所推出的 EQ 纯电家族已推出和计划推出的车款就有 EQA、EQB、EQC、EQE、EQS、 EQV…等等。其中纯电豪华房车 EQS 预计 2021 年就会发表,但性能方面是否能和其他竞争对手一较高下,得等后续公布规格才能知道。

至于奔驰打算挑战性能跑车市场的纯电车款,现在也没有线索。即将推出的 Mercedes-AMG One 虽然输出高达 1,000 匹马力,但使用的是街道版 F1 赛车插电式油电混合动力系统,并非纯电动力。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

纯电超跑准备中,奔驰是否有心力拼特斯拉?

6. 20亿欧元,宝马拿下第三家电池供应商,慢了一拍的奔驰还能赶上?

据外媒报道,宝马日前正式宣布了与Northvolt的锂离子电池长期供应合同,价值约20亿欧元(约159亿元人民币),后者成为宝马的第三家动力电池供应商。

Northvolt是特斯拉前工程师成立的公司,在成立不久后就获得了大众集团的青睐,后者在2019年6月就已经出资1000万欧元,跟Northvolt成立合资公司,可见其实力已经得到了欧洲车企的认可,宝马这次订单是锦上添花之举。

当然,宝马也有自己的计划,此前跟三星SDI和宁德时代签下了超过100亿欧元的订单,已经可以满足很长一段时间的需求,但在欧洲本土还没有足够的电池供应,因此很多欧洲车企都想培养一个来自欧洲本土的动力电池供应商,潜力巨大的Northvolt是很多车企的明日之星。

巧合的是,奔驰母公司戴姆勒集团投资的电池企业孚能科技,今天正式在科创板上市,股价大涨75.85%。日后肯定是奔驰在国内重要的电池供应商,也给奔驰的电动车规划提供了保证。但就算是这样,奔驰在电池领域的布局还是慢了宝马一拍,并很有可能会改写豪华品牌的格局。

今年前5月的车企新能源车销量数据显示,宝马电动车销量仅次于特斯拉,奥迪排在第六,奔驰连前十名都没进。跟现在三者在燃油车上的销量表现都有很大的区别,如果奔驰再不努力转型的话,可能会在下一个时代被宝马奥迪超越,就让我们准备好小板凳,看看德系三强的表现吧!
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。