Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum, segmentiert nach Typ (Silizium/Siliziumoxid-Mischung, Lithiumtitanoxid, Silizium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoff, Silizium-Graphen-Verbundwerkstoff, Lithiummetall, Sonstige), nach Endverbraucher (Transport, Elektrik und Elektronik, Energiespeicherung, Sonstige), nach Land, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2019–2029F

Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum, segmentiert nach Typ (Silizium/Siliziumoxid-Mischung, Lithiumtitanoxid, Silizium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoff, Silizium-Graphen-Verbundwerkstoff, Lithiummetall, Sonstige), nach Endverbraucher (Transport, Elektrik und Elektronik, Energiespeicherung, Sonstige), nach Land, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2019–2029F

Prognosezeitraum2025-2029
Marktgröße (2023)236,19 Millionen USD
Marktgröße (2029)396,93 Millionen USD
CAGR (2024-2029)9,21 %
Am schnellsten wachsendes SegmentTransport
Größtes MarktChina

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Marktübersicht

Der Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2023 auf 236,19 Millionen USD geschätzt und soll bis 2029 396,93 Millionen USD erreichen, mit einer CAGR von 9,21 % während des Prognosezeitraums.

Der Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum steht vor einem erheblichen Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Hochleistungsbatterien, insbesondere in Elektrofahrzeugen (EVs), Unterhaltungselektronik und der Speicherung erneuerbarer Energien. Da die Region ein Zentrum der Batterieherstellung ist, sind Länder wie China, Japan und Südkorea führend in der Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Anodenmaterialien wie siliziumbasierten, Lithiummetall- und Festkörpermaterialien. Diese Materialien der nächsten Generation bieten im Vergleich zu herkömmlichen Graphitanoden eine höhere Energiedichte, schnellere Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer und positionieren sie damit als Schlüsselkomponenten für die Energiespeichertechnologien der Zukunft.

Regierungsrichtlinien und Anreize zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen treiben die Nachfrage nach Anodenmaterialien der nächsten Generation weiter an. Dies zeigt sich insbesondere im Automobilsektor, wo die Produktion von Elektrofahrzeugen als Reaktion auf Umweltvorschriften und Verbrauchernachfrage beschleunigt wird. Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung durch große Batteriehersteller und Materialunternehmen in der Region treiben Innovationen bei Anodenmaterialtechnologien voran und tragen zu Fortschritten bei Effizienz, Kostensenkung und Skalierbarkeit bei. Herausforderungen wie Lieferkettenbeschränkungen für Rohstoffe, Fertigungskomplexität und hohe Produktionskosten können die vollständige Kommerzialisierung von Anodenmaterialien der nächsten Generation verlangsamen. Es wird jedoch erwartet, dass die laufenden Entwicklungen in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft diese Probleme abmildern und so langfristiges Wachstum sicherstellen.

Wichtige Markttreiber

Zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum

Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) im asiatisch-pazifischen Raum ist ein wichtiger Treiber für den Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation in der Region. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen, setzen Regierungen in wichtigen Märkten wie China, Japan, Südkorea und Indien strenge Richtlinien um und bieten attraktive Anreize, um den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen. Zu diesen Maßnahmen gehören Subventionen für den Kauf von Elektrofahrzeugen, Steuererleichterungen und die Entwicklung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Infolgedessen sind Produktion und Verkauf von Elektrofahrzeugen sprunghaft angestiegen, insbesondere in China, dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge, der sich ehrgeizige Ziele zur CO2-Neutralität bis 2060 gesetzt hat.

Steigende Nachfrage nach Energiespeichern aus erneuerbaren Quellen

Die steigende Nachfrage nach Energiespeichersystemen im asiatisch-pazifischen Raum ist größtenteils auf die zunehmende Abhängigkeit der Region von erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie zurückzuführen. Da Regierungen und Industrie massiv in die Infrastruktur für erneuerbare Energien investieren, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sind effiziente Energiespeicherlösungen zu einem entscheidenden Bestandteil geworden, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der aus unregelmäßigen Quellen erzeugten Energie zu gewährleisten. Herkömmliche Energiespeichertechnologien wie Bleibatterien reichen nicht mehr aus, um den hohen Energiebedarf und den langfristigen Speicherbedarf im Zusammenhang mit groß angelegten Projekten für erneuerbare Energien zu decken. Dieser Mangel hat die Entwicklung und den Einsatz von Anodenmaterialien der nächsten Generation beschleunigt, die die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien verbessern und sie für die Speicherung erneuerbarer Energien rentabler machen.

Länder wie China, Japan und Südkorea sind Vorreiter dieser Energiewende, indem sie sich auf Projekte für erneuerbare Energien konzentrieren und fortschrittliche Speichertechnologien integrieren. Insbesondere China hat sich ehrgeizige Ziele für die Entwicklung von Solar- und Windenergie gesetzt und sich als weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Energien positioniert. Der riesige Energiespeichermarkt des Landes treibt die Nachfrage nach Hochleistungsbatterien an, die Energie effizient speichern und verteilen können. Anoden auf Siliziumbasis, Festkörpermaterialien und andere Anodentechnologien der nächsten Generation werden in Lithium-Ionen-Batterien integriert, um ihre Energiedichte zu verbessern, ihre Lebensdauer zu verlängern und die Ladezeiten zu verkürzen – was sie ideal für den Einsatz in Speichersystemen für erneuerbare Energien macht, die Skalierbarkeit und Langlebigkeit erfordern. Da der Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix im asiatisch-pazifischen Raum weiter zunimmt, werden Energiespeichertechnologien eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Netzstabilität und der Bewältigung von Schwankungen der Energieversorgung spielen. Die Nachfrage nach fortschrittlichen Energiespeicherlösungen wird voraussichtlich deutlich steigen, unterstützt durch die Einführung von Anodenmaterialien der nächsten Generation. Dieser Trend wird nicht nur das Wachstum des Marktes für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben, sondern auch zu den umfassenderen Nachhaltigkeits- und Energieunabhängigkeitszielen der Region beitragen.


MIR Segment1

Wachsender Markt für Unterhaltungselektronik

Der wachsende Markt für Unterhaltungselektronik im asiatisch-pazifischen Raum ist ein wichtiger Wachstumstreiber für den Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation in der Region. Als Drehscheibe für die globale Elektronikproduktion beherbergt die Region einige der weltweit führenden Hersteller von Smartphones, Laptops, Tablets und tragbaren Geräten, wobei Länder wie China, Südkorea und Japan an der Spitze stehen. Diese Geräte werden immer fortschrittlicher, und die Verbraucher fordern eine schnellere, länger anhaltende und effizientere Batterieleistung. Die Grenzen herkömmlicher Graphitanoden in Lithium-Ionen-Batterien werden immer deutlicher, insbesondere bei der Deckung des Energiebedarfs moderner Hochleistungselektronik. Um diese Herausforderung zu bewältigen, greifen Hersteller auf Anodenmaterialien der nächsten Generation zurück, wie z. B. Anoden auf Siliziumbasis und Lithiummetallanoden, die erhebliche Verbesserungen bei der Energiedichte der Batterie, der Ladegeschwindigkeit und der Gesamtlebensdauer bieten.

China, Südkorea und Japan, die für ihre Dominanz in der Elektronikfertigung bekannt sind, investieren stark in Forschung und Entwicklung (F&E), um Batterietechnologien zu verbessern. Diese Innovationen sind nicht nur für die Verbesserung der Geräteleistung, sondern auch für die Aufrechterhaltung ihres Wettbewerbsvorteils auf dem globalen Markt für Unterhaltungselektronik von entscheidender Bedeutung. Insbesondere Anoden auf Siliziumbasis gewinnen aufgrund ihrer Fähigkeit, die Energiedichte zu erhöhen, an Aufmerksamkeit, was die Batterielebensdauer verlängert und das Benutzererlebnis verbessert, indem es eine längere Gerätenutzung zwischen den Ladevorgängen ermöglicht. Der Aufstieg tragbarer und flexibler Elektronik wie Fitnesstracker und Smartwatches treibt die Nachfrage nach Anodenmaterialien der nächsten Generation an. Diese Geräte erfordern Batterien, die leicht und flexibel sind und häufigere Ladezyklen überstehen können, was fortschrittliche Anodenmaterialien zu einer Notwendigkeit macht. Da sich Unterhaltungselektronik im asiatisch-pazifischen Raum weiterentwickelt und immer beliebter wird, wird die Nachfrage nach leistungsstarken Anodenmaterialien der nächsten Generation voraussichtlich stark ansteigen. Dieser wachsende Markt für Unterhaltungselektronik wird eine entscheidende Rolle bei der Expansion des Marktes für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum spielen, da die Hersteller versuchen, mit den technologischen Fortschritten und dem Energiebedarf moderner Geräte Schritt zu halten.

Wichtige Marktherausforderungen

Intensiver Wettbewerb und Marktfragmentierung

Der Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum ist durch intensiven Wettbewerb und Marktfragmentierung gekennzeichnet, was Hersteller, die sich dort etablieren möchten, vor erhebliche Herausforderungen stellt. Zahlreiche Akteure, von etablierten Batterieherstellern bis hin zu aufstrebenden Start-ups, wetteifern um Marktanteile in diesem sich schnell entwickelnden Sektor. Dieses Wettbewerbsumfeld kann zu Preiskämpfen, sinkenden Gewinnmargen und erhöhtem Druck auf Unternehmen führen, kontinuierlich Innovationen hervorzubringen.

Der Markt ist fragmentiert, wobei sich verschiedene Akteure auf unterschiedliche Arten von Anodenmaterialien und Anwendungen konzentrieren. Einige Unternehmen spezialisieren sich beispielsweise auf Anoden auf Siliziumbasis, während andere sich auf Lithiummetall oder Verbundwerkstoffe konzentrieren. Diese Fragmentierung kann das Umfeld für Kunden, die umfassende Lösungen suchen, komplizierter machen und es Herstellern erschweren, ihre Produkte effektiv zu differenzieren. Unternehmen müssen nicht nur in Bezug auf Leistung und Preis, sondern auch in Bezug auf Markenbildung und Kundenbeziehungen konkurrieren, um Marktanteile zu gewinnen. Um in diesem Wettbewerbsumfeld zu bestehen, müssen Hersteller strategische Ansätze verfolgen, wie z. B. Partnerschaften und Kooperationen, um Ressourcen und Fachwissen zu bündeln. Durch die Nutzung komplementärer Stärken können Unternehmen ihre F&E-Anstrengungen verstärken, ihre Fertigungskapazitäten verbessern und die Markteinführungszeit für neue Produkte verkürzen. Die Konzentration auf Nischenmärkte oder spezialisierte Anwendungen kann Unternehmen die Möglichkeit bieten, einzigartige Positionen auf dem Markt zu erobern und so den direkten Wettbewerb mit größeren Akteuren zu verringern.

Unterbrechungen der Lieferkette und Beschaffung von Rohstoffen

Unterbrechungen der Lieferkette und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rohstoffen stellen eine erhebliche Hürde für den Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum dar. Die Produktion moderner Anodenmaterialien ist häufig auf bestimmte Rohstoffe wie Silizium, Lithium und andere kritische Mineralien angewiesen, die Preisschwankungen und geopolitischen Spannungen unterliegen können. Schwankungen in der Rohstoffverfügbarkeit können sich auf Produktionspläne und -kosten auswirken und so Unsicherheit für die Hersteller schaffen.

Die globale Lieferkette für diese Materialien kann komplex und anfällig für Störungen durch Naturkatastrophen, Handelsbeschränkungen oder politische Instabilität sein. So hat beispielsweise die COVID-19-Pandemie die Fragilität globaler Lieferketten aufgezeigt, was zu Verzögerungen bei der Rohstofflieferung und höheren Kosten für die Hersteller führte. Wenn Unternehmen ihre Produktion hochfahren, um die wachsende Nachfrage nach Anodenmaterialien der nächsten Generation zu decken, müssen sie diese Herausforderungen in der Lieferkette effektiv meistern. Um Lieferkettenrisiken zu mindern, sollten Hersteller eine Diversifizierung ihrer Beschaffungsstrategien, den Aufbau von Beziehungen zu mehreren Lieferanten und Investitionen in lokale Beschaffungsinitiativen in Betracht ziehen. Unternehmen können Recycling- und Kreislaufwirtschaftspraktiken erkunden, um wertvolle Materialien aus Altbatterien zurückzugewinnen und so die Abhängigkeit von neu geförderten Ressourcen zu verringern.


MIR Regional

Wichtige Markttrends

Aufkommen von Festkörperbatterien

Das Aufkommen von Festkörperbatterien stellt einen transformativen Fortschritt in der Batterietechnologie dar und treibt den Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum erheblich voran. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, die flüssige Elektrolyte verwenden, verwenden Festkörperbatterien einen festen Elektrolyten und bieten zahlreiche Vorteile. Dazu gehören eine höhere Energiedichte, verbesserte Sicherheitsfunktionen und eine längere Lebensdauer, was sie zu einer attraktiven Option für verschiedene Anwendungen macht, insbesondere in Elektrofahrzeugen (EVs) und Unterhaltungselektronik. Die Leistung und Effizienz von Festkörperbatterien hängt jedoch stark von den verwendeten Anodenmaterialien ab, was ein großes Interesse an Anodenmaterialien der nächsten Generation wie Lithiummetall und Anoden auf Siliziumbasis weckt, die sich aufgrund ihrer hohen Energiespeicherfähigkeit besonders für diese innovative Batteriearchitektur eignen.

Länder wie Japan und Südkorea sind führend bei der Entwicklung von Festkörperbatterien, wobei bedeutende Automobil- und Elektronikunternehmen erhebliche Investitionen tätigen, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt zu verschaffen. Beispielsweise erforschen und entwickeln japanische Unternehmen aktiv Festkörpertechnologien, oft in Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen und Start-ups, um die Leistung ihrer Batterien zu verbessern. Die Verwendung fortschrittlicher Anodenmaterialien in Festkörperbatterien wird voraussichtlich eine überlegene Energieleistung liefern und so die Durchführbarkeit dieser Technologien in kommerziellen Umgebungen erhöhen.

Die potenziellen Anwendungen von Festkörperbatterien reichen über Elektrofahrzeuge hinaus und umfassen Unterhaltungselektronik, Speicherung erneuerbarer Energien und Netzanwendungen. Da diese Batterien für verschiedene Sektoren immer rentabler werden, wird erwartet, dass die Nachfrage nach leistungsstarken Anodenmaterialien der nächsten Generation stark ansteigen wird. Diese erhöhte Nachfrage wird anschließend das Wachstum auf dem Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben, da die Hersteller versuchen, die spezifischen Anforderungen von Festkörperbatterien zu erfüllen. Da die Festkörperbatterietechnologie immer ausgereifter wird und aktuelle Herausforderungen wie Skalierbarkeit der Herstellung und Materialkompatibilität überwindet, wird die erwartete breite Einführung Innovationen bei Anodenmaterialien katalysieren und das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum weiter vorantreiben.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften bei Batterieinnovationen

Im März 2024 kündigte Altilium, eine in Großbritannien ansässige Gruppe für saubere Technologien, die sich der Erleichterung des Übergangs zu Netto-Null-Emissionen verschrieben hat, eine bahnbrechende Partnerschaft mit der Talga Group Ltd an, einem auf Batteriematerialien und -technologie spezialisierten Unternehmen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Graphit aus stillgelegten Batterien von Elektrofahrzeugen (EV) zurückzugewinnen, um ihn bei der Herstellung neuer Batterieanoden wiederzuverwenden und so eine Kreislaufwirtschaft zu fördern und die Abhängigkeit Großbritanniens von importierten Rohstoffen zu verringern. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Schaffung einer nachhaltigen inländischen Graphitquelle für den britischen EV-Batteriesektor dar und unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, Automobil-Erstausrüster (OEMs) und Batteriehersteller mit kohlenstoffarmen Batteriematerialien zu versorgen.

Einer der Hauptgründe für diese Partnerschaften ist die Notwendigkeit, die Batterieleistung für anspruchsvolle Anwendungen wie Elektrofahrzeuge (EVs), Unterhaltungselektronik und Speichersysteme für erneuerbare Energien zu verbessern. Herkömmliche Graphitanoden erweisen sich als unzureichend, um die wachsenden Anforderungen an Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer moderner Geräte und EVs zu erfüllen. Als Reaktion darauf bilden Unternehmen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Ländern wie China, Südkorea und Japan, strategische Allianzen mit globalen Technologieunternehmen, um effizientere und leistungsstärkere Anodenmaterialien zu entwickeln. Anoden auf Siliziumbasis und Lithiummetall bieten beispielsweise höhere Energiedichten und schnellere Ladefähigkeiten, was sie für Batteriesysteme der nächsten Generation attraktiv macht. Partnerschaften zwischen akademischen Institutionen und Branchenführern treiben Durchbrüche in der Materialwissenschaft voran. Der Schwerpunkt dieser Kooperationen liegt auf der Bewältigung zentraler Herausforderungen im Zusammenhang mit Anodenmaterialien der nächsten Generation, wie etwa der Eindämmung der Volumenausdehnung bei Anoden auf Siliziumbasis oder der Bewältigung von Fertigungskomplexitäten bei Festkörperbatterien.

Segmentbezogene Einblicke

Typ

Basierend auf dem Typ dominieren derzeit Silizium/Siliziumoxid-Mischungen den Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungsmerkmale und der steigenden Nachfrage in verschiedenen Anwendungen, insbesondere in Elektrofahrzeugen (EVs) und Unterhaltungselektronik. Anoden auf Siliziumbasis bieten im Vergleich zu herkömmlichen Graphitanoden eine deutlich höhere Energiedichte, wodurch Batterien mehr Energie speichern und ihre Betriebslebensdauer verlängern können. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig, da die Industrien in Richtung effizienterer Energiespeicherlösungen tendieren, um den steigenden Strombedarf in einer Vielzahl von Anwendungen zu decken.

Die Einarbeitung von Siliziumoxid in die Anodenstruktur verbessert die mechanische Stabilität des Materials und mildert wirksam Probleme im Zusammenhang mit der Volumenausdehnung während Lade-Entlade-Zyklen, ein häufiges Problem bei reinem Silizium. Diese Verbesserung erhöht nicht nur die Haltbarkeit der Anode, sondern optimiert auch die Gesamtleistung von Lithium-Ionen-Batterien, was sie für Hersteller und Verbraucher gleichermaßen attraktiver macht. Die Kombination aus erhöhter Energiekapazität, verbesserter Zyklenstabilität und verlängerter Lebensdauer von Silizium/Siliziumoxid-Mischungen trägt erheblich zu ihrer kommerziellen Rentabilität bei. Daher wird erwartet, dass die laufenden Fortschritte bei siliziumbasierten Anodentechnologien die weitere Akzeptanz und Innovation auf dem Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben werden.

Einblicke für Endnutzer

Auf dem Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum sticht der Transportsektor als führender Endnutzer hervor, was vor allem auf das bemerkenswerte Wachstum der Elektrofahrzeugbranche zurückzuführen ist. Regierungen in der gesamten Region betonen nachhaltigen Transport als Schlüsselstrategie zur Eindämmung des Klimawandels und zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Dieses Engagement hat zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Hochleistungsbatterien geführt, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurden. Infolgedessen gab es einen deutlichen Anstieg der Investitionen in die Entwicklung fortschrittlicher Anodenmaterialien, die verschiedene Leistungskennzahlen von Batterien verbessern, darunter Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Gesamtlebensdauer. Länder wie China, Japan und Südkorea stehen an der Spitze dieses Übergangs und erleben eine schnelle Einführung von Elektrofahrzeugen. Diese wachsende Nachfrage treibt den Bedarf an innovativen Anodenmaterialien der nächsten Generation voran, darunter Silizium/Siliziumoxid-Mischungen und Silizium-Graphen-Verbundstoffe. Diese fortschrittlichen Materialien sind von entscheidender Bedeutung, um die strengen Leistungsanforderungen moderner Elektrofahrzeuge zu erfüllen, die Batterien benötigen, die längere Reichweiten und deutlich kürzere Ladezeiten bieten. Folglich wird erwartet, dass der Fokus auf die Elektrifizierung im Transportsektor das Wachstum auf dem Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum aufrechterhalten wird, da die Hersteller weiterhin nach Materialien suchen, die die Effizienz und Leistung von Batterien verbessern.

Ländereinblicke

China ist das dominierende Land auf dem Markt für Anodenmaterialien der nächsten Generation im asiatisch-pazifischen Raum und beeinflusst die globale Landschaft erheblich aufgrund seiner robusten Elektrofahrzeugindustrie (EV) und erheblichen Investitionen in Batterietechnologie. Die chinesische Regierung hat umfangreiche Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der Elektromobilität umgesetzt, darunter Subventionen für Hersteller und Verbraucher von Elektrofahrzeugen, was zu einem beispiellosen Anstieg der Produktion und des Verkaufs von Elektrofahrzeugen geführt hat. Diese Nachfrage nach Hochleistungsbatterien hat den Bedarf an fortschrittlichen Anodenmaterialien wie Silizium/Siliziumoxid-Mischungen und Silizium-Graphen-Verbundwerkstoffen katalysiert.

China ist die Heimat einiger der weltweit größten Batteriehersteller, die intensiv an Anodenmaterialien der nächsten Generation forschen und diese entwickeln, um die Batterieleistung zu verbessern. Dieser Fokus auf Innovation und Skalierbarkeit positioniert China an der Spitze des Marktes. Die gut etablierte Lieferkette des Landes für Rohstoffe und seine beträchtliche Fertigungskapazität stärken seine führende Position weiter. Chinas Investitionen in erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen schaffen Synergien, die die Nachfrage nach fortschrittlichen Batterietechnologien steigern und den Bedarf an überlegenen Anodenmaterialien weiter antreiben.

Jüngste Entwicklungen

  • Im Dezember 2023 kündigte das chinesische Unternehmen Shanshan seine Absicht an, 1,3 Milliarden Euro (1,4 Milliarden US-Dollar) in den Bau einer Produktionsanlage für Anodenmaterialien in Finnland zu investieren, angetrieben von der steigenden Nachfrage nach Batterien in Europa. Shanghai Shanshan Lithium Battery Material Technology Co., Ltd. hat sich einen Standort für den Bau dieser Anlage im Industriegebiet GigaVaasa an der Westküste Finnlands gesichert, wie es in einer Pressemitteilung vom 15. Dezember heißt.
  • Im November 2023 gab Talga Group Ltd, ein auf Batteriematerialien und -technologie spezialisiertes Unternehmen, bekannt, dass es eine verbindliche Forschungsvereinbarung mit dem schwedischen Elektrofahrzeughersteller Polestar Performance AB („Polestar“) zur Entwicklung von Anodenmaterialien für das Projekt Polestar 0 („Vereinbarung“) geschlossen hat. Das Projekt Polestar 0 ist eine Initiative mit dem Ziel, bis 2030 ein klimaneutrales Serienfahrzeug zu schaffen („Projekt“).
  • Im November 2023 wurde die zweite Tianqi Lithium-Innovationssaison mit dem Titel „Talente für Tianqi, die Welt mit Lithium verändern“ erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Internationale Marke, offene Plattform, professioneller Wettbewerb“ und umfasste mehrere Schlüsselkomponenten, darunter den zweiten Tianqi Lithium Entrepreneurship Competition, die Technological Ecology Conference und verschiedene Diskussionsrunden. Diese Initiative unterstützt die Inkubation und Umsetzung herausragender unternehmerischer Projekte erheblich und fördert gleichzeitig nachhaltiges und innovatives Wachstum innerhalb der Lithiumindustrie.

Jüngste Entwicklungen

  • Ningbo Shanshan Co.,Ltd.
  • Talga Group Ltd
  • Tianqi Lithium Corporation
  • Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
  • Albemarle Corporation
  • Posco Future M Co., Ltd.
  • Resonac Corporation
  • Amprius Technologies
  • NanoGraf Corporation
  • JSR Corporation 

Nach Typ

Nach Endbenutzer

Nach Land

 

  • Silizium/Siliziumoxid-Mischung
  • Lithium-Titanoxid
  • Silizium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoff
  • Silizium-Graphen-Verbundwerkstoff
  • Lithiummetall
  • Sonstige
  • Transport
  • Elektrik und Elektronik
  • Energiespeicherung
  • Sonstiges
  • China
  • Japan
  • Australien
  • Thailand
  • Indien
  • Indonesien
  • Süden Korea
  • Singapur
  • Malaysia
  • Vietnam

 

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