方正证券研报将等静压设备定位为固态电池中段核心增量设备。固态电池需60-80吨压力(液态仅需3-10吨),等静压设备通过液体或气体介质对电池组件施加各向同性均匀压力,消除电极与电解质层间的孔隙,有效解决固固界面接触不良的核心难题。设备单GWh投资约2000万元,技术壁垒高且国产化空间大,先导智能、利元亨、纳科诺尔等国内厂商正加速突破。
等静压设备:固态电池中段的“卡脖子”环节
等静压设备是固态电池全新引入的工艺设备,在传统液态电池生产中并不存在。等静压可以在各个方向上施加均匀的压力,有助于实现固态电池的三明治式集成,即将正极、固体电解质和负极三层紧密集成。常规压制方法会导致固态电池材料和组件内部密度分布不均匀,存在缺陷和空隙,产生较大的界面阻抗。
等静压机基于帕斯卡原理,通过液体或气体介质对电池组件施加各向同性均匀压力,消除电极与电解质层间的孔隙。经等静压处理的聚合物固态电解质离子电导率在50℃时可达1.91×10⁻⁴S/cm。固态电池需60-80吨压力(液态仅需3-10吨),设备投资约2000万元/GWh。
叠片+等静压:全固态电池中段工艺的黄金组合
叠片工艺将取代卷绕工艺成为全固态锂电池组装中的主流选择。固态电解质的脆性和刚性远高于液态电解液,传统卷绕工艺在弯曲过程中易导致固态电解质层开裂或界面分层。硫化物电解质断裂韧性(KIC)仅为0.23±0.04MPa·m⁰·⁵,弯曲半径小于5mm时材料局部应变可达0.5%以上,超过其弹性形变极限。
叠片与等静压构成中段工艺的黄金组合。叠片通过平行堆叠极片与隔膜消除机械应力,良率提升至99.5%以上。后续生产过程中,等静压对全固态电池施加均匀压力以消除结构间隙,增强界面接触,卷绕工艺无法提供均匀压力,易产生局部接触不良。分切叠片一体化趋势将良率进一步提升至99.5%,同时设备厂商致力于实现智能化(实时参数闭环控制)与工艺兼容性(氧化物/硫化物/聚合物电解质共线生产)。
等静压设备竞争格局:国产替代空间巨大
等静压设备技术壁垒高,目前市场主要由国际厂商主导。Quintus Technologies(瑞典)压力范围达600MPa、温度140℃,2024年推出MIB 120实验室机型,设备参数可直接从实验室复制至量产线,丰田、QuantumScape中试线设备已验证。Avure Technologies(美国)热等静压(HIP)技术致密度达99.9%,2025年为QuantumScape提供中试线设备。Hirano Tecseed(日本)设备精度±1μm,2025年为松下提供叠片-等静压一体化产线,良率98%。
国内厂商正加速追赶。先导智能等静压设备压力范围达600MPa、最高温度150℃,2024年起向欧美日韩头部客户交付设备,参数对标Quintus MIB 120。纳科诺尔高压辊压加等静压复合设备压实密度3.2g/cm³、孔隙率≤8%,2025年与国轩高科合作硫化物中试线。利元亨等静压设备压力范围500MPa以上、精度≤±0.3mm,2024年中标广汽埃安硫化物整线项目(2900万元)。中平科技与清华大学合作开发2GPa等静压机,2025年为中科院金属所提供600MPa温等静压机。
等静压设备投资机会与风险
等静压设备单GWh投资约2000万元,随着固态电池产业化推进,设备需求将持续释放。从技术路径看,等静压设备适配氧化物、硫化物、聚合物全技术路线,技术复用性强。设备工作流程包括装填、置入、加压、保压、卸压取出五步,通过流体介质与柔性模具的配合,避免传统单向压制的密度梯度问题。
但等静压设备产业化仍面临挑战。极端压力控制(600MPa以上)依赖进口密封件,验证周期较国际厂商长30%。核心密封件依赖进口,毛利率25%低于国际厂商40%。量产设备交付周期18个月,较国际厂商长50%。设备维护成本高,年服务费占设备总价15%。国产替代空间巨大,但技术突破与量产验证仍需时间。
表3:等静压设备主要公司及进展| 公司 | 技术参数 | 量产进展 | 风险及挑战 |
|---|
| 先导智能 | 600MPa,150℃ | 2024年起交付欧美日韩头部客户 | 极端压力控制依赖进口密封件 |
| 纳科诺尔 | 高压辊压+等静压复合,3.2g/cm³ | 2025年国轩高科硫化物中试线 | 量产交付周期18个月 |
| 利元亨 | 500MPa以上,±0.3mm | 2024年中标广汽埃安硫化物整线 | 核心密封件依赖进口 |
| Quintus(瑞典) | 600MPa,140℃ | 丰田、QuantumScape中试线已验证 | 设备单价1200万元 |