全球电池电解液市场趋势,预测报告2025-2037
电池电解液市场规模预计将扩大 494.9 亿美元,从 2025 年到 2037 年复合年增长率约为 13.3%。到 2025 年,电池电解液的行业价值预计将达到 136.2 亿美元。
由于电子、可再生能源和汽车等各行业对储能解决方案的需求不断增长,电池电解液市场正在经历巨大增长。随着电网规模的储能设备和电动汽车的广泛使用,先进的电解质越来越受欢迎。据国际能源署(IEA)统计,截至2022年底,电网规模电池储能总装机容量约为28吉瓦,其中大部分是前6年新增的。由于增加了超过 11 GW 的存储容量,2022 年的装机量比 2021 年增加了 75% 以上。电池电解液是最重要的组成部分,因为它决定了电池的运行效率,并极大地提高了安全性。
此外,随着减少温室气体排放和环保意识不断增强,全球电动汽车 (EV) 销量大幅增长。锂离子电池依赖于电解质,是电动汽车中最常用的ahref="https://www.researchnester.com/cn/reports/energy-storage-system-market/3963">储能系统,这推动了对高质量电解质的需求。据IEA称,到2022年,约60%的锂需求来自电动汽车电池。此外,世界各国政府正在实施更严格的排放法规,并提供退税和补贴等财政激励措施,以促进电动汽车的采用。这会提高电动汽车的产量和销量,进一步扩大对电解质等电池组件的需求。

电池电解液行业:增长动力和挑战
增长动力
- 增加在可再生能源系统中的使用:采用先进电解质的电池对于太阳能和风能等可再生能源来说是一笔巨大的资产。这些电池有助于间歇性能源顺利并入电网,并实现有效的能量存储。电解质对于电网级储能也至关重要,它可以在非高峰时段储存额外的能量,并在高峰需求期间释放能量。
储能系统(ESS)的兴起对于平衡可再生能源系统的供需至关重要,进一步推动了电解质需求。这些系统需要具有先进电解质的高性能电池,以实现高效存储和能量释放。 ESS 用于各种应用,包括家庭、企业和公用事业规模项目,促进了电池电解质市场的增长。根据美国清洁能源协会(ACP)的数据,2017年至2022年间,美国储能部署量增加了18倍以上,从645兆瓦时增加到12,191兆瓦时1。 。 采用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 来开发电解液:传统上,开发电解液通常是一个反复试验的过程,包括准备电解液、通过电化学测试表征电池性能、重复这些步骤来优化配方,最后得出理想的电解液配方。因此,通过统计连接大量数据(盐、溶剂、添加剂及其配方),人工智能和机器学习可用于预测新型溶剂分子、添加剂、配方和溶剂化结构,最终得出最佳电解质设计。
此外,研究人员正专注于开发用于电解质开发的可行人工智能模型。例如,2024 年 6 月,西北工程学院的科学家与德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员合作创建了 MolSets,这是一种针对分子混合物的专门 ML 模型。 AI 模型利用机器学习来预测电解质组合的特性,只需几秒钟即可完成实验室中需要数年时间才能完成的工作。 - 开发先进且可持续电解质的研究活动激增:许多机构和领先企业正在开展多项研发计划,以增强锂电池电解质的性能。这些举措旨在改善电解质特性,以提高成本竞争力和电池容量。某些研究计划特别关注新型电解质(例如固体电解质),以提高其效率,从而提高电池的总效率。
此外,随着环境问题和低碳经济的发展,对由可再生资源或对环境影响最小的电解质制成的电解质的需求正在增加。制造商可以开发回收的生物基电解液或源自丰富无毒资源的电解液并将其推向电池电解液。
挑战
- 原材料价格波动:生产改进的电解质需要某些原材料,例如锂、钴和镍,它们是锂离子电池的关键组成部分。供应链的脆弱性源于重要资源的开采和加工,而这些资源通常集中在不同的国家。由于环境可持续实践和道德采购,采购原材料也很困难,因为利益相关者要求整个供应链加强问责制和透明度。因此,原材料价格的波动可能会阻碍电池电解液市场的增长。
- 缺乏针对锂离子电池生产商的政府举措和补贴:一些国家的政府正在集中精力提供激励措施和补贴来刺激锂离子电池的发展,以促进可再生能源的使用。然而,包括非洲在内的多个地区政府并未对锂离子电池的生产做出贡献。这阻碍了这些电池的开发,阻碍了电池电解质市场。
电池电解液市场:主要见解
基准年 |
2024 |
预测年份 |
2025-2037 |
复合年增长率 |
13.3% |
基准年市场规模(2024 年) |
121.6亿美元 |
预测年份市场规模(2037) |
616.5亿美元 |
区域范围 |
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电池电解液细分
电解质类型(液体、固体、凝胶)
到 2037 年底,凝胶细分市场可能占电池电解质市场份额超过 46.8%。该细分市场的增长可归因于凝胶聚合物电解质 (GPE) 技术的不断创新,例如新型聚合物基质、改进的离子导体和增强的热稳定性,从而增加了其在航空航天和工业储能应用中的需求。 GPE 最大限度地减少了可燃性和泄漏的危险,同时提供有效的离子传输,使其适合各种应用,包括电动汽车和便携式设备。凝胶聚合物电解质是一种很有前途的推进电池技术的方法,因为它具有适应性和可根据特定需求进行定制的能力。
电池类型(锂离子电池、铅酸电池、液流电池、其他)
在电池电解液市场中,预计到 2037 年,铅酸细分市场的收入份额将超过 36.7%。铅酸电池广泛应用于固定储能应用、汽车和工业,推动了电池电解液市场需求。由于其经济性、可靠性和提供大浪涌电流的能力,它们对于许多行业至关重要。此外,铅酸电池可重复使用,有助于其生态信誉。尽管锂离子电池等其他电池化学材料取得了发展,但铅酸电池仍然占据主导地位。这是因为铅酸拥有完善的基础设施、价格合理,并且在众多应用中展示了性能。
铅酸电池主要用于汽车,占汽车电池行业总量的近 60%。这种持续的需求是由它们在车辆启动、照明和点火 (SLI) 应用中的有效性推动的。传统汽车的持续生产将支持电解液需求,从而推动电池电解液市场的增长。
应用(汽车、消费电子产品、能源存储、其他)
到 2037 年底,汽车领域的电池电解液市场份额预计将超过 34.4%。由于全球向电动汽车转型,对电动汽车和混合动力电动汽车 (HEV) 电池的需求不断增加。根据 IEA 的数据,2023 年电动汽车销量为 1,400 万辆,占总销量的比例从 2020 年的约 4% 上升到 2023 年的 18%。
汽车制造商大力投资电池技术,以提高车辆性能并增加行驶里程。此外,人们对环境可持续性意识的增强以及政府要求减排的规定正在推动电动汽车的使用。因此,汽车行业继续主导电池业务,影响未来交通的电气化。
我们对电池电解液市场的深入分析包括以下细分市场:
电解质类型 |
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电池类型 |
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应用 |
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定制此报告电池电解液行业-区域概况
亚太地区 市场统计数据
预计到 2037 年,亚太地区的行业将占据最大的收入份额,达到 35.7%。由于储能需求的增加和技术创新,该地区的市场正在不断增长。此外,该地区正在进行大规模的研发投资,从而改善了电池技术和电解质成分。政府机构、学术机构和商界领袖之间的合作进一步刺激了该行业的创新。
中国在电池电解液的生产和使用方面处于领先地位,因为它拥有主要的制造商和消费者以及许多使用电解液的行业。据战略与国际研究中心(CSIS)称,截至2022年,90%的阳极和锂电解液解决方案是在中国制造的。中国还在加大研发投资,以改进电池技术并创造新型电解液和电池。这些进步使中国电池电解液市场更具竞争力。
此外,由于印度快速的城市化、工业化和人口增长,对可靠和可持续能源解决方案的需求也随之增加。中国强劲的经济增长和可支配收入水平的上升也推动了对高性能电池和电解质的需求,从而推动了电动汽车和便携式电子产品的销售。印度品牌资产基金会 (IBEF) 报告称,2023 年印度电动汽车销量增长 49.25%,达到 152 万辆。
北美市场分析
在预测期内,北美电池电解液市场将出现巨大增长。由于主要参与者和制造商的存在,该地区的市场正在不断升级。此外,不断增长的研发活动导致电解质技术的配方和性能不断进步。固态电解质在各种应用中越来越受欢迎,因为它们比传统液体电解质具有卓越的能量密度和安全性。
此外,由于支持性的政府法规以及电池电解液市场中的参与者,美国电动汽车销量的增长预计将推动该国电池的需求。例如,为了帮助所有美国人都能使用电动汽车进行短途和长途旅行,联邦政府设定了一个目标,即到 2030 年,美国销售的所有新车中有一半是零排放汽车。此外,它还希望构建一个由50万个充电桩组成的公平便捷的网络。此外,可再生能源系统的安装以及对车辆充电基础设施不断增长的需求正在推动加拿大电池电解液市场的增长。

主导电池电解液领域的公司
- 巴斯夫欧洲公司
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
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- 3M 公司
- LG 化学
- GS 汤浅国际有限公司
- 中央玻璃有限公司
- 美国元素
- 朗盛股份公司
- BroadBit 电池 Oy
- 三井物产有限公司
- 深圳市新宙邦科技有限公司
为了扩大客户群,电池电解液市场的主要参与者都致力于提高其产品的生产力和质量。领先企业致力于研究和开发,以确定制造中使用的材料的最佳成分。一些主要企业的其他扩张方式包括合资、并购和密集研发。
In the News
- 2021 年 3 月,朗盛与全球著名的锂离子电池材料制造商广州天赐材料科技有限公司合作,进入电池化学领域。朗盛将在这家中国公司的授权下生产锂离子电池电解质组合物。
- 2020 年 8 月,BroadBit Batteries 推出了 ProLion-001,这是一种用于锂离子电池的新型高性能电解质。这种新型锂离子电解液解决了当前锂离子电解液的基本性能限制,可在更高的温度下运行、增强安全性、更长的循环寿命、更快的充电速度和更高的功率(尤其是在低温下)。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6592
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT