Harga lokal akan segera diumumkan, harap ditunggu!
Tahu
+86 021 5155-0306
bahasa:
SMM
Masuk
Logam Dasar
Aluminium
Tembaga
Timbal
Nikel
Timah
Seng
Energi Baru
Tenaga Surya
Litium
Kobalt
Bahan Katoda Baterai Litium
Bahan Anoda
Diafragma
Elektrolit
Baterai-Lithium-ion
Baterai Natrium-ion
Baterai-Lithium-ion-Bekas
Hidrogen-Energi
Penyimpanan Energi
Logam Minor
Silikon
Magnesium
Titanium
Bismut-Selenium-Telurium
Tungsten
Antimon
Kromium
Mangan
Indium-Germanium-Galium
Niobium-Tantalum
Logam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
Logam Tanah Jarang
Emas
Perak
Palladium
Platina/Ruthenium
Rhodium
Iridium
Logam Bekas
Tembaga-Bekas
Aluminium-Besi Tua
Timah-Bekas
Logam Besi
Indeks Bijih Besi
Harga Bijih Besi
Kokas
Batu_Bara
Besi-Babi
baja batang
Baja Jadi
Baja Internasional
Lainnya
Futures
Indeks SMM
MMi
[Analisis SMM] Analisis Rantai Industri LMO dan Faktor Risiko
Feb 08, 2025, at 5:52 pm
Segmen hulu dari rantai industri LMO terutama melibatkan ekstraksi dan pengolahan sumber daya bijih mangan, sumber lithium, dan bahan kimia lainnya. Sebagai bahan baku inti untuk produksi LMO, sumber daya bijih mangan tersebar luas secara global, terutama terkonsentrasi di Afrika Selatan, Australia, dan Tiongkok. Sementara itu, sumber daya lithium berasal dari ekstraksi spodumene dan lithium dari danau garam, dengan area produksi utama termasuk Chili, Australia, dan Tiongkok. Produksi dan pasokan lithium karbonat juga sangat penting dalam segmen hulu, karena fluktuasi harganya secara langsung memengaruhi biaya produksi LMO...
Segmen hulu dari rantai industri LMO terutama melibatkan ekstraksi dan pengolahan sumber daya bijih mangan, sumber lithium, dan bahan kimia lainnya. Sebagai bahan baku inti untuk produksi LMO, sumber daya bijih mangan tersebar luas secara global, dengan konsentrasi utama di Afrika Selatan, Australia, dan Tiongkok. Sumber daya lithium berasal dari spodumene dan ekstraksi lithium dari danau garam, dengan area produksi utama termasuk Chili, Australia, dan Tiongkok. Produksi dan pasokan lithium karbonat juga sangat penting di segmen hulu, karena fluktuasi harganya secara langsung memengaruhi biaya produksi LMO.
Segmen tengah berfokus pada produksi dan manufaktur LMO, dengan proses utama meliputi pencampuran bahan baku, kalsinasi, penghancuran, dan perlakuan permukaan. Metode produksi beragam, termasuk reaksi padat, sol-gel, kopresipitasi, hidrotermal, dan pengeringan semprot. Metode reaksi padat banyak digunakan karena kematangannya dan biaya rendah, sementara metode sol-gel memungkinkan pembuatan LMO dengan struktur nano yang sangat seragam. Metode kopresipitasi menghasilkan produk partikel seragam melalui kontrol presisi proses presipitasi, sedangkan metode hidrotermal mensintesis material berkinerja tinggi di bawah suhu dan tekanan tinggi. Metode pengeringan semprot disukai karena cocok untuk produksi skala besar yang berkelanjutan.
LMO memiliki berbagai aplikasi hilir, terutama dalam produksi baterai lithium-ion, mencakup kendaraan roda dua listrik, alat-alat listrik, produk digital 3C, dan NEV kelas A00. Pemain utama di segmen hilir termasuk produsen baterai lithium dan produsen produk akhir. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan pesat pasar NEV dan ESS, permintaan untuk LMO terus meningkat. Namun, di pasar kelas atas tertentu, seperti EV berkinerja tinggi, LMO menghadapi persaingan dari bahan katoda lainnya, sehingga pangsa pasarnya terutama terkonsentrasi di pasar kelas rendah dan menengah.
Risiko utama dalam rantai industri LMO meliputi fluktuasi harga bahan baku hulu, perubahan lingkungan kebijakan, dan ketidakpastian permintaan pasar hilir. Secara khusus, volatilitas harga bijih mangan dan sumber daya lithium adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi biaya produksi LMO.