高工锂电
微信公众号
行业动态
宁波富理完成首个吨级富锂锰基材料订单交付
发布:2026-05-20
· 事件:2026-05-20 18:05:36
摘要 将用于车企面向量产开发的超高比能动力电池装车验证。 高 容量 富锂锰基 正极材料 ,正在从论文、样品和中试 产品 ,进入电芯厂与车企的批次验证清单。 高工锂电获悉, 5 月 18 日,宁波富理电池材料科技有限公司完成对重点客户的 1.5 吨高容量富锂锰基正极材料发货交付。 该批材料将供给下游 某 知名电芯制造企业,用于某车企面向量产开发的超高比能动力电池装车验证。 这是宁波富理首次实现单个订单吨级以上交付。
新能源汽车材料质量储能
摘要
将用于车企面向量产开发的超高比能动力电池装车验证。
高
容量
富锂锰基
正极材料
,正在从论文、样品和中试
产品
,进入电芯厂与车企的批次验证清单。
高工锂电获悉,
5
月
18
日,宁波富理电池材料科技有限公司完成对重点客户的
1.5
吨高容量富锂锰基正极材料发货交付。
该批材料将供给下游
某
知名电芯制造企业,用于某车企面向量产开发的超高比能动力电池装车验证。
这是宁波富理首次实现单个订单吨级以上交付。
相比公斤级实验室试样和百公斤级中试样品,
吨级订单的意义不只在于数量放大,更在于富锂锰基正极材料开始接受更接近车规开发阶段的批次一致性、供应稳定性和电芯体系适配验证。
富锂锰基正极材料因
其
理论容量超过
300mAh/g
、低钴低成本等优势,被业内视为
新一代
高比能动力电池和固态电池的重要正极候选之一。
它有望支撑电芯能量密度向
400Wh/kg
级别突破
,
也是
固态电池
冲击更高能量密度上限的关键材料方向之一。
但在过去相当长时间里,富锂锰基
正极材料
始终处在高潜力与难产业化之间。
首次库伦效率低、循环产气严重、电压衰减明显,是长期横亘在产业化面前的三道难题。
这也使得富锂锰基
正极材料
更多停留在论文、公斤级样品和中试验证阶段,尚未真正进入稳定批量供应周期。
此次吨级订单交付背后,是宁波富理长达十年的技术攻关。
依托中国科学院宁波材料所,宁波富理团队从原子级机理
和
氧
活性
电化学
机制
研究出发,构建了晶格精准掺杂、原子层沉积表面改性、氧缺陷可控调控、电化学退火修复四大核心工艺体系。
按公司披露
,其富锂锰基
正极
材料放电比容量已超过
300mAh/g
,首次库伦效率超过
92%
,并在循环寿命和高电压产气控制方面取得进展。
上述指标意味着富锂锰基
正极材料
最核心的材料短板正在被工程化压缩,但能否真正满足车规级应用,还需要在电芯体系、批次一致性、装车验证和长期可靠性中继续确认。
宁波富理
早
在
20
23
年就
建成千吨级富锂锰基正极材料示范生产线,
目前
正在推进万吨级产业化布局;与此同时,公司年产
300
吨石墨烯复合
纳米硅碳负极材料产线也已投产。
此次
富锂锰基
正极材料
进一步
走向
终端
客户验证的时间窗口,正出现在高比能电池需求重新升温之际。
2026
年以来,固态电池、半固态电池以及超高比能动力电池的装车验证节奏明显加快。
高比能路线重新回到车企、电芯厂和材料企业的共同议程中,正极材料的能量密度上限也再次成为产业竞争的关键变量。
今年
2
月,中国一汽旗下中汽新能超高比能富锂锰固液电池实现装车。该电芯能量密度超过
500Wh/kg
,整包电量达到
142
度电,续航可超过
1000
公里,并计划年内启动示范运营。
图源:中汽新能
在全固态电池领域,富锂锰基
正极材料
同样被视为重要高比能正极路线之一。孚能科技已计划在
2026
年推出采用该材料的第二代全固态电池,能量密度目标达到
500Wh/kg
。
基础研究也在为这一材料体系提供新的解释工具。
今年
4
月,中国科学院宁波材料所
科研
团队在《
Nature
》发表
最新
研究
工作
,首次发现富锂锰基正极材料在
加热
条件下的反常
晶
格
收缩行为,并将其与电压恢复、结构有序化联系起来。
该研究构建了可逆氧活性容量贡献比与负热膨胀系数之间的定量关系,为富锂锰基
正极材料
从经验改性走向定量设计提供了新的基础。
产业验证和基础研究在同一时间向前推进。
前者回答材料能不能稳定放大、能不能进入客户体系;后者回答材料为什么失效、如何修复、怎样设计得更可控。
宁波富理董事长顾庆文表示,
公司下一步将聚焦工艺精细化和成本持续下降,深化与电芯企业、整车厂商及固态电池研发单位的协同,加速向千吨级满产销售和万吨级产能落地推进。
对富锂锰基而言,吨级交付不是终点,而是更严苛验证的开始。
材料从公斤级、百公斤级走向吨级,意味着它第一次真正站到工程放大的门槛前。
接下来,批次一致性、全电池循环、高电压安全、装车验证周期、万吨级产线良率和成本,都会成为决定其能否产业化的关键变量。
但这个节点已经释放出一个明确信号:富锂锰基
正极材料
不再只是高比能电池路线图上的远期选项。
它正在被电芯厂和车企放进更现实的验证流程中,开始承受产业化真正的重量。