极目新闻记者 余渊 杜光然
“这个小破桃,又脆又甜”“青桔子不好吃,为了配色才卖的,是酸的”……辽宁沈阳一高校水果店设计了很多碎碎念式标语,逗笑顾客。10月18日,该水果店老板的母亲告诉极目新闻记者,她年龄大了,答不上学生的问题,儿子就写了这些标语,方便学生们看牌子购买。
该校大学生田同学(化姓)向极目新闻记者介绍称,这家水果店位于他们学校的东区,一看标语就知道老板是一个幽默的人,这家水果店在学校也很受欢迎。
视频显示,水果店货架上写道:“木瓜5元一个,打皮7元一个。希望大家都买5元的,老板的父亲不爱打皮,懒!”网友评论称,这样实在又好笑的水果店,不多见了。
沈阳一网友最近也光顾了这家店,她表示,店内每一种水果都有标语,很吸引人,她挑选了一些有趣的拍摄了下来。这家店生意不错,水果也很实惠。
18日中午,极目新闻记者辗转联系到该水果店老板的母亲,对方表示,这些标语都是她儿子做的,她岁数大了,对于学生选购时的提问,她答不上来,人多的时候,也忙不过来。儿子便将每种水果的口味、怎么挑选、有什么特色都写在牌子上。印象中,这些标语是2021年开始做的,每一种水果都有,很多都是儿子先试吃再写的,也是儿子多年的经验,可以帮助学生们了解水果,按需购买。
(来源:极目新闻)
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卖东西讲究营销,就连水果摊也这么“卷”了。
据媒体报道,10月15日在辽宁,沈阳师范大学水果店设计了很多碎碎念式的标语,成功逗笑顾客。
“这个小破桃,又脆又甜”,“青桔子不好吃,为了配色才卖的,是酸的”,“木瓜5元一个,打皮7元一个。希望大家都买5元的,老板的父亲不爱打皮,懒!”……标语实在又搞笑。
拍摄者说自己一进店就被标语吸引,发现特别有趣。姑娘说,老板人不仅实在,水果也是特别好吃。
据极目新闻,该水果店老板的母亲介绍,她岁数大了,经常答不上学生的问题,并且有的时候也忙不过来,儿子就写了这些标语,方便学生们看标语购买。
很多标语都是她儿子先试吃,根据自身真实体验来写的,从而帮助学生们了解水果,按需购买。
“脆柿子,看好了,硬着吃”“突尼斯软籽石榴,你买我就给你切开,甜就拿走,不甜给我留下”“李子,一点也不酸,我可没写甜”……
有网友说沈阳这家水果店采用的是“欲擒故纵”的营销策略。这种营销方式明面上是句句为顾客着想,实际上处处以此来勾起你购买的欲望。消费者和营销者彼此以诚相待,双方才永不相负。
编辑:赵珊珊
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近日,辽宁沈阳一高校水果店设计了很多碎碎念式标语,不仅逗笑了顾客,更是走红了网络!
“这个小破桃,又脆又甜!”
“青桔子不好吃,为了配色才卖的,是酸的!”
“李子一点不酸,我可没写甜!”言外之意就是这李子可能没啥味儿,就冲店主评价很多网友表示想买点尝尝!
原来,该水果店老板的母亲年龄大了,答不上学生的问题,儿子就写了这些标语,方便学生们看牌子购买。
最关键的是,水果比周边便宜点,老板还很大气,零头不到五毛不要。
一个小小的标语,不仅解决母亲答不上的难题,帮助学生了解了水果,更是逗笑了所有到店的顾客,可谓一举三得!
看来老板有生意的头脑,简单有趣的口语很走心,每一个标语都包含了老板的真诚和智慧。
对此,有网友表示:“我去买水果都会问一句甜不甜,老板要说很甜,我不会买,我喜欢吃酸的,要是老板回答可以尝一下,不管是不是喜欢的味道都会买点!”
大街上水果到处都有卖,但有趣的灵魂百里挑一,很多人看见这个标语或多或少都会买一点的!
只能说,这是一家有温度的水果店,独具特色的经营风格,不仅温暖了顾客,也温暖了网友。
对于这件事,你怎么看?关注@小枫说法,从经典事件中品味百态人生。
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辽宁沈阳,一高校水果店设计了很多碎碎念式标语走红。
因母亲年龄大了,答不上学生的问题,儿子就写了这些标语,每一种水果都是先试吃再写,帮助学生们了解水果,按需购买。
一个小小的标语,解决了母亲答不上问题的难题,帮助学生了解了水果,也逗笑了所有到店的顾客,一举三得。
每一个标语都包含了老板的真诚和智慧。记得前几年,淘宝推出了一个小而美计划,主题就是创新、新颖、有趣、精致、有意义。这家店因为这些特色标语脱颖而出,就是有着与别人与众不同的地方。也用事实告诉大家,为什么有些店人满为患,有些店的顾客却寥寥无几。
水果还是那些水果,可能很多种类都是在同一家店批发的,有的不够卖,有的却卖不动。购物消费本来就是一件开心的事,顾客开心了花钱也舒服。
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近期,辽宁沈阳一高校水果店因碎碎念式标语走红网络。
“这个小破桃,又脆又甜”,“青桔子不好吃,为了配色才卖的,是酸的”,“木瓜5元一个,打皮7元一个。希望大家都买5元的,老板的父亲不爱打皮,懒!‘’……,标语实在又搞笑。
据该水果店老板的母亲介绍,她岁数大了,经常答不上学生的问题,并且有的时候也忙不过来,儿子就写了这些标语,方便学生们看标语购买。
很多标语都是她儿子先试吃,根据自身真实体验来写的,从而帮助学生们了解水果,按需购买。
现在商家为了营销,真是煞费苦心。前一段时间,某超市猪肉铺打出巨大横幅:男朋友考上清华研究生,为表庆贺,全场半价。最后才知道查无此事,是超市营销策略。
还有更直接的,更霸道的,前几天某电影院拒绝顾客带蜜雪冰城饮料入场,以免影响电影院内饮料消耗。真是为达目地,无所不用其极。
但笔者更青睐沈阳这家水果店“欲擒故纵”式营销策略。这种营销方式明面上是句句为顾客着想,实际上处处以此来勾起你购买的欲望。
“木瓜5元一个,打皮7元一个。希望大家都买5元的,老板的父亲不爱打皮,懒!‘’这个标语字面上告诉你,老板的父亲懒,不愿打皮,希望顾客都买5元的。实际上以此激起你的逆反心理去消费:老子就要打皮,看你怎么着?
同时这个标语字面上句句说老板不是,实际传达的是尽量让顾客少花钱的态度。而顾客为了投桃送李,回报老板以诚待人的态度,顾客会多买些,且尽量多光顾。
“欲擒故纵”式营销,本质上就是顾客与老板之间诚信的双向奔赴。只有彼此以诚相待,双方才永不相负。
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(报告出品方:海通证券)
1.下游持续景气,锂电材料行业前景广阔
1.1乘“新能源车+储能”东风,锂电池行业蓬勃发展
锂电池在充放电过程中,锂离子会在电池正负极之间反复移动。根据这一特点,锂 电池又被称为摇椅式电池。具体来说,在电池充电时,电子从正极转移到负极,同时正 极中的锂失去电子后成为锂离子进入电解液。锂离子穿过锂离子可导的隔膜后进入负 极,在负极接受电子还原成为锂,充电反应完成。放电过程则相反,锂在负极失去电子 后,穿过隔膜回到正极,并在正极接受电子被还原,完成放电。
锂电池主要用于新能源汽车和储能领域。锂电池上游为正极、负极、电解液和隔 膜四大主材,再往上可追溯至锂、钴等有色金属和碳酸二甲酯等石化产品。下游最终应 用于新能源汽车、储能、3C 等领域。近年来,由于新能源汽车产业的爆发,动力锂电 池的应用比例呈现快速增长,超越 3C 成为锂电池的主要消费终端。我们认为随着 5G 时代的逐步来临和电网建设逐步发展,以通信基站储能、电网储能为代表的储能领域预 计将在未来几年带来显著的需求增量。
新能源汽车产业已进入快速增长阶段。根据长远锂科募集说明书援引彭博新能源 财经(BloombergNEF)发布的《2021 年电动车展望》数据,到 2025 年,全球新能 源乘用车销量将超过 2500 万辆,占全球乘用车销量比例超过 28%;到 2030 年全球新 能源乘用车年销量有望突破 5000 万辆,占比超过 50%;2040 年有望突破 8000 万 辆,占比超过 80%。
储能产业未来将迎爆发式增长。可再生能源渗透率日益上升,增加了削峰填谷的 储能需求。根据中国储能网援引彭博新能源财经数据,全球 2030 年新增储能装机容量 将达到 58GW/178GWh,是 2021 年(10GW/22GWh)的五倍多,2022-2030 CAGR 达到 30%。美国和中国仍然是全球最大的两个市场,到 2030 年在预期储能装机容量中 占比将达 54%。
1.2锂电池由正极、负极、电解液和隔膜四部分构成
锂电池由正极、负极、电解液和隔膜四部分构成。其中常见的负极包括石墨、软 碳、硬碳、钛酸锂等。常见的正极包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等。常见的隔膜为单 层或多层的聚乙烯或聚丙烯,表面也可能有一些类似于 Al2O3 的涂覆层。常见的电解 液一般是将 LiPF6 溶解在碳酸酯类的溶剂中,如碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯 酯等。
正极、负极、电解液和隔膜在电池中成本占比分别为 40%、15%、10%和 20%。 根据《中国锂电行业发展德勤观察》,电池在新能源车成本结构中成本占比为 40%- 50%。电池中正极材料成本占比 40%,隔膜占比 20%,负极材料占比 15%, 其他(包 装材料)占比 15%,电解液占比 10%。
2.电解液:通过一体化和工艺改进降低成本是目前趋势
电解液是锂离子传导的媒介。在电池中,正极和负极均浸泡在电极液中。在电池 充放电过程中,电解液作为锂离子传输的媒介,一方面能提供部分活性锂离子,作为充 放电过程中的导电离子使用。另一方面也会提供离子通道,使得锂离子在其中自由移 动。电解液传导锂离子的功能是锂电池获得高电压、高比能等优点的保障。 电解液由溶剂、溶质、添加剂三种组分构成。在溶剂方面,电解液采用混合溶剂 体系,目前溶剂以 DMC、EC、EMC 等碳酸酯类为主,需要满足高介电常熟、低粘 度、低熔点、高沸点、低成本等要求;在溶质方面,电解液采用各种含锂化合物,在溶 剂中溶解后可释放出大量活跃锂离子。LiPF6 是目前最成熟的商用锂盐,LiFSI 在未来 有望替代 LiPF6;在添加剂方面,碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)是目前 最常用的电解液添加剂,可在电极表面形成 SEI/CEI 膜,使得锂离子可自由进出,而溶剂分子难以通过,从而实现维护电极材料性能稳定,提高电池容量与循环性能效果。
溶剂、溶质、添加剂在电解液中质量占比依次下降,成本占比依次提升。锂盐和 添加剂在电解液中质量占比较小,但由于单位成本高,在电解液成本结构中也占有较大 比例。根据 DONEWS,在质量占比方面,电解液中溶剂占 80%~85%、锂盐占 10%~12%、添加剂占 3%~5%;在成本占比方面,电解液中溶剂占比约 30%、锂盐占 比约 40%~50%、添加剂占比约 10%~30%。
电解液需求快速增长。受益于新能源车渗透率的持续提升,国内外电解液需求量 未来有望保持高速增长。根据中国能源网援引《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书 (2021 年)》,2021 年全球电解液需求量为 61 万吨,国内电解液需求量为 51 万吨。预 计 2025 年,中国电解液需求量将达 184 万吨,全球电解液需求量将达 216 万吨, 2021-2025 年 CAGR 分别为 37%、40%。至 2030 年,全球电解液需求将达 549 万 吨,国内需求量将达 466 万吨。
2030 年电解液市场规模将达 3000 亿元。根据 wind,2016/1/1-2022/8/4 电解液均 价为 64778 元/吨,以此为依据进行计算,预计 2025 年国内电解液市场规模约为 1192 亿元,全球规模约为 1399 亿元;2030 年国内市场规模将达 3019 亿元,全球规模将达 3556 亿元。
电解液大宗品趋势下降低成本是重点。随着电解液成长为百万吨级别的以上的化 工品类,大宗化已是必然的趋势,如何降低成本将成为电解液企业思考的主要问题。由 于电解液成本中原材料占比最大,通过一体化降低原料单位成本和通过改进工艺降低 原料单耗是目前电解液企业降本的主要手段。 降本手段之一:一体化。根据天赐材料、新宙邦等发布的年报及募集说明书,天 赐材料、新宙邦等电解液龙头企业已通过布局上游锂盐、溶剂、添加剂等原材料推进降 本,其中天赐材料一体化布局最完善,已覆盖锂盐、溶剂、添加剂三个领域,未来将向 更上游的锂矿延伸,新宙邦、江苏国泰、石大胜华等企业也开始进入溶剂、添加剂等领 域。
降本手段之二:改进工艺。如在六氟磷酸锂生产中,天赐材料从美国引进独家许 可的有机溶剂法技术,在自行吸收创新的基础上独立完成工程放大。与传统 HF 溶剂法 相比省去了反复干燥、结晶等过程,有效降低了制造成本,且反应不在强腐蚀性的 HF 中进行,对设备抗腐蚀性要求明显降低。
2.1溶剂:碳酸二甲酯处于产业链核心
电解液采用混合溶剂体系。溶剂是电解液的主体部分,在电解液种质量占比80%,成本占比约 30%。溶剂与电解液性能密切相关,需满足高介电常数和低粘度等 要求。由于环状碳酸酯介电常数较高,而链式碳酸酯粘度较低,往往将其混合使用,常 用溶剂包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)等。
纯度是溶剂质量控制的关键。溶剂纯度与稳定电压之间关系密切,纯度达标的有 机溶剂氧化电位在 5V 左右,对防止电池过充等安全性问题有很大意义,对配制合格锂 电池电解液也有决定性影响。一般要求纯度在 99.9%以上,水分含量必须达到 10*l0-6 以下。根据碳酸二甲酯国家标准(GB/T 33107-2016),电子级碳酸二甲酯纯度必须达 到 99.99%,甲醇含量必须小于 0.002%,水分含量必须小于 0.03%,同时对钠、铁、 铬等其他元素的含量具备明确要求。
2021 年溶剂需求量约 50 万吨,2025 年将达到超过 150 万吨。根据 《CN103107358B:一种锂离子电解液》,目前国内锂电池采用最多的电解液体系是 LiPF6/EC+DMC+EMC,其中 EC、DMC、EMC 的质量比为 1 : 1 : 1,根据前文对电解 液市场规模的假设以及电解液中 80%的溶剂质量占比,可估算得到 2025 年全球溶剂市 场需求将超过 170 万吨,国内将接近 150 万吨;2030 年全球将接近 440 万吨,国内将 接近 380 万吨。
溶剂市场规模 2025 年将达到 200 亿。根据百川盈孚及 Wind 数据,2018 年-2022 年,电池级碳酸二甲酯(DMC)价格均值为 8843 元/吨,碳酸乙烯酯(EC)价格均值 为 11098 元/吨,碳酸甲乙酯(DEC)价格均值为 16467 元/吨。以此为依据进行测 算,预计 2025 年国内碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(DEC)市 场规模将达到 42、51、89 亿元,全球碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲 乙酯(DEC)市场规模将达到 49、60、105 亿元。
溶剂为石化产品,碳酸二甲酯处于产业链核心。溶剂上游原料包括环氧丙烷、环 氧乙烷、尿素、甲醇等,主要来源于石油化工和煤化工。碳酸二甲酯在溶剂产业链中处 于核心地位,可由碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC)加工得到,并在后续流程中 作为碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)的原料。 工业化生产碳酸二甲酯(DMC)方法包括四种: 1、PO 交换法:反应分两步进行,首先以环氧丙烷为原材料,得到碳酸丙烯酯 (PC),再与甲醇反应得到碳酸二甲酯(DMC)并副产丙二醇。 2、EO 交换法:反应分两步进行,首先以环氧乙烷为原材料,得到碳酸乙烯酯 (EC),再与甲醇反应得到碳酸二甲酯(DMC)并副产乙二醇。 3、尿素醇解间接法:反应分两步进行,首先以尿素和丙二醇发生醇解反应,生成 中间体碳酸丙烯酯(PC)和氨气,再用碳酸丙烯酯(PC)与甲醇酯交换反应生成碳 酸二甲酯(DMC),副产丙二醇经分离后循环回第一步反应 4、甲醇氧化羟基化法(气相法间接法):反应分两步进行,首先以甲醇、NO 和 氧气反应生成亚硝酸甲酯,亚硝酸甲酯再与 CO 反应生成碳酸二甲酯(DMC)。
甲醇氧化羟基化法和 EO 交换法未来将成为主流。PO 交换法是生产碳酸二甲酯的 传统工艺,但由于其副产品丙二醇市场空间较小难以消化,2017 年产能无增长。甲醇 氧化羟基化法和 EO 交换法逐渐成为主流。2017-2022 年,甲醇氧化羟基化法和 EO 交换法产能分别从 0 增加至 59 万吨和 32.6 万吨。
PO 交换法受制于丙二醇消纳问题,产能增长有限。丙二醇是 PO 交换法生产碳酸 二甲酯的主要副产品。根据百川盈孚统计,2021 年国内丙二醇产量为 33 万吨,表观消 费量为 26 万吨,行业内产能较多(产能利用率 71%),企业无扩产计划,这约束了 PO 交换法项目的建设。
EO 交换法副产乙二醇,产能消纳问题有所缓解。EO 交换法采用环氧乙烷替代 PO 交换法中使用的环氧丙烷生产碳酸二甲酯,副产物从丙二醇变为乙二醇。乙二醇的 市场规模远大于丙二醇,2021 年国内表观消费量超过 2000 万吨,产能消纳压力相对 较小,但同样存在产能过剩问题,根据百川盈孚统计,2020 年以来乙二醇行业持续亏 损,我们认为一定程度上影响了 EO 交换法项目的盈利能力。考虑到 EO 交换法是四种 碳酸二甲酯生产方法中唯一能产出另一重要溶剂材料碳酸乙烯酯(EC)的工艺,具有 一定不可替代性,近年仍有较多产能投放,2017-2022 年产能从 0 增长至 32.6 万吨。
甲醇氧化羟基化法灵活性强,2017 年以来产能投放较多。与 EO 交换法和 PO 交换法相比,甲醇氧化羟基化法副产物量较少,不存在副产消纳问题。同时该方法的单位 投资成本较低,根据石大胜华招股说明书及华鲁恒升项目投产公告等文件,甲醇羟基氧 化法的单位投资成本仅为 1000-1500 元/吨,远低于 PO 交换法和 EO 交换法。由于灵 活性强的特点,甲醇氧化羟基化法已成为目前企业切入碳酸二甲酯行业采用的首选, 2017-2022 年产能从 0 增长至 59 万吨。
从盈利能力方面考虑,目前 PO 交换法盈利能力更强。根据百川盈孚及石大胜华、 通辽化工等公司环评,综合考虑三种方法原材料和副产品价格,我们测算了 2017-2022 年三种方法的价差。在 2021 年之前,三种方法的价差水平类似,盈利能力相当。2021 年后,由于丙二醇价格大幅上涨以及环氧丙烷价格开始下降,PO 交换法价差水平开始 高于 EO 交换法和甲醇羟基氧化法。
化工企业向下游布局进入碳酸二甲酯行业。目前生产碳酸二甲酯的企业主要包括 石大胜华、华鲁恒升、浙石化等化工企业,大多数拥有甲醇、环氧乙烷、环氧丙烷等上 游原材料产能,向下游拓展进入碳酸二甲酯行业。石大胜华拥有碳酸二甲酯产能 22.5 万吨/年(截至 2022 年 10 月)。华鲁恒升通过改造乙二醇装臵切入碳酸二甲酯领域, 目前拥有碳酸二甲酯产能 30 万吨/年,未来还将建设 60 万吨碳酸二甲酯产能(30 万吨 外售)。
2.2添加剂:VC 和 FEC 应用最广,龙头企业布局新型添加剂
电解液添加剂用量小但效果显著。锂电池电解液添加剂种类众多,在电解液中质 量占比小、单位价值高,能够定向优化电解液各类性能,如电导率、阻燃性能、过充 保护、倍率性能等。使用电解液添加剂是一种低成本、高效率提升电池循环寿命与安 全性的方法,因此被广泛使用。根据添加剂的用途,可将添加剂分为成膜添加剂、阻 燃添加剂、高低温添加剂、过充电保护添加剂、控制电解液中水和 HF(氢氟酸)含量 的添加剂等。
VC、FEC 等成膜添加剂在电解液中应用比例最大。根据华盛锂电招股说明 书,成膜添加剂在电池进行第一次充电反应时,会形成一种固态的电解质界面保护 膜(SEI 膜)。这种保护膜覆盖了石墨负极的“活性点”,从而有效阻止了电解质的 分解过程,改变其可逆容量性能、循环性能和安全性能,同时提高电池的循环寿 命,是电解液中应用最多的添加剂。根据华盛锂电招股说明书援引 QYResearch, 2019 年 VC、FEC、1-3PS 和 VEC 这四种成膜添加剂在电解液添加剂中的市场份 额占比超过 80%。
VC、FEC 由碳酸乙烯酯(EC)制成,属于石油化工产品。VC 和 FEC 原材料是 EO 交换法生产碳酸二甲酯(DMC)的中间体碳酸乙烯酯(EC)。根据华盛锂电招股说明书,在生产 VC 和 FEC 过程中,首先将碳酸乙烯酯(EC)氯化生成氯代碳酸乙烯 酯,再加入溶剂和三乙胺,提纯后的得到 VC;加入溶剂和氯化钾,提纯后得到 FEC。
电解液添加剂需求持续增长。我们认为随着新能源汽车等下游行业规模的不断扩 大以及锂电池对安全性、循环寿命和能量密度要求的提升,电解液添加需求量将会逐步 增加。根据华盛锂电招股说明书援引 QYRESEARCH 数据,2021 年全球电解液添加剂 需求约 2.07 万吨,2026 年将上升至 6.27 万吨,CAGR=24.81%;2021 年国内电解液 添加剂需求约 1.49 万吨,2026 年将上升至 4.90 万吨,CAGR=26.88%。
2026 年全球电解液添加剂市场规模接近百亿。根据百川盈孚,2020-2022 年电解 液添加剂价格一般在 15 万元/吨左右,2021 年由于供需偏紧,价格上升至约 50 万元/ 吨。2022 年后逐渐回落。截至 2022 年 8 月 1 日,VC 价格为 13 万元/吨,FEC 价格为 16.5 万元/吨。以 15 万元/吨计算,预计 2026 年全球电解液添加剂市场规模约 94 亿 元,国内电解液添加剂市场规模约 74 亿元。
中国企业占据电解液添加剂主要市场。中国企业在电解液添加剂领域布局较早, 目前已实现电解液添加剂的国产化。根据 EVTANK 数据,2020 年国内企业在全球添加 剂市场的市占率达到 86%,日韩企业仅占 14%;国内市场基本被华盛锂电、瀚康化工 (新宙邦子公司)、苏州华一(奥克股份参股子公司)、青木高新、浙江天硕(天赐材料 子公司)等几家企业占据。
华盛锂电是国内 VC、FEC 市场龙头企业。根据 EVTANK 数据,2020 年华盛锂电 在国内 VC 市场和 FEC 市场的份额均居第一,分别为 31%和 49%;瀚康化工(新宙邦 子公司)在 VC 市场和 FEC 市场的市场占有率分别为 14%和 27%,位居第二。
电解液企业加速进入添加剂行业,未来竞争格局或发生改变。根据天赐材料和新 宙邦发布的项目公告和环评报告,天赐材料规划建设 VC 产能 20000 吨,新宙邦规划 建设 VC 产能 10000 吨,FEC 产能 8000 吨。除此之外,天赐材料和新宙邦还布局了 LiDFOP、TMSP 等可提升高镍三元电池性能的新型成膜添加剂产能,未来电解液添加 剂行业竞争格局可能发生改变。
硫酸乙烯酯(DTD)有助于形成薄而均匀的 SEI 膜。硫酸乙烯酯(DTD)是一种 SEI 成膜添加剂,可抑制电池初始容量的下降,增大初始放电容量,减少高温放臵后 的电池膨胀,提高电池的充放电性能及循环次数。作用原理是在电解液中生成 Li2SO4,保护 SEI 膜中的 Li2CO3不与锂发生反应。在 SEI 膜形成的初始阶段,电解质 分解形成 Li2CO3等物质。与 Li2CO3接触的锂金属表面会发生反应生成 Li2O 和 LiCx, 使 SEI 层的厚度不断增加,降低电池循环寿命。加入硫酸乙烯酯(DTD)和 PS 后, 反应会生成 Li2SO4和 Li2O 包裹在 Li2CO3表面,抑制 Li2CO3的进一步分解,使得 SEI 膜薄而均匀,从而提高锂电池的循环稳定性。
二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)能显著提升高镍三元电池性能。二氟双草酸磷酸锂 (LiDFOP)是一种新型功能锂盐,通常以六氟磷酸锂(LiPF6)和草酸为原料在非水 溶剂中合成,具有对正负极双重修饰作用,在电解液中加入后可形成稳定且电阻率较低 的 SEI 层。在高镍材料与硅碳组成的全电池中,使用 LiDFBP 不仅有助于提升电池的 能量密度、库伦效率、循环稳定性,在热失控通过率方面也有明显改善,未来应用前景 广阔。 二氟磷酸锂(LiPO2F2)可同时改善 SEI 膜和三元正极材料性能。二氟磷酸锂 (LiPO2F2)可在负极表面形成高电导、低阻抗、高稳定性的 SEI 膜,改善电池的倍率 性能,还可同时提高三元正极材料的电化学性能,在商业化电解液体系中得到广泛应 用。其作用机理是形成富含 LiF 和磷酸化合物的 SEI 膜,从而提高 SEI 膜的导电性。 三(三甲基硅烷)磷酸酯(TMSP)可改善高镍三元材料高电压循环性能。三 (三甲基硅烷)磷酸酯(TMSP)能在高镍三元正极材料(LNMC811)表面氧化分 解,生成一层主要由硅酸盐(富含导锂离子性能好的)和无机碳酸锂(电化学稳定) 组成的正极固体电解质界面(CEI)膜。由于其中电解液分解产物(有机碳酸锂和氟化锂) 含量较少,加入 TMSP 后形成的 CEI 膜薄而均匀,能够很好降低充放电过程的极化电压,隔离电解液和正极的接触,减少电解液分解,抑制金属离子的溶出,稳定正极晶 体结构,使 LNMC811 材料能够在 4.5 V(vs Li/Li+)高电压循环时仍然保持良好的循环 性能和倍率性能。
双草酸硼酸锂(LiBOB)可提高电池安全性 。双草酸硼酸锂(LiBOB)的热稳定性较 高,分解温度为 302℃,可在负极形成稳定的 SEI 膜。根据赵阳雨等的《双草酸硼酸锂 的合成及性能研究》,在有 LiBOB 的电解液中,碳负极表面首先形成 LiBOB 重排的产 物三角形硼酸酯(B03)和草酸酯类化合物,这些物质可以与溶剂还原产物结合,提高 SEI 膜的稳定性,使 SEI 膜更有韧性、形态更加均匀和密实,从而大大提高石墨类负极材 料在电解液中电化学性质。 二氟草酸硼酸锂(LiODFB)结合 LiBF4和 LiBOB 两种添加剂优势。根据王建萍的 《新型锂盐二氟草酸硼酸锂制备工艺研究进展》,二氟草酸硼酸锂(LiODFB)具有四氟 硼酸锂(LiBF4)和双草酸硼酸锂(LiBOB)各一半结构,因此结合了两种锂盐的优势,既有 LiBOB 的高温性能,又有 LiBF4的低温性能,使用的温度范围很宽。同时,LiODFB 在 链状碳酸酯溶剂中的溶解度比较大,电导率高,成膜性能也很好,具有很好的循环性 能,已成为锂离子电池电解液的重要组成材料,在动力电池领域应用前景广阔。
2.3溶质:六氟磷酸锂为主流,双氟磺酰亚胺锂方兴未艾
溶质锂盐在电池内部承担传输离子的作用,质量占比 10%-12%,成本占比 40%- 50%。良好的电解质锂盐具有如下特点:(1)较高的溶解度和较低的解离能;(2)良好的 电化学稳定性;(3)良好的固态电解质界面层成膜性能;(4)经济效益高,环境友好;(5) 良好的钝化铝集流体。 六氟磷酸锂是电解液中主流锂盐。典型锂盐包括六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸 锂(LiAsF6)、高氯酸锂(LiClO4)等,但 LiClO4具有较高的危险性;LiAsF6 毒性强 且成本高昂,因此这两种锂盐应用得很少,LiPF6由于其良好的离子导电性能,出色的 化学稳定性和较低的环境污染而成为最常用的电解质锂盐。 2030 年六氟磷酸锂市场规模有望突破千亿。假设溶质在电解液中质量占比 10% 的,可推算得到 2021 年、2025 年、2030 年全球六氟磷酸锂需求量约为 6、22、55 万吨,中国六氟磷酸锂需求量约为 5、18、47 万吨。根据 Wind,2016/4/19-2022/8/4 六氟磷酸锂均价为 22.75 万元,预计 2025 年全球六氟磷酸锂市场将达 492 亿元, 2030 年将达 1248 亿元;2025 年国内六氟磷酸锂市场将达 419 亿元,2030 年将达 1060 亿元。
HF 溶剂法为制备六氟磷酸锂传统工艺,天赐材料引进有机溶剂法具备优势。HF 溶剂法是制备 LiPF6的传统工艺,采用无水 HF 为溶剂,将 LiX (主要是 LiF)溶解于其 中,然后直接通入含磷的物质(磷源),经过反应后蒸发结晶提纯得到产品。该工艺的总 体优势是反应速度快、原材料转化率高。缺点在于以 HF 为溶剂,对设备的防腐措施和材质要求以及生产的安全措施要求均高,以及工艺为深冷工艺,能耗较大。天赐材 料从美国引进独家许可的有机溶剂法技术,在自行吸收创新的基础上独立完成工程放 大。有机溶剂法省去了反复干燥、结晶等过程,有效降低了制造成本,且反应不在强 腐蚀性的 HF 中进行,对设备抗腐蚀性要求明显降低。
天赐材料凭借技术优势成为六氟磷酸锂行业龙头。天赐材料采用有机溶剂法生产 液态六氟磷酸锂,在成本、工艺流程等方面具备优势,2017 年以来持续扩产,目前已 成为行业龙头,产能达到 32000 吨/年。多氟多、江苏新泰、永太科技等企业近年来也 在持续扩张产能,行业向头部集中趋势明显。
LiFSI 性能优于 LiPF6,未来有望成为主流。LiPF6的热稳定性差,容易被水分 解,难以满足对高性能锂离子电池的需求。因此,双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)等新型锂 盐的开发受到越来越多关注。与 LiPF6 相比,LiFSI 有高导电率、高化学稳定性、高热 稳定性的优点,更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向,以 LiFSI 为 锂盐的电解液更能满足未来电池高能量密度以及宽工作温度的发展需求,是替代LiPF6 的最佳选择。
LiFSI 壁垒在于提纯、资质和验证。LiFSI 合成方法分为三步:(1)采用氯磺酸、 磺酰胺和二氯亚砜生产双氯磺酰亚胺或外购双氯磺酰亚胺;(2)将双氯磺酰亚胺利用 氟化剂氟化得到双氟磺酰亚胺,(3)利用氟化锂等碱金属盐对双氟磺酰亚胺进行锂化 反应,得到双氟磺酰亚胺锂。 壁垒主要在以下三个方面:(1)提纯。LIFSI 产品合成 技术难度并不高,但提纯非常困难;(2)资质。双氟磺酰亚胺锂 生产过程中生成氟化 氢、氯化氢等气体,同时生产工艺含氟,是无色无味有剧毒的气体,生产资质申请困 难;(3)验证。下游客户双氟磺酰亚胺锂对技术标准要求较高,需要较长时间的检测 与试用验证。
各企业积极布局 LiFSI。根据康鹏科技招股说明书,截至 2021 年末,布局 LiFSI 数量已达到 15 家,计划扩产产能超过 10 万吨。其中既包括天赐材料、新宙邦等电解 液全产业链布局企业,也包括多氟多、石大胜华等专注电解液产业链中某一环节的企 业。我们认为未来 LiFSI 渗透率将持续提升,产业链相关企业会受益。
3.隔膜:行业技术壁垒较高,中国有望实现进口替代
隔膜是锂电池不可或缺的核心组件。对于电池的安全性、热稳定性、循环性能、 能量密度皆具有重大影响,在锂电池中主要起两个作用:第一是作为绝缘层,防止因 正负电极相接触而导致的锂电池内部的短路;第二是作为半透层,阻止体积较大分子 通过,允许小体积的带电离子通过,提高正负电极附近的浓度差,有利于离子的扩 散,从而提高锂电池的存储效率。
隔膜生产分为干法和湿法两种工艺。干法工艺主要以聚丙烯(PP)为原料,通过 将聚烯烃薄膜进行单向或双向拉伸形的方式形成允许带电离子通过的微孔,因此称为 干法;湿法工艺主要以聚乙烯(PE)为原料,通过加入成孔剂的方式形成微孔,工艺 中需要用到石蜡油等液体,在拉伸工艺后还需使用溶剂将残留的石蜡油和成孔剂萃取 移除,因此被称为湿法。
湿法隔膜综合性能优于干法,但在热学稳定性上有所不足。根据星源材质可转换 公司债券募集说明书,通常从一致性、稳定性和安全性三个角度评价隔膜性能。由于 湿法隔膜原料 PE 本身强度比 PP 更高,且在工艺过程中可对隔膜从 MD、TD 方向进 行更大倍数的拉伸,从而获得更高 MD/TD 拉伸强度和更薄的产品,因此湿法隔膜在一 致性、力学稳定性和安全性三方面均强于干法隔膜。在热学稳定性方面,由于 PE 原 料熔点低于 PP 原料,在 110℃/1H 的温度环境下就会产生较大皱褶,因此湿法隔膜的 热学稳定性和热失控性不如干法隔膜。
湿法隔膜通过涂覆改善热学稳定性。根据矩大锂电,由于湿法隔膜在热学稳定性 上有所不足,目前主要通过涂覆工艺进行改进。在隔膜表面增加一层涂覆层后,既可 提高隔膜的热稳定性,又能增加隔膜对电解液的润浸性,还可以阻止和降低隔膜氧 化,从而提高电池的循环寿命。湿法+涂覆技术在保留了湿法隔膜高机械强度优异性能 的同时,改善了湿法隔膜本身存在的隔膜熔点低、安全性差等缺陷,使其更适用于制 备高能量密度动力锂电池。 无机涂覆材料为市场主流的涂覆材料。根据壹石通招股说明书,可根据涂覆材料 种类将涂覆隔膜分为无机涂覆、有机+无机涂覆和有机涂覆三个种类,目前以勃姆石、 氧化铝为主要涂覆材料的无机涂覆较以聚偏氟乙烯(PVDF)、芳纶为代表的有机涂覆和有机无机混合涂覆技术更加成熟。根据《中国锂离子电池隔膜行业白皮书(2020 年)》,2019 年中国锂电池涂覆材料出货量为 1.55 万吨,其中无机涂覆材料出货 1.4 万 吨,占比达 90.32%,有机涂覆材料、有机和无机结合的涂覆材料占比不到 10%。
湿法隔膜与干法隔膜未来将长期共存。干法隔膜优势体现在生产成本较低、未来 适用于储能领域、消费电池领域以及磷酸铁锂类动力电池领域;湿法隔膜的优势主要 体现在轻薄性上,“湿法基膜+涂覆层”隔膜被认为更合适于制造高能量密度的动力电 池。根据星源材质落实函回复公告,2022-2025 年,全球湿法隔膜需求量将从 59 亿平 方米增长至 205 亿平方米,干法隔膜需求量将从 23 亿平方米增至 56 亿平方米。
2025 年全球隔膜市场规模接近 300 亿元。根据 Wind 统计,2016 年以来,由于 技术进步以及产能增长,隔膜市场竞争日趋激烈,隔膜价格呈现下降趋势。2020 年以 来,湿法隔膜市场均价稳定在 1.2 元/平米左右,干法隔膜市场均价稳定在 0.9 元/平米 左右,以此为依据估算 2025 年隔膜市场规模,预计 2025 年全球湿法隔膜市场将达到 246 亿元,干法隔膜市场规模将达到 50.4 亿元。
中国隔膜市场向头部集中,未来将实现进口替代。全球隔膜竞争格局主要由中 国、韩国、日本和美国四个国家主导,市场份额分别为 43%、28%、21%和 6%。近年来中国企业扩产速度较快,份额提升明显,预计隔膜未来有望成为继负极、电解液 之后第三个实现全面出口的锂电中游材料。在行业内部,向头部集中趋势明显, 2021 年中国湿法隔膜 CR3 已达到 76%,干法隔膜 CR3 已达到 70%。
隔膜市场向龙头集中原因有以下两点:
(1)隔膜核心设备生产周期较长,龙头通过协议锁定设备供应,通过改装积 累 know-how,获得先发优势
隔膜设备生产周期较长,龙头通过协议锁定供应。主流锂电池隔膜厂商普遍选 用核心进口设备(设备厂商主要在日本和德国),而设备厂产能有限,难以短期扩 产。根据恩捷股份非公开发行股票反馈意见回复报告,一般情况下一条生产线的生 产周期为 9-12 个月,考虑设备厂商产能不足,实际交付周期可能会延长,生产完 成后的测试周期至少还需要 3-6 个月的时间。恩捷股份通过与全球规模最大、品质 最好的设备供应商日本制钢所签订了协议,锁定其绝大部分产能来保证了恩捷未来 几年持续大规模扩张的设备供应。 设备改装积累 know-how。根据恩捷股份反馈意见回复报告,恩捷股份在收 到日本制刚所设备后又进行了许多调试改良并配备了许多检测设备,以保证生产的 效率和质量。上海恩捷对于其第一条生产线调试时间长达 3 年,此后上海恩捷所投 产的新生产线均在之前的生产线调试经验上持续改良、迭代升级。在设备改良中, 企业可以通过多种方法降低成本,积累 know-how,如:(1)改进配方。恩捷股份 经过改良配方后采用的聚乙烯价格较原型号的聚乙烯价格下降 4-5%;(2)降低单耗。恩捷股份在辅料循环利用等技术上持续提升,大幅降低对天然气、水、白油等 原材料单耗。(3)改进工艺,增加良品率;(4)提高设备幅宽和转速,增加有效 产能。随着 know-how 持续积累,公司逐渐建立自身成本和质量优势,获得客户订 单持续增加,这又可以帮助公司减少产线的切换次数,降低切换成本,提升产线的 实际产量和产能利用率,从而形成正反馈。
(2)验证壁垒,具备先发优势
隔膜壁垒:验证。隔膜厂商与供应商的认证过程较长,企业若未经下游电池厂 商认证无法向其供货。国内电池厂商需要 9-12 月认证时间,海外电池厂商需要 18-24 月的认证时间。
4.负极材料:人造石墨占据主流,硅基负极未来可期
负极材料目前以人造石墨为主,硅基负极是未来趋势。负极是由负极活性物质碳 材料或非碳材料、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂均匀涂抹在铜箔两侧,经干 燥、滚压而成。锂离子电池能否成功地制成,关键在于能否制备出可逆地脱/嵌锂离子 的负极材料。就当前的市场而言,在大规模商业化应用方面,负极材料以人造石墨为主,但由于其材料克容量已接近理论克容量,提升空间较小。在此背景下,克容量高 达 4200mAh/g 左右的硅基负极材料成为各大负极厂商重点研究对象。尽管目前硅基负 极材料还存在体积变化大等缺陷,但未来随着动力电池能量密度要求的提高,硅基负 极搭配高镍三元材料体系将成为发展趋势。除人造石墨和硅基材料外,其他类型负极 材料还包括钛酸锂、硬碳、碳纳米管等,由于存在克容量低、合成难度大等问题应用 受限,难以大规模产业化。
2025 年中国负极材料出货量将达 271 万吨,2030 年将达 705 万吨。根据 EVTANK 和伊维经济研究院《中国负极材料行业发展白皮书(2022 年)》,随着新能源车 渗透率提升,2025 年中国负极材料出货量将达到 271 万吨,2021-2025 年 CAGR 为 37%;2030 年,出货量将达 705 万吨,2021-2030 年 CAGR 为 28%。
2021-2025 年人造石墨将保持主流地位,硅基材料产业化后出货量将大幅增长。 从细分种类来看,2021 年,人造石墨出货量 61 万吨,天然石墨出货量 10 万吨,硅基 材料产业化程度较低,出货量仅 1.1 万吨。假设 2025 年人造石墨占负极材料出货量的 80%,硅基材料占总出货量的 5%,预计 2025 年人造石墨出货量将达 216 万吨,硅基 材料出货量将达 13.53 万吨,2021-2025 CAGR 为 87%。
预计 2025 年中国负极材料市场规模将破千亿。根据百川盈孚,2018-2022 年, 负极材料市场均价约为 5 万元/吨,以此乘以中国负极材料出货量预测,可推算得到 2021 年国内负极材料市场约为 390 亿元,预计 2025 年将增长至 1353 亿元,2030 年 将增长至 3527 亿元。
中国是全球负极主产国,行业内呈现“四大三小”格局。根据贝特瑞募集说明书 援引高工锂电、鑫椤资讯数据,全球电池负极材料生产企业主要分布于中国,2021 年 全球负极材料出货量为 88.27 万吨,中国锂电池负极材料企业共出货 81.59 万吨,占 全球市场份额比重达 92.43%。
4.1人造石墨:改进石墨化工序是降本重点
人造石墨原材料为石油焦和针状焦,通过改性造粒、石墨化等流程加工而成。根 据尚太科技招股说明书,人造石墨原材料为针状焦、低硫锻后石油焦和普通石油焦, 通过破碎、改性造粒、焙烧等六个步骤加工而成。根据翔丰华募集说明书,负极生产 工艺中的改性造粒、石墨化和包覆炭化三个环节技术含量较高,能够体现行业的技术 门槛和企业生产水平,行业领导者的技术领先性主要体现在二次造粒,炭化包覆、二 次包覆和掺杂改性等工序程序上。
人造石墨成本中制造费用和加工费占比较高,主要来源于石墨化工序。由于负极 材料加工工艺流程较多,且在加工过程中能耗较大,成本结构中制造费用占比较大。 根据贝特瑞问询函回复,2019 年贝特瑞负极材料成本中原材料仅占 51%,剩余 49% 为加工费、直接人工和制造费用。根据凯金能源招股说明书,石墨化是负极生产中成 本最高的工序,单位成本达 12000 元/吨,远超破碎、炭化等。
石墨负极降本手段之一:石墨化一体化。根据璞泰来非公开发行 A 股准备工作告 知函的回复,石墨化占人造石墨成本的 30%以上,上市工厂通常采用委外加工方式生 产。随着负极材料厂商的市场集中度不断提升,石墨化加工成为负极材料厂商的产能 提升瓶颈,故包含石墨化加工的一体化负极材料生产成为主要趋势。 石墨负极降本手段之二:工艺和设备改进。根据SMM 钴锂新能源和高风杨等《负 极材料石墨化主流工艺及技术要点》,目前石墨化主要包括间歇式和连续式两种加工工 艺,间歇式工艺主要采用艾奇逊炉和厢式炉,连续式工艺主要采用连续式石墨化炉。 目前艾奇逊石墨化炉使用最普遍,箱式炉和连续石墨化炉是近几年新开发的新型炉 型,在电单耗方面低于艾奇逊石墨化炉,具有较大降本空间。
4.2硅基材料:生产流程与人造石墨相似,改性是生产难点
硅基负极生产流程与人造石墨类似。以翔丰华生产硅碳负极为例,根据翔丰华招 股说明书,硅碳负极生产包括粗磨、细磨、配料、石墨化等环节,与人造石墨生产流程类似。主要区别在于硅碳负极生产中需要加入硅粉等硅源,与碳粉按比例混合后形成复合浆料进行加工。
改性是硅基负极材料生产难点。根据高工锂电,由于硅负极在嵌脱锂循环过程中 会发生严重的体积膨胀和收缩,造成材料结构的破坏和机械粉碎,导致电极循环性能较 差,因此研究人员在对硅基负极材料进行了大量的改性研究,具体手段包括硅的纳米 化、硅的复合化、硅的多孔化等等,以解决硅在充放电过程中体积变化过大的问题。实 验证明,单一的改性手段难以使硅基负极达到商业化要求,必须通过多种手段复合改 性,并开发新型的工程技术,才能实现硅基负极材料的可控制备。
硅碳复合负极材料和 SiO 负极材料是目前主流硅基复合材料。根据凯金能源招股 说明书,未来最有希望实现较大规模应用的硅基负极主要有 SiO、硅碳复合负极材料 及硅基合金负极材料三大类。硅碳复合负极材料以及 SiO 负极材料的工艺相对成熟, 综合电化学性能较优,是目前最为主流的硅基负极材料。硅基合金负极材料相对碳负 极材料克容量提升效果明显,但因为其工艺难度高、生产成本高,且首次充放电效率 较低,目前尚未大规模使用。
5.正极材料:三元材料和磷酸铁锂是目前主流
正极材料是锂离子电池中主要的锂离子来源,在锂电池充电过程中,锂离子从正 极脱嵌通过电解液进入负极,放电时则相反。正极材料是电池材料中产值最高的环 节,占比材料成本约 40%,其价格与性能对锂电池影响较大。 商业化正极材料主要包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂四类。钴酸锂钴 含量过高,价格昂贵,主要应用于 3C 领域;锰酸锂能量密度低,循环寿命短,主要应 用于小动力及新能源专用车领域。磷酸铁锂和三元材料是目前动力电池使用的主流正 极材料,其中三元电池比容量比磷酸铁锂电池更高,但安全性和稳定性不如磷酸铁锂 电池。
三元材料和磷酸铁锂是锂电池正极材料主流。锂电池正极材料行业在 2014 年前 以钴酸锂为主导。随后,磷酸铁锂以其成本低、高循环次数、安全性好、环境友好的 优势异军突起,抢占主要市场份额。2015 年之后三元正极材料开始发展起步,以其高 能量密度的优势借助政府补贴政策的东风迅速席卷汽车动力电池市场。2021 年以来, 随着补贴政策的逐步退坡,消费者价格敏感性使得磷酸铁锂正极材料在中低端乘用车 市场的份额逐步提升,与三元正极材料形成互补。根据 evtank 搜狐号数据,2021 年 中国三元材料出货量达 42 万吨,占比约 39%,磷酸铁锂出货量大 45 万吨,占比约 41%。鉴于三元材料和磷酸铁锂细分市场定位的差异以及各自优劣势的互补性,我们 预计未来两者将共同主导锂电池正极材料产业发展。
5.1三元材料:向高镍低钴发展,对生产工艺要求持续提升
三元材料根据镍含量分为低镍、中镍、中高镍和高镍四类,能量密度依次提升。 三元材料主要指以镍、钴、锰或镍、钴、铝为原料制成的三元复合正极材料,根据镍 含量的差异,当前行业主流的三元正极材料可以分为低镍(以 NCM333 等 3 系为 主)、中镍(以 NCM523 等 5 系为主)、中高镍(以 NCM613、NCM622 等 6 系为 主)和高镍(以 NCM811 等 8 系为主),能量密度随着镍含量的提高而提升。
三元材料由前驱体和碳酸锂/氢氧化锂制成。三元正极材料产业链涉及环节较多, 产业链结构较为复杂,自上而下可分为三个环节:上游镍、钴、锰、锂与其他辅料供 应商、中游前驱体与三元正极材料制造商、下游锂电池生产厂。在实际生产中,三元 材料由三元前驱体(氢氧化镍钴锰)和碳酸锂/氢氧化锂混合后,经烧结、包覆、筛分 等工艺后制成。
三元材料市场竞争格局较分散。根据长远锂科募集说明书,中国三元材料市场集 中度相对较低。2021、2020 年生产三元材料企业前五名占比均为 52%左右。容百科 技占比 14%,位居第一,巴莫科技、长远锂科、当升科技等紧随其后,市场份额均为 10%左右,各厂商之间的差距相对较小。
高镍、低钴是未来三元材料发展趋势,对生产工艺要求持续提升。在三元材料成本构成中,钴材料成本占比较大。为降低锂电池成本,正极材料将向着高镍、低钴或 无钴化的方向发展。以目前市场产品型号为例,从 3 系到 8 系三元材料,镍含量持续 提升,钴含量一直在降低,在提升锂电池能量密度的同时,有效降低三元材料对钴金 属的依赖,满足降低锂电池成本和新能源汽车长续航里程的需求。与低镍和中低镍三 元相比,高镍三元材料以 8 系前驱体和氢氧化锂为原材料,需要经过三次烧结,每吨 生产需要 128 个工时,在原材料要求和工艺复杂程度方面均高于低镍和中低镍三元材 料。
预计 2025 年高镍三元将成为主流,出货量达 173 万吨。根据容百科技问询函回 复公告援引 GGII 及高工锂电网数据,2020 年全球高镍三元出货量约 14 万吨,约占三 元整体出货量的 33%,预计 2025 年高镍三元出货量将达 173 万吨,占三元整体出货 量的比例将达到 58%。
容百科技和长远锂科在高镍三元领域处于领先地位。根据天力锂能招股意向书, 目前国内天力锂能、容百科技、当升科技等企业均在高镍三元领域进行布局。其中容 百科技和长远锂科出货量达到万吨级/年,在行业内处于领先地位。天力锂能、当升科 技等出货量为千吨级/年,厦钨新能出货量低于 100 吨/年。
5.2磷酸铁锂材料:磷酸锰铁锂是未来升级方向
磷酸铁锂在安全性、生产成本及循环性能方面优于三元材料。磷酸铁锂是一种橄 榄石结构的磷酸盐,主要用于锂离子动力电池和储能锂离子电池的正极材料。根据 《德方纳米:2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》,与三元材 料相比,磷酸铁锂的主要优势体现在安全性、生产成本及循环性能上。在安全性方 面,磷酸铁锂分解温度高于三元材料,且分解时不产生氧气,燃烧不如三元材料剧 烈;在生产成本方面,三元材料的原材料钴盐、镍盐在中国可开采储量小,供应较为 紧张,而磷酸铁锂主要原材料铁源和磷源在中国较为丰富,使得磷酸铁锂显示出明显 成本优势;在循环性能方面,磷酸铁锂的晶格结构比三元材料更稳定,锂离子嵌入和 脱出对晶格的影响不大,因此具有良好的可逆性。磷酸铁锂电池单体电芯的循环寿命 在 3000 次以上,三元材料电池单体电芯的循环寿命仅为 1500 次以上。 磷酸铁锂由磷酸铁前驱体和锂源制成。磷酸铁锂正极材料产业链主要分为上游 磷、铁、锂供应商、中游磷酸铁前驱体及磷酸铁锂正极材料制造商和下游电池生产厂 商三个环节。在生产过程中,首先将铁源、磷源和其他材料混合并加工,制成磷酸铁 前驱体,再将磷酸铁前驱体和锂源经过烧结等工艺制成磷酸铁锂。
2025 年全球磷酸铁锂出货量将达 287 万吨,市场规模约 2066 亿元。根据《湖南 裕能会计师事务所第二轮回复意见》,湖南裕能预计 2025 年全球动力电池出货量为 1550GWh。储能电池出货量为 416Gwh,对应磷酸铁锂材料需求 287 万吨。根据百川 盈孚,2017-2022 年磷酸铁锂材料市场均价约为 7.2 万元/吨,相乘可计算算得 2025 年全球磷酸铁锂市场规模有望达到 2066 亿元。
磷酸铁锂竞争格局优于三元材料。根据长远锂科募集说明书援引中国电池工业协 会数据,2021 年中国磷酸铁锂市场 CR5 约为 70%,湖南裕能占比 25%,位居第一; 德方纳米占比 20%紧随其后,融通高科、龙蟠科技、湖北万润等占比均在 10%以下。
6.铜箔:复合铜箔相比传统铜箔优势突出
锂电池铜箔是锂电池负极材料集流体的主要材料。集流体的作用是将电池活性物 质产生的电流汇集起来,以便输出较大电流。锂电池的生产工艺、成本和性能与作为 集流体的锂电池铜箔密切相关。根据锂电池的工作原理和结构设计,负极材料需涂覆 于集流体上,经干燥、辊压、分切等工序,制备得到锂电池负极片。为得到更高性能 的锂电池,集流体应与活性物质充分接触,且内阻应尽可能小。锂电池铜箔由于具有 良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点,是锂电池负极集 流体的首选。 铜箔生产分为溶铜造液、生箔制造与防氧化处理、分切包装三个环节。集流锂电 池铜箔以纯铜与硫酸为原材料,在生产中分为溶铜造液、生箔制造与防氧化处理、分 切包装三个环节。首先,将铜与硫酸反应生成硫酸铜溶液,再经过滤、净化、调温等 工艺,制备出高纯度电解液,然后再对电解液进行电解生成原箔,对原箔进行酸洗和 表面防氧化处理后卷绕为铜箔卷,最后进行分切包装制成铜箔。
在确保安全性前提下,锂电池铜箔约薄越好。对于锂电池铜箔而言,厚度为其主 要性能指标之一,厚度越薄,单位面积铜箔质量越轻,电池能量密度越高;但随着锂 电池铜箔产品厚度变薄,产品单位宽度抗张能力与箔面抗压变形能力降低,铜箔断裂 或出现裂缝的可能性相对较大,可能影响锂电池的安全性。为此,在确保电池安全性 的前提下,锂电池铜箔厚度越薄,质量越轻,单位质量电池所含有的活性物质越多, 电池容量越大。此外,铜箔厚度的均匀性、抗拉强度、表面润湿性等特性,都决定着 锂电池铜箔能否商用,对其容量大小、良品率的高低、电阻的大小、使用寿命具有直 接影响。
锂电铜箔厚度越薄,技术含量越高。根据中一科技招股说明书,公司双面光 4.5μm 和双面光 6μm 锂电铜箔产品具有较良好的综合物理特性,适用于较高质量锂离 子电池制造,但生产难度和工艺成本与双面光 7-12μm 和单面光锂电铜箔产品相比较 高,因而主要用于要求较高的新能源汽车用动力电池领域。双面光 7-12μm 主要应用 于未对锂电铜箔性能有较高要求的场景。
2021-2025 年全球锂电铜箔需求 CAGR 达 44%,薄铜箔渗透率持续提升。根 据嘉元科技第二轮审核问询函之回复报告援引 GGII、Marklines、SNEResearch 等数据,2021 年全球锂电池铜箔需求量约为 29.68 万吨,2025 年将增长至 126.08 万吨,CAGR 达 44%。其中 8m 及以上厚度锂电铜箔占比将从 44%下降 至 19%,4.5m 及以下厚度锂电铜箔占比将从 5%上升至 33%,6m 厚度锂电铜 箔占比保持在 50%左右。
国内锂电铜箔集中度较高。根据铜冠铜箔招股说明书,诺德股份和嘉元科技在 国内锂电铜箔市场占有率较高,2018-2020 年保持在 20%以上。中一科技和铜冠 铜箔市场占有率保持在 10%左右。其他厂商市场占有率合计约在 20%-30%之间。
复合铜箔是新一代铜箔技术。根据艾邦锂电产业网,复合铜箔主要由 3 部分组 成,中间一层为 PET、PP、PI 等材质的基层薄膜,薄膜两侧为厚度 1μm 左右的 铜。复合铜箔与传统铜箔制造工艺不同。传统铜箔主要是由辊压或电解工艺生产得 到;复合铜箔是在厚度 3.5-6μm 的塑料薄膜表面采用磁控溅射或真空蒸镀的方 式,制作一层 20-80nm 的铜金属层,然后通过水电镀的方式,将金属层加厚到 1 μm,制作总厚度在 5.5-8μm 之间的复合金属箔,用以代替 6-9μm 的电解金属 箔。
与采用传统铜箔的锂电池相比,采用复合铜箔的锂电池具备以下三点优势: (1)能量密度更高;(2)安全性更强;(3)降本空间更大。 复合铜箔提供了一种不需薄化就可增加电池能量密度的方法。减轻材料重量可 提高电池能量密度。目前 1GWh 电池大概需要正负集流体各 1000 万平方米,面积 比例固定;锂电体系最好的集流体是铝和铜,密度不会改变,传统方法只能通过薄 化降低铜箔重量,增加能量密度。但越薄的铜箔抗压强度越差,不可无限制薄化。 复合铜箔中间是 4μm 薄膜,正反两面各 1μm 的铜箔,总厚度 6μm, 但重量仅 相当于 2.4μm 的传统铜箔,能在保持合理厚度的同时提升了电池的能量密度。 复合铜箔安全性强于传统铜箔。电池反复使用后,其中的金属材料会疲劳断 裂,断裂后会在边缘形成小刺,小刺方向随机,有可能刺穿隔膜,发生短路,造成 电池起火。PET 铜箔不容易断裂,即使断裂,1μm 镀铜的量也无法刺穿隔膜,可 降低短路起火的风险。
复合铜箔降本空间大。PET、PP、PI 等基层薄膜的价格比铜更低。根据艾邦 锂电产业网,复合铜箔中原材料成本占比约 40%~50%,低于传统电解铜箔的 78%。按照 2022 年 8 月铜价估算,量产后复合铜箔单位生产成本约为 3.1 元/平米 左右,低于电解铜箔成本,且随着设备环节的技术进步,成本仍有较大下降空间。
(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)
精选报告来源:【未来智库】。
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天津市第一学期期中五校联考
高三地理
出题学校:静海一中 蓟州一中
一、选择题(本题共30小题,每题2分,共60分)
“二十四节气”已正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。下图为我国二十四节气时地球在公转轨道上的位置示意图。据此完成下面小题。
1. 某地关于小麦种植的谚语“白露种高山,秋分种半山,寒露种平川”,体现了( )
A. 自然地理环境的整体性规律 B. 垂直地带性分异规律
C. 纬度地带性分异规律 D. 非地带性地域分异规律
2. 根据示意图,可以推测我国以下地区可能出现的现象是( )
A. 清明过后华北地区雨水增多,太阳辐射强度减弱
B. 夏至前后华南地区正值一派“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙”的景象
C. 秋分过后东北地区日出日落逐渐偏北,白昼日渐变短
D. 冬至前后,贵阳地区经常出现阴雨冷湿的天气
3. 古代主要通过“圭表测影”确定节气,天津正午日影长度最接近且较长的两个节气是( )
A. 惊蛰与清明 B. 大雪与小寒 C. 白露与寒露 D. 芒种与小暑
【答案】1. B 2. D 3. B
【解析】
【1题详解】由题干“白露种高山,秋分种半山,寒露种平川”可知,同一地点不同节气农事活动的海拔高度存在差异,体现垂直方向气温的差异使农事活动具有垂直地带性特征,A错误,B正确。纬度地带性分异规律是依据纬度的变化而植被呈现变化的分布形式,不符合题意,C错误。非地带性地域分异规律是由于地球内能作用而产生的海陆分布、地势起伏、构造运动、岩浆活动等决定的自然综合体的分异规律,不符合题意,D错误。故选B。
【2题详解】由所学知识可知,清明过后,太阳直射点位于北半球且向北移动,所以华北地区太阳辐射增强,A错误。夏至前后,我国江淮地区正值一派“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙”的景象,B错误。秋分过后,太阳直射点位于南半球且向南移动,此时东北地区日出日落逐渐偏南,白昼日渐变短,C错误。冬至前后,由于来自北方的冷空气与来自低纬度的暖空气在云贵高原相遇,受地形的影响,形成准静止锋,贵阳位于锋面后部多阴雨冷湿天气,所以贵阳地区经常出现阴雨冷湿的天气,D正确。故选D。
【3题详解】由图示信息及所学知识可知,天津正午日影长度最接近且较长的两个节气应在冬季,ACD错误。冬至日太阳直射南回归线上,此时北半球日影最长,相邻节气约相差15天,大雪与小寒两节气太阳直射点在南半球且纬度基本相同,此时北半球日影较长且长度接近,B正确。故选B。
当地时间2018年9月13日,智利维利亚里卡火山喷发,喷出大量岩浆和火山灰。下图为大气受热过程示意图,读图完成下面小题。
4. 智利维利亚里卡火山喷发的岩浆最可能来源于( )
A. 大气圈 B. 岩石圈 C. 地核 D. 地幔
5. 智利维利亚里卡火山喷出的火山灰会导致当地( )
A. 白天①减弱 B. 白天②减弱 C. 夜晚③减弱 D. 白天④增强
【答案】4. D 5. A
【解析】
【4题详解】根据所学知识可知,火山喷发的岩浆一般来自于软流层,软流层位于上地幔顶部,软流层位于上地幔顶部,D正确;A、B、C错误。故选D。
【5题详解】图中①为太阳辐射、②为大气对太阳辐射的削弱作用、③为大气逆辐射、④为地面辐射。火山喷发的火山灰会增加大气中的烟尘颗粒,可以减弱太阳辐射,夜间大气逆辐射减弱,A正确;B、C、D错误。故选A。
下图中两条曲线为我国某绿洲与周围沙漠两天内气温日变化示意图(晴天),读图,完成下面小题。
6. 该图所示的月份可能为 A. 1月 B. 3月 C. 7月 D. 11月
7. 下列关于图中情况叙述正确的是
A. 第一天9:00-15:00之间地面风从沙漠吹向绿洲
B. 第一天0:00-6:00之间地面风从绿洲吹向沙漠
C. 第二天9:00-15:00之间地面风从沙漠吹向绿洲
D. 第二天0:00-6:00之间地面风从沙漠吹向绿洲
【答案】6. C 7. D
【解析】
【6题详解】读图可知图中该地白天最高气温可以达到30℃以上,故可知该地此时应为夏季,我国夏季在每年的6、7、8月份,可知ABD错误,故 C正确。
【7题详解】结合所学知识可知沙漠的比热容比较低,白天升温速度较快,其温度较高,而绿洲的比热容比较大,白天升温速度较慢,其温度较低。由图中可知在12:00左右时,虚线的气温比较高,可知虚线表示沙漠的气温,实线表示绿洲的气温。第一天和第二天9:00-15:00之间沙漠气温较高,垂直方向盛行上升气流,近地面形成低压,此时绿洲区域形成高压,此时近地面的风是从绿洲吹向沙漠的,故AC错误;读图可知第一天0:00-6:00之间,在此时段绿洲的温度是高于沙漠的,此时绿洲的气压低于沙漠,这种情况下近地面风是从沙漠吹向绿洲的,故B错误;读图可知第二天0:00-6:00之间绿洲温度是高于沙漠的,此时绿洲的气压低于沙漠,可知此时近地面的风是从沙漠吹向绿洲的,故D正确。
读部分纬度大气环流示意图,完成下面小题。
8. 有关图中气压带、风带大气运动的叙述,正确的是( )
A. b由高纬流向低纬,气流干冷 B. a由低纬流向高纬,气流暖湿
C. C气流受热膨胀上升 D. B高空气流堆积下沉
9. 由气压带B或风带a控制形成的气候类型是( )
A. 热带雨林气候 B. 热带草原气候 C. 热带沙漠气候 D. 地中海气候
【答案】8. D 9. C
【解析】
【8题详解】由图可知,b为中纬西风带,气流由较低纬流向较高纬,气流温暖湿润,A错误;a为东北信风带,由较高纬流向较低纬,气流暖干,B错误;C为副极地低气压带,气流被迫抬升,不是由于受热上升的,C错误;B为副热带高气压带,高空气流堆积下沉,D正确;A、B、C错误;故选D。
【9题详解】据上题分析,气压带B为副热带高气压带、风带a为东北信风带,由气压带B(副热带高气压带)或风带a(东北信风带)控制形成的气候类型为热带沙漠气候,C正确;A、B、D错误;故选C。
近年来,我国多地出现雾霾或灰霾天气。霾是一种天气现象,是大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10 km的空气普遍混浊现象。读某区域4月20日气压(单位:hPa)分布示意图,完成下面小题。
10. 以下说法正确的是( )
A. 等压线a的数值为1 020或1 015 B. 受暖锋影响,淮南即将迎来狂风暴雨
C. 受冷锋的影响,平壤出现阴雨天气 D. 受台风影响,东京风力大于长沙
11. 仅考虑气象条件,图中出现霾的可能性最大的区域是( )
A. 平壤地区 B. 北京地区 C. 山东半岛东部地区 D. 郑州地区
【答案】10. C 11. B
【解析】
【10题详解】读图可知,该图的等压距为2.5 hPa。.相邻两条等压线的数值可能相等,也可能相差一个等压距。结合图示信息即可判断等压线a的数值为1015或1017.5,A错误。淮南位于锋面气旋东侧偏北位置,将要经历暖锋过境,淮南即将迎来绵绵细雨,B错误。平壤位于锋面气旋西侧偏南位置,正在经历冷锋过境,并且位于近海地区,水汽充足,平壤出现阴雨天气,C正确。此时为北半球春季,看等压线分布图可知东京没有受台风影响且东京等压线比长沙稀疏,风力小,D错误。故选C。
【11题详解】读图可知,北京受高压控制,盛行下沉气流,天气晴朗,大气稳定,不利于污染物的扩散,可能出现雾霾天气,B正确。平壤位于锋面气旋西侧偏南位置,正在经历冷锋过境,并且位于近海地区,水汽充足,平壤出现阴雨天气,A错误。山东半岛东部地区 、郑州地区,都位于高压中心的前方,会受到冷空气活动的影响,出现霾的可能性小,CD错误。故选B。
读下面图文材料,完成下面小题。
T岛所在国家为发展中国家。该岛东北部年降水量大于2000毫米。
12. T岛的主体山脉的走向大体为( ) A. 东西向 B. 南北向 C. 东北-西南向 D. 西北-东南向
13. 结合上图所示信息,说明T岛东北部年降水量丰富的原因不包括( )
A. 受赤道低气压带影响 B. 为来自海洋的东北信风的迎风坡,多地形雨
C. 沿海地势低平,气温高,上升气流强 D. 受暖流影响,增温、增湿
【答案】12 C 13. C
【解析】
【12题详解】图中经纬线分别指示南北、东西方向,结合右图,图中岛屿两侧河流的源头之间为山脉,山脉走向应该是东北-西南向,C正确。故选C。
【13题详解】降水量丰富的原因应结合T岛所在位置从大气环流、下垫面性质、地形、洋流等方面进行分析说明。根据地理位置判断,T岛位于12°N附近的加勒比海,当地受赤道低气压带和东北信风带交替控制,受赤道低气压带影响时,盛行上升气流,容易成云致雨,降水丰富;受东北信风影响时,T岛东北部为来自海洋的东北信风的迎风坡,多地形雨,降水丰富;T岛周围为广阔的海洋,蒸发旺盛,空气中水汽丰富;图中显示,T岛附近有暖流流经,暖流为当地起增温、增湿的作用,所以T岛东北部年降水量丰富。ABD不符合题意。沿海地势低平、气温高、上升气流强不是东北部降水多的原因,C符合题意。故选C。
下图为某流域森林火灾后第1年、第6年两次相同降雨条件下河流流量过程线图。读图,完成下面小题。
14. 关于两次径流过程,说法正确的是( )
A. 第1年的流量峰值大 B. 第6年的流量峰值大
C. 第6年的河流含沙量大 D. 第1年的河流径流量小
15. 导致图示径流差异关键环节是( ) A. 蒸发 B. 下渗 C. 蒸腾 D. 地下径流
【答案】14. A 15. B
【解析】
【14题详解】由图示信息可知,森林火灾后,地表植被覆盖率低,相同降雨条件下,下渗减少,地表径流增大。第1年没有植被涵养水源,地表径流增多,且流速加快,故流速峰值大,A正确,D错误。第6年时,植被已经恢复很多,流量峰值较小,B错误。植被恢复,第6年的河流含沙量小,C错误。故选A。
【15题详解】由所学知识可知,火灾后,植被覆盖率低,涵养水源能力弱,降水下渗的少,地表径流量大。导致图示径流差异的关键环节是下渗,B正确。蒸发、蒸腾对地表径流影响小,AC错误。地下径流也受下渗环节影响,D错误。故选B。
下面的图a示意某区域略图,图b示意该区域甲河某处的剖面图。读图,完成下面小题。
16. 按照图示地区河流径流变化的一般规律判断,甲河流域此季节( )
A. 盛行西北风 B. 受冬季风影响 C. 温和湿润 D. 南岸侵蚀,北岸沉积
17. 甲河主要的补给形式及出现最大汛期的时间分别是( )
A. 冰雪融水补给、1月 B. 大气降水补给、7月 C. 地下水补给、4月 D. 大气降水补给、1月
【答案】16. D 17. B
【解析】
【16题详解】按照图a所示,甲河位于南纬30°~40°大陆西岸,可知,甲河属于地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨。该地不是季风气候区,不受季风影响,B错误。由图b可知,甲河流域此季节潜水位高于河水,潜水补给河水,是河流枯水期,可推测此时受副热带高压带控制,炎热干燥,AC错误。甲河位于南半球,河流自东部山区流向西侧海洋,受向左的地转偏向力作用,南岸侵蚀,北岸沉积,D正确。故选D。
【17题详解】由第1题可知,甲河位于南纬30°~40°大陆西岸,属于地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,因此主要的补给形式是大气降水,AC错误;由于该地位于南半球的地中海气候,冬季降水多,河流进入汛期。7月份是南半球冬季,1月份是南半球的夏季,因此出现最大汛期的时间是7月,不是1月,B正确,D错误。故选B。
下图为大西洋表层海水年平均温度、盐度和密度随纬度变化示意图。据此完成下面小题。
18. ①、②、③分别表示大西洋表层海水年平均( )
A. 密度、温度、盐度 B. 盐度、温度、密度 C. 温度、密度、盐度 D. 密度、盐度、温度
19. 能使海水的温度和盐度都增大的因素是( )
A. 暖流流经 B. 河流注入 C. 大气降水 D. 海水蒸发
【答案】18. A 19. A
【解析】
【18题详解】海洋表面平均盐度自副热带海区向南北两侧递减;海洋表面平均温度自赤道向南北两侧递减;海洋表面平均密度自低纬向高纬逐渐增大。图中①曲线数值大致自低纬向高纬逐渐增大,为大西洋表层海水年平均密度曲线;②曲线数值大致自低纬向高纬逐渐减小,为大西洋表层海水年平均温度曲线;③曲线数值大致自副热带海区向南北两侧递减,为大西洋表层海水年平均盐度曲线,A正确,B、C、D错误。故选A。
【19题详解】暖流从水温高处流来,暖流流经使得海水温度上升,海水温度上升,蒸发加强,海水中盐份浓缩,海水盐度升高,A符合题意;河流注入对海水温度影响不确定,但淡水注入,海水盐度会下降,B不符合题意;大气降水有可能削弱到达海面的太阳辐射,有可能使海水温度降低,大气降水会稀释海水的盐度,C不符合题意;海水蒸发会使海水中盐份浓缩,海水盐度升高,但海水蒸发需要消耗热量,有可能降低海水温度,D不符合题意。故选A。
在巴拿马运河扩建运河开通仪式上,中国远洋海运集团的安德罗尼克斯号货轮,成为第一艘通过 扩建后的巴拿马运河的船只。下图为该集团某远洋航线图。
读图完成下面小题。
20. 只考虑洋流对航线的影响,图中四段航程中最耗费动力的航段为 A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
21. 曼萨尼约附近海域夏季多大雾天气的主要原因是
A. 受沿岸暖流影响,空气湿度大 B. 地处低纬地区,空气对流强烈,水汽上升冷凝
C. 地处低纬地区,又受沿岸寒流影响,水汽易冷凝
D. 靠近沙漠且位于信风的迎风坡,尘粒多,水汽易凝结
【答案】20. A 21. C
【解析】
【20题详解】图中甲处为东澳大利亚暖流,向南流,与向北航行方向相反,最耗动力,A正确;乙处可顺日本暖流、丙处可顺北太平洋暖流和加利福尼亚寒流、丁处顺墨西哥弯暖流。
【21题详解】从图中看曼萨尼约附近为加利福尼亚寒流,夏季寒流经过地区,水汽易冷凝形成雾,C正确。
下图为我国南方某一中学的地理兴趣小组组织夏令营活动的野外考察线路(虚线)和考察地地形图。读图回答下面小题。
22. 此次考察需要准备哪些考察装备( )
①世界地形图 ②地质锤 ③卫星定位仪 ④植物标本夹 ⑤羽绒服 ⑥雨衣
A. ①②③④ B. ①④⑤⑥ C. ③④⑤⑥ D. ②③④⑥
23. 此次考察活动选定地点后,接下来考察步骤顺序正确的是( )
①撰写报告 ②查找相关资料 ③规划考察线路 ④实地考察
A. ①②③④ B. ③①②④ C. ②③④① D. ④③②①
24. 根据地形图,小组同学得出了以下结论,下列结论正确的是( )
A. 陡崖e的相对高差可能是200米 B. c处可以看到d处的风景
C. cd之间的路段线路曲折,耗费体力 D. 两山峰的海拔高度相等
【答案】22. D 23. C 24. A
【解析】
【22题详解】由材料信息可知,该地位于南方地区,组织夏令营活动,夏季高温多雨,需要带雨衣,⑥正确;山区定位要带着卫星定位仪,但不用带世界地形图,①错误,③正确,AB错误。由图示信息可知,图中最高海拔在600米以上,夏季气温不会太低,不用带羽绒服, ⑤错误,C错误。在山区进行考察需要带着地质锤进行地质考察,用植物标本夹采集标本,③④正确,D正确。故选D。
【23题详解】由所学知识可知,进行野外考察需要先查找相关资料,后规划考察线路,进行实地考察,考察完后回来撰写报告,所以考察步骤顺序是②③④①,C正确。故选C。
【24题详解】读图可知,陡崖e处有3条等高线相交,根据陡崖相对高度计算公式(n-1)d≤H<(n+1)d,其中n表示相交的等高线的条数,d表示等高距是100米,所以200≤H<400米,A正确。d处的等高线向海拔高处凸为山谷,由图中cd间等高线可知,cd之间的等高线向低海拔处弯曲,可知cd之间为山脊,c处看不到d处的风景,B错误。cd位于相邻的两条等高线之间,线路曲折,降低了坡度,不耗费体力,C错误。两山峰的海拔高度在600~700之间,有可能不相等,D错误。故选A。
丹霞山位于湘、赣、粤三省交界处的仁化县境内,由红色砂砾岩构成,以赤壁丹崖为特色,地质学上以丹霞山为名,将同类地貌命名为“丹霞地貌”。读丹霞地貌景观图和岩石圈物质循环示意图,完成下面小题。
25. 右图中序号与其代表的地质作用对应正确的是( )
A. ①——内力作用 B. ②——重熔再生 C. ③——冷却凝固 D. ④——变质作用
26. 构成丹霞地貌的岩石类型对应为右图中的( ) A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
【答案】25. C 26. A
【解析】
【25题详解】由所学知识可知,外力作用形成沉积岩,甲是沉积岩;重熔再生作用形成岩浆,丙是岩浆,岩浆经过冷却凝固形成岩浆岩,③是冷却凝固作用,乙是岩浆岩,所以丁是变质岩。①是外力作用,A错误;②是变质作用,B错误;③是冷却凝固, C正确;④是重熔再生作用,D错误。故选C。
【26题详解】由材料信息可知,构成丹霞地貌的岩石是红色砂砾岩,属于沉积岩,外力作用形成沉积岩,甲是沉积岩,所以构成丹霞地貌的岩石类型对应为右图中的甲,A正确。故选A。
【点睛】岩浆经过冷却凝固形成岩浆岩;岩浆岩、变质岩在外力作用下形成沉积岩;岩浆岩、沉积岩在变质作用下形成变质岩;岩浆岩、变质岩、沉积岩重熔再生作用形成新的岩浆。
27. 沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。下图为沃克环流示意图,读图完成下题。
沃克环流强弱会引发相应地理环境的变化。下列叙述可信的是( )
A. 沃克环流变强,③变强,甲海域沿岸暴雨成灾
B. 沃克环流变强,②变弱,秘鲁寒流势力减弱
C. 沃克环流变弱,影响我国台风次数增强
D. 沃克环流变弱,我国东部地区往往南旱北涝
【答案】A 【解析】沃克环流变强,说明此时乙到甲地的太平洋海水流动变强,意味着拉尼拉现象的出现,此时甲海域温度比往年偏高,气流上升增强,③变强,甲海域沿岸暴雨成灾,A正确。乙海域气温比往年偏低,气流下沉增强,此时乙到甲地的太平洋海水流动变强,秘鲁寒流势力增强,B错误。当沃克环流变弱时,说明此时乙到甲地的太平洋海水流动减弱,意味着厄尔尼诺现象的出现,海—气相互发生改变,此时甲海域温度比往年低,形成的台风减少,影响我国台风次数减少,C错误;此时甲海域温度比往年低,夏季风势力较弱,我国东部地区往往南涝北旱,D错误。故选A。
28. 我国毛乌素沙漠东南缘的萨拉乌苏河流域,地处黄土高原与毛乌素沙漠的过渡带,蕴藏着丰富的晚第四纪气候环境演变的地质信息。上图为距今2.34万年~1万年期间萨拉乌苏河流域米浪沟湾地层剖面示意图,其中黑垆土是发育于黄土母质上的一种土壤。读图,完成下题。
下列说法正确的是( )
A. 推测距今1.9万年时期萨拉乌苏河流域自然环境可能气候湿热,出现雨林
B. 萨拉乌苏河流域米浪沟湾平均沉积速率最大的时期为距今1.93万年~1.9万年
C. 甲时期的大气环流特点西北季风影响增强 D. 甲时期的大气环流特点河陆风影响增强
【答案】B 【解析】距今1.9万年时期,萨拉乌苏河流域地层为湖沼相,且湖沼相十分宽厚,据此可推知,距今1.9万年时期该流域气候温暖湿润,湖泊、沼泽等湿地面积广,水生动植物大量繁衍生息,造就了宽厚的湖沼相;萨拉乌苏河流域纬度较高,不会出现雨林,A错误。计算平均沉积速率是用四个选项中的时间段内的沉积厚度除以时间差距。根据四个选项给出的时间段,结合图中剖面深度、地质年龄等数据,观察比较分析可知,萨拉乌苏河流域米浪沟湾平均沉积速率最大的时期为距今1.93-1.9万年,最慢的是距今1.9~1.45万年,B正确。据图可知,甲地层为河流相,其底下一层为古流动沙丘,说明河流相形成之前,该地气候干热,降水稀少,蒸发旺盛,沙漠不断扩张。之后河流相形成,且其厚度较其他年代更为宽厚,可以推测甲时期东南季风影响增强,降水变得丰富,河流径流量增大,流水的沉积作用显著增强,形成宽厚河流沉积相,C错误。河陆风是河流与陆地之间由于热力性质差异产生的空气局部小规模环流系统,与河流相的形成关系不大,D错误。故选B。
读我国某地区乡村地区空间分布与海拔关系图,完成下面小题。
29. 1995-2013年,该区域( )
A. 乡村聚落个数增多的区域也就是面积增大的区域
B. 乡村聚落面积与个数分布均大致呈正态分布的空间集聚特征
C. 乡村聚落面积最大的区域,聚落个数变化不明显
D. 乡村聚落个数最多的区域,聚落面积没有变化
30. 对该区域聚落的描述,正确的是( )
A. 民居屋顶多平顶 B. 民居受地形影响较大,注重散热通风
C. 聚落分布受地形影响不大,最典型的民居是四合院 D. 最典型的民居是窑洞
【答案】29. B 30. B
【解析】
【29题详解】考查学生的读图分析能力,乡村聚落个数增多的区域并不都是面积增大的区域,A错;聚落个数和聚落面积分别以某一海拔为中心点向两边大致呈正态分布,B对;乡村聚落面积最大区域在海拔200 m到300 m之间,该区域聚落个数变化明显,C错;乡村聚落个数最多的区域在海拔350 m左右,聚落面积有明显变化,D错。故选B。
【30题详解】从聚落分布海拔来看,该区域在南方低山丘陵地区,平顶主要分布在西北干旱半干旱区,A错;南方低山丘陵地区民居受地形影响大,而且夏季高温,房屋需要通风散热,B对;四合院是北方典型民居,C错;窑洞是黄土高原区域的典型民居。D错。故选B。
二、综合题(本题共3小题,共40分)
31. 阅读图文资料,完成下列要求。
琥珀是地质时期松脂类树木分泌的树脂由于地壳运动埋藏于地下,经矿化后形成的有机化石。缅甸北部的胡康谷地是世界上最著名的琥珀产地之一,以沼泽、洼地为主。该地区处于印度洋板块北部边缘。白垩纪时期,当松脂类树木受到火山灰石块的砸击,动物撞击等损害时,在高气温环境下会从伤口处流出树脂,有些树脂会浸没一些昆虫,形成虫珀。下图为胡康谷地位置及矿区示意图。
(1)每年5—10月份胡康谷地无法开采琥珀,简述其原因
(2)分析地质时期胡康谷地有利于虫珀形成的气候条件和地质条件
白垩纪是地球历史上最温暖的时期之一,许多科学家认为当时的火山活动向大气层释放了大量的二氧化碳,现今发现蕴藏丰富煤炭资源的地层也大都形成在这个时期。
(3)说明白垩纪火山活动对白垩纪地层中形成丰富煤炭的促进作用。
【答案】(1)该地区属热带季风气候,5-10月份为雨季;谷地多沼泽、洼地,使得矿区积水,淹没矿井,且多滑坡、泥石流等地质灾害,导致无法开采琥珀。
(2)气候湿热,森林植被茂密(或者该地区气温高,树脂分泌多,树脂浸没昆虫几率大);处于板块的交界处,火山活动频繁(或者地壳活动导致地层下沉)。
(3)火山爆发释放大量二氧化碳;植物光合作用加强;温室效应使气温升高;植物生长速度加快,数量增加,被掩埋后形成丰富煤炭。
【解析】
【小问1详解】本题主要考查影响采矿业进行的原因。题干中有关键词“每年5-10月”“谷底”,同时材料中发现这里有大面积沼泽、洼地,而琥珀是埋藏地下的,结合区域背景,胡康谷地位于东南亚,属于热带季风气候,5-10月正好是其雨季,降水多;谷地多沼泽、洼地,地势低平,排水不畅,易积水;位于山地迎风坡,多滑坡、泥石流,无法作业。
【小问2详解】由材料信息可知,历史上该地有众多的松脂类树木和大量的昆虫;由于该地位于热带季风气候区,该地湿热,植被茂盛,动植物资源丰富;由材料中“该地区处于印度洋板块北部边缘”可知,该地位于板块交界处,历史上火山活动活跃;受火山灰石块砸击,在高温条件下,加速树脂从伤口处流出,从而让昆虫得以被树脂包裹;后经地壳远动导致被树脂包裹的昆虫埋藏于地下,经矿化后形成虫珀。
【小问3详解】由材料信息“许多科学家认为当时的火山活动向大气层释放了大量的二氧化碳”可知,由于当时火山爆发释放大量二氧化碳,植物光合作用加强;温室效应使气温升高,加快了植物生长速度,植物数量增加,后经地地壳运动被掩埋于地下最后形成丰富煤炭资源。
32. 阅读材料,完成下列问题。
材料一:海上丝绸之路战略背景下的港口合作正如火如荼地展开。图1为近年来我国在印度洋沿岸取得经营权的部分港口及取得时间示意图。图2为瓜达尔港的气候直方图。
材料二:图3为斯里兰卡岛的等高线地形图。图中努沃勒埃利耶的红茶品质优良;汉班托塔港将打造成集装箱中转港,届时该国红茶可通过此港输出。图4为吉布提港的示意简图,21世纪初,为了远洋航行和打击索马里海盗,该港逐渐成为万国军港。
(1)图1保克海峡1、7月份的洋流流向不同,试分析其原因。
(2)分析瓜达尔港6月份经常出现极端高温天气的原因。
(3)从地理位置角度任选一个港口分析吉布提港与汉班托塔港功能不同的原因。
材料三:下图示意我国新疆某地区地形状况及风向频率,甲地有大片的绿洲,每年大风日数约160天左右,年平均风速达到6.2米/秒。是我国最早进行风能开发的区域。
(4)从地形特征的角度,分析甲地多风沙灾害的主要原因。
【答案】(1)1月吹东北季风,洋流自东北至西南流;7月吹西南季风,洋流自西南向东北流。
(2)6月降水少,大气削弱作用弱;地处低纬度,6月太阳高度大,白昼时间长;沙漠地貌,植被覆盖率低,升温快。
(3)吉布提港临近曼德海峡、亚丁湾,扼守世界重要航线之咽喉,军事战略价值高。汉班托塔港位于印度洋航线的中部节点,是客货流重要的中转站。
(4)甲地位于两山之间,谷地为西北—东南走向。盛行的西(北)风(或“与谷地走向一致的气流”);受狭管效应的影响,速度在谷地加快,导致风大。
【解析】
【小问1详解】该区域洋流流向主要受季风的影响,结合所学地理知识可知,保克海峡地处南亚地区,七月盛行西南季风,西南季风使得洋流从西南向东北方向流动,一月该区域盛行东北季风,东北季风使得洋流从东北向西南流动。
【小问2详解】本题考查气温的影响因素。根据图1信息可知,瓜达尔港地处北回归线附近,纬度较低,6月随着太阳直射点北移,该地的昼长变长,且太阳高度角增大,获得的太阳辐射增多;结合图2信息可知,6月该地降水少,云层较薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多。根据瓜达尔港的气候直方图可知,该地全年高温,降水稀少(注意纵轴中降水量的数值),属热带沙漠气候,沙漠地貌广布,植被覆盖率低,地表急剧升温,升温速度快,容易出现极端高温天气。
【小问3详解】吉布提扼守于红海,连接地中海和印度洋。吉布提背靠非洲,北面隔着红海是中东,东北方向对着欧洲。吉布提港临近曼德海峡、亚丁湾,扼守世界重要航线之咽喉,军事战略价值高。汉班托塔港位于斯里兰卡岛,斯里兰卡是南亚岛国,位于印度东南面,处在亚欧国际主航线旁边,是21世纪海上丝绸之路的重要战略节点,地理位置十分优越。斯里兰卡南部汉班托塔市离世界最繁忙的国际主航线仅10 km,位于航线的中部节点,是客货流重要的中转站。
【小问4详解】据等高线图判断,甲地位于两山之间的谷地为西北—东南走向,据风向频率图判断,当地盛行风是西北风。每年大风日数约160天左右,年平均风速达到6.2米/秒,盛行的西(北)风与谷地走向一致,受狭管效应的影响,速度在谷地加快,导致风大。因此甲地多风沙灾害。
33. 阅读图文材料,回答下列问题。
位于我国西南地区的三江并流地区地理环境独特,崇山峻岭中,并肩奔腾着金沙江、澜沧江、怒江三条大河壮观的雪山冰川、静立的原始森林、星罗棋布的冰蚀湖、险峻的丹霞峰丛和灿烂的喀斯特台地都在此“安家落户”成为世界上蕴藏最丰富的地质地貌博物馆,2003年7月被入《世界遗产名录》。“三江并流”地区占中国国土面积不到0.4%,却拥有全国20%以上的高等植物和全国25%的动物种数,号称“世界级物种基因库”。下图为三江并流及云南丽江周边区域。
(1)根据图文材料,说明“三江并流”地区的地形特征并概括其形成的主要原因。
(2)分析“三江并流”地区成为“世界级物种基因库”的自然原因。
【答案】(1)地形特征:以高山峡谷地形为主;相对高差大;山河相间,纵列排布;地势特征:北高南低。
成因:地壳剧烈抬升;河流(下切)侵蚀作用
(2)处于亚热带季风气候区,纬度较低;海拔高,相对高差大,水热条件随高度的变化大(垂直地带性显著)。
【解析】
【小问1详解】由所学知识可知,三江并行奔流自然奇观的形成原因主要结合地质作用角度分析,分别从山地形成及河流形成角度考虑。印度次大陆板块与欧亚大陆板块大碰撞,引发了横断山脉的急剧挤压、隆起抬升为山地;在亚热带湿润气候条件下,流水的侵蚀和切割作用,形成河谷;高山与大江交替分布,形成世界上独有的三江并行奔流的自然奇观,所以其地形特征以高山峡谷为主,山河相间,纵列排布,地势起伏较大,北高南低。
【小问2详解】“三江并流”地区国家级保护动植物种类较多的原因主要从纬度、垂直地带性及地形对生物多样性的影响角度考虑。“三江并流”地区由于纬度低,山高谷深,垂直海拔差异大,垂直带谱复杂,动植物种类众多;高山峻岭,山高谷深,气候复杂,局地小气候类型多,动植物种类独特; “三江并流”地区山脉为南北走向,因此这里成为欧亚大陆生物物种南来北往的主要通道和避难所;独特的地质地貌也保护了该地区的生物多样性和完整的生态体系,所以生物多样性种类丰富。
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