珞能科技中试基地项目签约落地 聚焦钠电负极材料产业化

2025-08-20

8月12日,珞能科技钠离子电池负极材料生产中试基地项目签约,开发区·铁山区落下钠电产业“关键一子”。

发展钠离子电池产业,是把握绿色低碳转型浪潮、抢占新质生产力高地的重大机遇。当前,全球新能源发电规模激增,电化学储能需求井喷,钠离子电池凭借高安全、长寿命、低成本、资源丰沛等核心优势,在大型储能、双轮电动车、启停电源等领域展现出巨大替代潜力和市场空间。

当前,开发区·铁山区正全力打造创新创业的“热带雨林”。近年来,开发区·铁山区依托武汉大学雄厚科研实力,与深圳珈钠能源、湖北珞能科技等产业化平台深度合作,钠电关键材料技术在开发区·铁山区实现了快速突破和转化。

此次签约的“钠离子电池负极材料生产中试基地项目”,规划了从百吨级中试起步,迈向万吨级乃至更大规模量产的清晰发展蓝图,展现了珞能科技的远大抱负,也精准把握了当前产业跃升的关键窗口期,是开发区·铁山区加快创新成果孵化转化产业化的优质项目。

开发区·铁山区将以此次活动为契机,强化要素保障,全力满足珞能科技等钠电企业厂房、用能、环评等需求,确保按计划完成中试,快速推进2000吨级、万吨级量产线建设。深化产业链协同,加快制定出台支持钠电产业发展专项政策,持续深化珈钠能源、珞能科技与比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等头部客户合作,支持引进上下游配套,完善“关键材料-电芯制造-终端应用”全产业链条,打造具有全国影响力的钠电产业集群。

资料显示,湖北珞能科技有限公司成立于2025年5月22日,是珈钠能源旗下企业,位于武汉市江夏区,注册资本为400万元,经营范围包括新材料技术推广服务、新材料技术研发、电子专用材料研发、制造及销售、新兴能源技术研发等。

母公司珈钠能源成立于2022年4月,是一家钠离子电池关键材料生产商,致力于高安全、长寿命、低成本钠离子电池体系研究开发和制造。专注于聚阴离子型正极技术路线和低成本生物质硬碳负极路线,主要产品包括聚阴离子型钠离子电池正极材料(包括复合磷酸铁钠正极材料、硫酸铁钠正极材料)和生物质硬碳负极材料

珈钠能源2022年成立之初便获得顺为资本独家投资的数千万元天使轮融资,同年4月至8月期间,成功将复合磷酸铁钠原料进行小试,确定了聚阴离子产业化、规模化的最优路线。

2023年1月,珈钠能源获得光速中国独家投资的数千万人民币Pre-A轮融资。6月,千吨生产线完成安装调试,到8月,钠离子电池材料千吨生产线正式投产,这不仅是聚阴离子复合磷酸铁钠材料体系规模化的标志,也意味着聚阴离子材料正式进入市场化阶段。同月,公司获得由春华资本领投、顺为资本跟投的A轮融资。

进入2024年3月,珈钠能源获得由自贡高投领投、超威集团和苏州相城金控跟投,老股东顺为资本继续加注的A轮数亿元融资。12月,全球首条复合磷酸铁钠万吨产线建成并投产,成为钠离子电池产业化的重要里程碑。同时,面向主要应用场景(轻型动力车、储能、启动电源以及UPS数据中心等),珈钠能源批量交付的复合磷酸铁钠通过了头部厂商的测试认证以及订单合作,2024实现近千吨量产出货,并进一步获得客户万吨意向订单;珈钠能源推出的硫酸铁钠正极材料以及生物质负极材料获得了头部产业方认可,正在推进批量化和商业化进度。

2025年,珈钠能源计划实现2-3GWh材料交付,以进一步扩大市场份额,推动钠离子电池的广泛应用。

在产业化布局上,珈钠能源有着清晰且全面的战略规划。集团总部扎根于深圳龙岗区,以此为核心辐射全国乃至海外市场。在国内,公司在武汉设立了武汉珈钠能源,该公司由深圳珈钠100%持股,作为研究院公司,专注于技术的深度研发与创新;同时,计划在河南、香港等地区设立子公司,分别承担钠离子电池集成工艺开发以及海外市场开拓的重任,进一步完善产业链布局与市场拓展网络。生产基地方面,珈钠能源在四川自贡和云南普洱已布局两个生产基地,为规模化生产提供坚实支撑。

今年7月,珈钠能源的钠电项目落地成都,由深圳珈钠能源科技有限公司全资子公司——成立于2024年9月24日的成都珈钠能源科技有限公司负责建设,其钠离子电池材料研发实验室项目的环评申请已获受理并公示,主要内容为建设钠离子电池材料研发实验室,用于钠离子电池正极材料、硬碳负极材料的研发。据悉,此次项目仅进行小试规模的研发,不涉及中试和生产。该公司主营业务为新材料技术研发,这一布局进一步拓展了公司在西南地区的研发版图。

从总部统筹到各地子公司与生产基地的协同,再到研发实验室的区域布局,珈钠能源的产业化战略既注重技术研发的深耕,又强调生产制造的规模化和市场拓展的全球化,形成了覆盖研发、生产、市场的全链条布局,为钠离子电池的产业化推进和广泛应用奠定了坚实基础。

 

钠电池负极材料

 

钠离子电池负极材料种类繁多,碳基材料综合性能最好。钠离子电池的负极材料包括金属化合物、碳基材料、合金材料和非金属元素。其中,碳基材料因其来源广泛、钠储存能力强,已成为钠离子电池的最佳负极材料。其他负极材料,如金属化合物、合金材料和非金属元素,都存在体积膨胀的问题,这会在充放电过程中造成电极断裂的风险。由于热力学原因,钠离子不能可逆地嵌入/脱嵌在负极的石墨层之间。因此,传统石墨不能用作钠离子电池的负极材料。改性石墨材料中钠离子的可逆比容量仍然相对较低,导致成本显著增加。因此,石墨阳极在钠离子电池领域的应用目前受到限制。

目前碳基材料是以硬碳为主流,硬碳负极材料具有储钠电势低、储钠比容量高、前驱体广泛、价格低廉等优势,被誉为最有潜力的储钠负极材料硬碳材料的特点是机械硬度高,并且能够保持前驱体的微/介孔形态。即使在非常高的温度下热解,也不能转化为石墨,因此难以被石墨化。

大多数硬碳是通过天然或生物质前驱体的化学或热处理产生的。生物质的热处理涉及碳化,它通过去除以二氧化碳、水和N2等气体形式存在的分子来增加碳含量。这些气体在碳化过程中的逸出导致了具有充足的微/介孔的硬碳结构的改善,从而提供了更好的电解质范围和钠离子在负极材料内的快速扩散。植物衍生物中包括碳水化合物、淀粉、蛋白质、纤维素、半纤维素和木质素。

素材来源:黄石日报、卓研钠电、钠电派、奥本新材料

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