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2026-07-29 50 新能源及电力行业报告
多种改性方式改善硅基负极材料局限性,推动其产业化应用。为解决硅基负极材料的膨 胀率高、失效等问题,行业内开发了多种硅基负极材料改性方式以改善硅基负极的电化 学性能,包括硅氧化、复合化、纳米硅、多孔硅、合金硅、预锂化等方式。根据分散基 体的不同,硅基负极材料主要有硅氧复合负极材料、硅碳复合负极材料及硅基合金负极 材料三大类,各有优劣势。 其中,硅碳负极和硅氧负极是目前两大主流技术路线,硅氧进展较快,硅碳前景更大。 硅碳负极和硅氧负极结合了碳材料的高电导率、稳定性及硅材料的高比容量优点且工艺 相对成熟,综合电化学性能较优,成为了引领锂电池负极材料行业发展的新方向。其中硅氧路线进展较快,已进入产业应用阶段,主要用于动力电池领域,但成本较高。硅碳 负极因其具备更高比容量和首次效率高,应用前景更大。虽然硅基合金负极材料相对石 墨负极材料的比容量提升效果明显,但是由于其工艺难度高、生产成本高,且首次充放 电效率较低,因此目前尚未大规模使用。 硅碳负极是指纳米硅与碳材料混合,通过降低硅基材料粒径至纳米级别,可以拥有更多 的空隙,用于缓冲硅在脱嵌锂离子过程中产生的应力和形变。在硅碳负极的制备过程中, 需要首先制备纳米硅颗粒,最外层由碳做包覆层,形成壳核结构。目前硅碳负极的商业 化容量在 450mAh/g 以下,首次效率高,但体积膨胀较大,因此其循环性能相对较差。 硅氧负极是指采用氧化亚硅和石墨材料混合,氧化亚硅相比硅材料而言,氧化亚硅材料 在嵌锂过程中的体积膨胀大大减小(氧化亚硅在嵌锂过程中体积膨胀 118%左右,硅则为 300%以上),因此其循环性能得到较大提升。另外,硅氧负极首次效率低,生产成本高, 制备过程非标准化。目前比较成熟的技术路线是碳包覆氧化亚硅结构,通常是先制备锂 电池用氧化亚硅,然后进行碳包覆等后续工艺。 总的来说,硅氧负极的优势在于循环寿命好,但首效低,可以通过预锂化等技术提高首 效。硅碳负极的优势在于首效高,但循环寿命低,可通过硅的纳米化,降低膨胀破碎风 险,提高循环寿命。

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