本報記者 鄔霽霞
5月23日,浙江天鐵科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天鐵科技”)發(fā)布公告稱(chēng),公司于5月22日與深圳欣界能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“欣界能源”)簽署《戰略合作框架協(xié)議》。雙方將在固態(tài)鋰金屬負極材料產(chǎn)品供應、新材料研發(fā)、產(chǎn)線(xiàn)建設等方面展開(kāi)合作。
天鐵科技相關(guān)負責人表示,本協(xié)議的簽署有利于實(shí)現雙方優(yōu)勢互補,拓寬雙方合作領(lǐng)域、提高合作層面,實(shí)現合作共贏(yíng)。
據悉,欣界能源是一家專(zhuān)注于鋰金屬固態(tài)電池研發(fā)與生產(chǎn)的國家高新技術(shù)企業(yè),擁有自主高能量鋰固態(tài)電池核心專(zhuān)利技術(shù),已經(jīng)建有鋰金屬固態(tài)電池百MWh級產(chǎn)線(xiàn)并在建GWh級產(chǎn)線(xiàn),其鋰金屬固態(tài)電池產(chǎn)品目前在各項技術(shù)指標上處于業(yè)內領(lǐng)先水平。
天鐵科技則以“減振(震)業(yè)務(wù)+鋰化物新能源業(yè)務(wù)”雙輪驅動(dòng)。近年來(lái),公司通過(guò)子公司江蘇昌吉利新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昌吉利”)和孫公司安徽天鐵鋰電新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽天鐵”)深度布局鋰化物賽道。其中,昌吉利的氯代正丁烷、正丁基鋰、無(wú)水氯化鋰等產(chǎn)品均為國內行業(yè)領(lǐng)軍產(chǎn)品,在市場(chǎng)具有較強的競爭力;安徽天鐵的金屬鋰產(chǎn)品可提供鋰粒、鋰片、鋰帶等不同形態(tài),滿(mǎn)足有機合成、鋰電池負極材料等多樣化場(chǎng)景需求。
在5月20日的機構調研中,天鐵科技相關(guān)負責人透露,安徽天鐵廬江工廠(chǎng)計劃近期開(kāi)始氯化鋰和電池級碳酸鋰產(chǎn)線(xiàn)試生產(chǎn),項目全部投產(chǎn)后,公司鋰化物產(chǎn)能有望實(shí)現跨越式提升,為公司未來(lái)新能源業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴展奠定堅實(shí)的基礎。
根據此次合作協(xié)議,天鐵科技先期提供2款電池級鋰金屬產(chǎn)品供樣品檢測,合格后成為欣界能源核心供應商,在其首條≥450Wh/kg固態(tài)2GWh量產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)后,負責年采購量不低于100噸、期限不少于5年的金屬鋰供應,并優(yōu)先保障產(chǎn)能匹配;雙方還將整合資源共研新型鋰金屬負極材料,探討成立合資公司或共建固態(tài)電池生產(chǎn)線(xiàn)。
中國民營(yíng)科技實(shí)業(yè)家協(xié)會(huì )新質(zhì)生產(chǎn)力工委秘書(shū)長(cháng)高澤龍對《證券日報》記者表示,天鐵科技從基礎鋰鹽到金屬鋰的全產(chǎn)品矩陣,為固態(tài)電池負極材料供應提供了規?;U?。雙方“材料供應+技術(shù)共研+產(chǎn)能綁定”的合作模式,既發(fā)揮了天鐵科技在鋰金屬生產(chǎn)領(lǐng)域的成本與工藝優(yōu)勢,又借助欣界能源的電池技術(shù)轉化能力,有望形成“上游材料創(chuàng )新-下游應用驗證”的良性循環(huán)。
可以看到,天鐵科技與欣界能源的此次合作精準錨定固態(tài)電池這一戰略賽道。隨著(zhù)全球能源轉型加速,固態(tài)電池因高能量密度、高安全性和長(cháng)循環(huán)壽命,被視為下一代電池技術(shù)核心。而鋰金屬作為已知能量密度最高的負極材料,在提升電池續航能力方面具有不可替代性,成為全固態(tài)電池技術(shù)突破的關(guān)鍵環(huán)節。
天鐵科技相關(guān)負責人稱(chēng),隨著(zhù)全固態(tài)電池技術(shù)的突破,鋰金屬有望成為一種全新的負極材料,尤其在電池能量密度400wh/kg以上標準,能夠較大提升電池的能量密度與續航能力,成為全固態(tài)鋰電池負極材料較為理想的選擇。公司在投資鋰金屬生產(chǎn)線(xiàn)時(shí),主要看好其在鋰電池等領(lǐng)域的應用。
深度科技研究院院長(cháng)張孝榮在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,在固態(tài)電池技術(shù)尚未完全成熟、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同需求迫切的背景下,天鐵科技的提前布局有望搶占技術(shù)落地的窗口機遇,但仍需關(guān)注鋰價(jià)波動(dòng)及研發(fā)轉化效率等潛在挑戰。
(編輯 喬川川)
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