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2025年全球合成石墨市场规模为35.2亿美元,预计将从2026年的37.6亿美元增长到2034年的63.3亿美元,在2026年至2034年的预测期内,复合年增长率为6.74%。2025年,欧洲在合成石墨市场占据主导地位,市场份额为34.7%。
石墨是一种碳矿物,用途广泛,涵盖电动汽车、耐火材料、铸造、润滑剂和建筑材料等领域。石墨具有诸多优异性能,例如耐磨性和耐热性、易于加工以及金属去除率高,这些特性促成了其广泛的应用。虽然石墨并非金属,但它却拥有一些金属的典型特征,包括高刚度、高强度以及良好的导电性和导热性。电动汽车所用的锂离子电池的负极就是由合成石墨制成的。
随着电动汽车(EV)生产的加速,合成石墨近来备受关注。它是电动汽车锂离子电池负极的关键组成部分。电池客户正逐渐转向使用天然石墨作为电池负极。然而,由于合成石墨生产成本更低、更环保、更易于扩大供应规模,他们仍然会将天然石墨与合成石墨混合使用。
在冶金应用中,石墨以多种形式存在,包括电极、耐火材料、砖块、整体式坩埚等。在电弧炉(EAF)中,合成石墨用于生产钢、铁合金和铝。在冶金过程中,例如在电炉中熔化废铁、抛光陶瓷、生产碳化钙等化合物以及其他需要高温和清洁能源的工艺中,合成石墨电极被用作能源。
预计全球粗钢和铝产量的增长将推动合成石墨在冶金领域的应用。根据其导电能力,合成石墨电极可分为多种等级,包括超高功率(UHP)、高功率(HP)和普通功率(RP)。
根据世界钢铁协会的数据,原油钢2020年,合成石墨产量为18.79亿吨,2021年增至19.51亿吨。预计随着钢铁、铝等重要金属和合金产量的增长,合成石墨也将推动市场发展。
由于近年来天然石墨提纯和改性技术的进步,在一些应用领域,天然石墨正在取代合成石墨,而此前合成石墨是唯一的选择。提纯后的天然片状石墨比合成石墨具有更高的结晶度,因此其导电性和导热性更佳。天然石墨易于剥离和压制成片,而合成石墨则无法做到这一点,因此它是散热器、燃料电池和垫片的理想材料。鉴于其优异的性能和与合成石墨巨大的成本差异,研究人员目前正在探索将天然石墨应用于锂离子电池负极材料。
球形石墨由天然石墨片制成,其性能优于合成石墨。合成石墨用于电池的成本约为每公斤18,000美元。球形石墨的售价约为每千米6,000至10,000美元,使其成为一种极具成本效益的产品,也是降低汽车电池系统成本的有效途径。合成石墨因其纯度高,是储能领域一种重要的石墨来源。然而,由于其成本高昂且生产工艺复杂,电动汽车生产商难以将其成本降低到足以实现广泛应用的水平。
电动汽车所用锂离子电池的负极由合成石墨制成。随着电动汽车(EV)生产的加速,合成石墨近年来备受关注。它是电动汽车锂离子电池负极的关键组成部分。电池客户正逐渐转向使用天然石墨作为电池负极。
然而,由于制造成本更低、环境和二氧化碳排放问题以及易于扩大供应规模,他们仍然将天然石墨与合成石墨混合使用。但由于天然石墨材料纯度较低,汽车电池中天然石墨与合成石墨的比例为10%天然石墨和90%合成石墨。过去十年,全球电动汽车用合成石墨市场取得了巨大进步。
然而,尽管近年来全球电动汽车数量有所增长,但由于世界各国中央政府对排放问题的日益关注和环境政策的转变,预计未来十年该行业将进一步扩张。
根据类型,全球市场可分为石墨负极、石墨块(细碳)和其他类型(石墨电极等)。石墨负极是市场份额最大的部分,预计在预测期内将以7.6%的复合年增长率增长。合成石墨在锂离子电池应用中的优势在于,锂原子可以嵌入其石墨烯层间形成插层化合物(例如:LiC6)。这使得其不可逆性低,并能抵抗初始充放电循环中的剥离现象。合成石墨富含类似洋葱的空心碳纳米结构(OCHNs),在20毫安时具有高达460毫安时的比容量,并且在1安时具有优异的倍率性能,最大可逆容量为310.3毫安时/克。
合成石墨是一种极具潜力的高性能锂离子电池负极材料,尤其与传统石墨负极材料相比优势显著。尽管合成石墨作为负极材料比天然石墨成本更高,但由于其纯度更高,因此更受高端电池的青睐。大多数电池负极材料制造商会同时使用合成材料和天然材料,以平衡成本和性能。然而,由于合成石墨具有更低的电阻和更高的均匀性,NCA和NMC 811等先进技术正开始更频繁地采用合成石墨。
合成石墨块的制造方法与电极相同,均采用石油焦,只是所用石油焦的结构略有不同。等静压成型、挤压成型和模压成型等工艺均可生产这些石墨块。这些工艺均可用于生产各种用途的石墨,每种工艺都有其独特的优势。
合成构筑单元的应用非常广泛,涵盖了从制造……多晶硅从太阳能领域到核能领域的高温反应堆,挤压石墨的应用十分广泛。挤压石墨可以制成各种形状和尺寸。与晶粒尺寸大约大十倍的各向同性石墨相比,挤压石墨的晶粒更粗。
此外,挤压石墨具有多种独特性能,包括更高的导热性和导电性、耐热冲击性和耐化学腐蚀性,以及良好的弯曲性能。但挤压石墨的强度较低。热等静压法(HIP)可制备出强度最高的合成石墨。因此,它非常适用于太阳能、LED、半导体、电火花加工(EDM)、玻璃行业和化工等应用领域。
根据应用领域,全球石墨市场可分为冶金、零部件、电池、核能和其他应用。其中,冶金领域市场份额最大,预计在预测期内将以3.57%的复合年增长率增长。石墨在冶金应用中用途广泛,包括电极、耐火材料、砖块、整体式工件、坩埚等。在电弧炉(EAF)工艺中,合成石墨被用作阳极,用于生产钢、铁合金和铝。
合成石墨电极广泛应用于冶金工艺中,例如在电炉中熔化废铁、抛光陶瓷、生产碳化钙等化合物,以及其他需要高温清洁能源的工艺。根据其导电能力,合成石墨电极可分为多种等级,包括超高功率 (UHP)、高功率 (HP) 和中功率 (RP)。
预计全球粗钢和铝产量的增长将推动合成石墨在冶金领域的应用。然而,由于这些金属生产趋势的不稳定性,市场需求预计将存在不确定性。
当碳石墨添加到所需材料中时,它能赋予材料多种特性,从而提升其应用性能,包括优异的强度、高导电性和导热性以及更低的孔隙率。碳石墨主要用于各种阀门和密封件,尤其是在电气和机械应用中。其应用包括流体和气体行业中使用的迷宫式密封和机械密封。大多数情况下,填料密封、聚合物、弹性体或金属唇形密封、树脂粘合石墨密封、轴封、迷宫式密封和环形密封等机械密封都使用了碳石墨。
在欠发达国家和老旧机械上,填料密封主要用于简单的密封任务。由于终端用户对密封件的使用寿命、维护需求和泄漏率要求越来越高,这类密封件的市场使用率正在下降。尽管价格低廉,但由于其性能较差,聚合物密封件在市场上的应用并不普遍。然而,树脂粘合密封、轴封、迷宫式密封和环形密封在工业应用中却十分常见,因为它们可以与高强度材料配合使用,而且用户期望它们具有更长的使用寿命和更低的泄漏率。
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亚太地区是最大的收入贡献者,预计在预测期内将以5.66%的复合年增长率增长。中国是世界最大的石墨生产国之一,这主要得益于锂离子电池、电子、钢铁、太阳能和核能等新兴产业的巨大需求。此前十年分别位居第二和第三的日本和韩国已被中国超越,跃居榜首。
中国电池市场地位的提升主要归功于政府的支持性政策、庞大的制造业基础、保护主义法规以及不断增长的电池需求,所有这些因素都对中国电池市场的发展大有裨益。中国是全球太阳能发电的领军者,也是全球最大的太阳能发电厂之一(位于腾格里沙漠)的所在地。在可预见的未来,中国预计将继续保持其在可再生能源领域的最大投资地位。
此外,中国计划大幅提高太阳能利用量,这将提升预测期内对中国市场调研的需求。印度是未来几年电动汽车最大的新兴市场之一,对锂离子电池及相关原材料(包括合成石墨)有着巨大的潜在需求。印度政府正通过其“更快采用和制造(混合动力和)电动汽车第二阶段”(FAME-II)计划大力推广电动出行。该计划设定了雄心勃勃的目标,即到2022年实现175吉瓦的可再生能源发电量。此外,印度政府还计划到2030年使全国至少15%的汽车为电动汽车。
预计欧洲在预测期内将以2.36%的复合年增长率增长。太阳能光伏发电有望在德国向可再生能源转型过程中发挥重要作用。采用创新技术提高生产效率以及政府支持提升装机容量,可能会在未来几年推动德国太阳能光伏产业的发展。
过去几年,英国钢铁行业持续下滑。这主要是由于来自中国的进口不断增加,尽管中国的电力价格高昂,但钢铁生产成本更低。为了应对这一问题,英国政府于2016年宣布将降低能源成本、修改欧盟国家排放法规,并考虑进口限制等因素。
此外,考虑到英国脱欧对本地生产的钢铁出口到欧洲其他地区的影响,钢铁行业受到了显著冲击。需求下降导致国内钢铁生产商减产,这对国内合成石墨电极市场不利。
然而,国内许多钢铁生产商正选择减少钢铁生产过程中二氧化碳排放对环境造成的危害。电弧炉炼钢是解决生态问题的首选方案。目前,全国各地已安装超过50万块太阳能电池板。预计到2022年,全球太阳能装置数量将超过1000万套。预计在预测期内,合成石墨的需求量将会增加。
美国是全球五大合成石墨进口国之一。美国政府在合成石墨制造市场扮演着重要角色,其生产商包括美国Asbury Carbons、GrafTech International和Superior Graphite等公司,以及德国SGL集团和日本昭和电工等企业。
不断上涨的贸易关税为美国国内钢铁制造业注入了新的活力,同时也刺激了国内对合成石墨模具的需求。由于政府大力推广环保生产技术,美国近70%的钢铁产量都采用电弧炉炼钢法(EAF)生产。
2020年,美国钢铁产量约为7200万吨。通过提高工厂绩效指标和降低生产运营成本,美国的合成石墨电极生产商在利润方面获得了更大的优势。
加拿大正通过对小型模块化反应堆(SMR)的研究,为引领核电新时代做好准备。在预测期内,加拿大在核能发电方面的立场将对全球核电市场的增长产生重大影响。
在加拿大,核能发电占全国总发电量的15%。目前,加拿大三个省份的五个地点共有22座核反应堆。加拿大核安全委员会已被要求批准在该国新建一座核电站。预计在预测期内,市场将受到加拿大不断增长的核电需求的推动。因此,在预测期内,终端用户行业的这些趋势预计将推动全国合成石墨的消费量增长。
巴西钢铁行业目前正经历一场严重的危机,这主要归因于中国对钢铁的需求以及巴西钢铁主要消费行业——汽车、机械和设备制造行业——的需求下降。由于巴西经济形势好转,预计未来几年巴西钢铁产量增长将较为缓慢。
因此,预计未来几年,钢铁制造领域对合成石墨电极的需求将逐步增长。阿根廷严重依赖进口太阳能组件,太阳能电站建设项目正在蓬勃发展。大多数太阳能组件生产商都准备投资并扩大产能,以满足预期需求。这一需求将为合成石墨等材料开辟新的增长机遇。
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Research Head
Ismail Sutaria 是一位市場情報與策略領域的專業人士,擁有超過 12 年的經驗,致力於為化工、包裝、工業機械以及能源與電力產業的各類機構提供諮詢服務。他擅長提供基於數據驅動的市場評估、商業盡職調查、產業標竿分析、需求預測、競爭策略及成長諮詢,協助企業在複雜的工業市場環境中做出充滿信心的投資與擴張決策。
他的專業領域涵蓋特種化學品與大宗化學品、先進且永續的包裝解決方案、工業自動化、製造設備、製程工程、再生能源、傳統發電、電力基礎設施以及工業技術。 Ismail 在評估全球及區域市場的市場生態、技術演進、監管架構、供需動態、價格趨勢、價值鏈結構及競爭格局等方面,累積了深刻的產業洞察。
在其職業生涯中,Ismail 曾為製造商、技術提供商、工業供應商、投資機構及跨國公司提供諮詢,服務內容涉及市場吸引力分析、營收機會評估、產品組合優化、客戶細分、採購策略及區域擴張計劃。他的工作幫助客戶識別新興機會、評估市場風險、對標競爭地位,並制定符合產業動態變化的永續成長策略。
Ismail 以其結構化的分析方法和敏銳的商業視角而著稱,擅長將複雜的市場動態轉化為切實可行的商業情報。透過整合產業趨勢、技術創新、政策變化及不斷演變的客戶需求,他協助各類組織預判市場轉型、強化策略規劃並掌握長期成長機會。他能夠將技術性產業知識與商業策略有機結合,這使他成為活躍於全球工、包裝、機械及能源價值鏈企業的值得信賴的顧問。
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