<2023> 锂二次电池隔膜:技术趋势与市场展望(至2030年)
市场调查报告书
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<2023> 锂二次电池隔膜:技术趋势与市场展望(至2030年)

<2023> Separators for Lithium Secondary Batteries - Technology Trends and Market Outlook (~2030)

出版日期: | 出版商: SNE Research | 英文 324 Pages | 商品交期: 请询问到货日

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本报告对锂二次电池隔膜市场进行调研,总结技术概况及发展现状、主要厂商案例分析、需求预测、市场规模预测、主要厂商分析等。

内容

第一章隔膜技术现状及发展趋势

  • 分隔符类型
    • 微孔膜
    • 无纺布基膜

第2章聚烯烃分离器

  • 聚烯烃隔膜的製造工艺
    • 干法
    • 湿法
  • 聚烯烃隔膜的特性
    • 厚度
    • 透气性
    • 孔隙率/孔径
    • 离子电导率
    • 麦克穆林数
    • 电气/电化学稳定性
    • 氧化稳定性
    • 润湿性
    • 抗拉强度
    • 耐穿刺性
    • 混合渗透强度
    • 热收缩
    • 崩溃
    • 倾斜
    • 缺陷
    • 细胞组装
  • 聚烯烃隔膜与电池的关係
    • 电池性能
    • 电池安全

第三章非织造隔膜

  • 无纺布隔板的製作工艺
    • 干法
    • 湿法
    • 纺粘
    • 熔喷法
    • 网络绑定
  • 无纺布隔膜的特点

第4章耐热隔膜最新技术动向

  • 多层结构耐热隔膜
  • 无纺布分离器
  • 无机安全强化隔膜
    • 非水性无机涂层隔膜
    • 水性无机涂料隔膜
    • 无粘合剂分离器
    • 多功能无机涂层隔膜
  • 耐热聚合物涂层隔膜
    • 耐热聚合物和无机涂层隔膜
    • 阻燃分离器
  • 聚合物微孔隔膜
  • 热密闭器分离器
  • 电势感应分离器

第5章最新技术动向/国内动向

  • 案例分析1:SKIET的湿法分离器基膜
    • 隔膜基膜:工艺概述
    • 隔膜基膜:基本性能要求
    • 隔膜涂层:工艺概述
    • 隔膜涂层:基本性能要求
  • 案例分析 2:W-Scope 的湿法分离器
    • 湿法分离机发展现状
    • 湿法分离器发展前景
  • 案例分析 3:Enerever 隔膜涂层
    • 隔膜涂层技术发展概况
    • 隔膜涂层技术开发者展望
  • 案例分析 4:Upex Chem 的干法分离器
    • 隔膜技术发展概览

第6章隔膜市场趋势与展望

  • 需求预测:按国家/地区分类
  • 需求前景:按材料
  • 市场情况:按供应商分类
  • 需求状态:按 LIB 公司
    • SDI/LGC/SKI/松下/CATL/ATL/BYD/力神/国轩/AESC
  • 产能展望
  • 需求前景:按材料
  • 价格趋势
  • 市场规模预测

第七章隔膜厂家现状

  • 韩国
    • SKIET/W-Scope/Enerever
  • 日本
    • Asahi Kasei/Toray/Ube/Sumitomo/W-scope (Japan)/Teijin/
    • Japan vilene company/Nippon Kodoshi Corporation
  • 中国
    • SEMCORP/Senior/Sinoma/CZMZ/Jinhui/Gellec/Xinxiang Green
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Product Code: 191

Provision of in-depth market preditions by different application of the global secondary batteries with a focus on secondary lithium-ion batteries, and provision of analysis information on the market and technology for the Four Major Materials and other components and materials.

Table of Contents

Chapter I. Status and Development Trends of Separator Technology

  • 1.1. Introduction
  • 1.2. Types of Separator
    • 1.2.1. Micro Pore Membrane
    • 1.2.2. Nonwoven Base film

Chapter II. Polyolefin-Based Separator

  • 2.1. Manufacturing Process of Polyolefin-Based Separator
    • 2.1.1. Dry Process
    • 2.1.2. Wet Process
  • 2.2. Properties of Polyolefin-Based Separator
    • 2.2.1. Thickness
    • 2.2.2. Air Permeability
    • 2.2.3. Porosity/Pore Size
    • 2.2.4. Ionic Conductivity
    • 2.2.5. MaxMullin Number
    • 2.2.6. Electrical/Electrochemical Stability
    • 2.2.7. Oxidation Stability
    • 2.2.8. Wettability
    • 2.2.9. Tensile Strength
    • 2.2.10. Puncture Strength
    • 2.2.11. Mix Penetration Strength
    • 2.2.12. Thermal Shrinkage
    • 2.2.13. Melt-down
    • 2.2.14. Skew
    • 2.2.15. Defects
    • 2.2.16. Cell Assembly
  • 2.3. Relationship between Polyolefin-Based Separator and Battery
    • 2.3.1. Battery Performance
    • 2.3.2. Battery Safety

Chapter III. Non-Woven Separator

  • 3.1. Non-Woven Separator Manufacturing Process
    • 3.1.1. Dry-laid Method
    • 3.1.2. Wet-laid Method
    • 3.1.3. Spun-bond
    • 3.1.4. Melt-blown Process
    • 3.1.5. Web Bonding
  • 3.2. Properties of Non-Woven Separator

Chapter IV. Latest Technology Trends for Heat-Resistant Separators

  • 4.1. Multi-layered Structure Heat-Resistant Separator
  • 4.2. Non-Woven Separator
  • 4.3. Inorganic Safety-enhanced Separator
    • 4.3.1. Non-water inorganic coating separator
    • 4.3.2. Water-based inorganic coating separator
    • 4.3.3. Binder-free separator
    • 4.3.4. Multifunctional inorganic coating separator
  • 4.4. Heat-Resistant Polymer Coating Separator
    • 4.4.1. Heat-resistant polymer and inorganic-introduced coating separator
      • 4.4.1.1. Inorganic coating separator using heat-resistant polymer as binder
      • 4.4.1.2. Inorganic/heat-resistant Polymer Coating Separator
    • 4.4.2. Flame-retardant separator
      • 4.4.2.1. Separator made with flame-retardant materials
      • 4.4.2.2. Separator with flame-retardant materials added
  • 4.5. Polymer Microporous Separator
  • 4.6. Thermal obturator separator
  • 4.7. Potential Induction Separator

Chapter V. Latest Technology Trends and Movements of Domestic

  • 5.1. Case Analysis 1: SKIET Wet-processing Separator Base Film
    • 5.1.1. Separator Base Film: Process Overview
    • 5.1.2. Separator Base Film: Basic Properties Requirements
    • 5.1.3. Separator Coating: Process Overview
    • 5.1.4. Separator Coating: Basic Properties Requirements
  • 5.2. Case Analysis 2: W-Scope Wet-process Separator
    • 5.2.1. Wet-processing Separator Development Status
    • 5.2.2. Wet-processing Separator Development Prospect
  • 5.3. Case Analysis 3: Enerever Separator Coating
    • 5.3.1. Separator Coating Technology Development Overview
    • 5.3.2. Separator Coating Technology Developer Prospect
  • 5.4. Case Analysis 4: Upex Chem Dry-Processing Separator
    • 5.4.1. Separator Technology Development Overview

Chapter VI. Separator Market Trend and Outlook

  • 6.1. Demand Outlook by Country
  • 6.2. Demand Outlook by Material
  • 6.3. Market Status by Supplier
  • 6.4. Demand Status by LIB Company
    • SDI/LGC/SKI/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC
  • 6.5. Outlook for Separator Production Capacity
  • 6.6. Demand Outlook by Material
  • 6.7. Trends of Separator Prices
  • 6.8. Separator Market Size Forecast

Chapter VII. Status of Separator Manufacturers

  • 7.1. Korean Separator Company
    • SKIET / W-Scope (Korea) / Enerever
  • 7.2. Japanese Separator Company
    • Asahi Kasei / Toray / Ube / Sumitomo / W-scope (Japan) / Teijin /
    • Japan vilene company / Nippon Kodoshi Corporation
  • 7.3. Chinese Separator Company
    • SEMCORP / Senior / Sinoma / CZMZ / Jinhui / Gellec / Xinxiang Green