36Kr estreia | Fabricante de materiais de cátodo de sódio conclui financiamento de dezenas de milhões de yuans, a capacidade de produção de mil toneladas será expandida ainda mais

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Pergunte à IA · Como a tecnologia NFPP pode otimizar a estrutura de custos das baterias de sódio?

Autor | Qiao Yujie

Editor | Yuan Silai

Hard Crypto soube que a Xingrong Xinyuan (Xiamen) Technology Co., Ltd. (doravante “Xingrong Xinyuan”) concluiu recentemente uma rodada de financiamento anjo de dezenas de milhões de yuans, com investimento conjunto da Blueprint Venture Capital e da Xiamen High-tech Investment, sendo que os fundos serão principalmente utilizados para pesquisa e desenvolvimento e expansão de capacidade.

Xingrong Xinyuan foi fundada em 2022, com sede em Xiamen, dedicada à pesquisa, produção e venda de materiais de cátodo de baterias de íon de sódio. A empresa construiu uma capacidade sistemática de design de materiais e processos em torno da rota tecnológica de fosfato de ferro de sódio composto (NFPP).

A vantagem tecnológica da Xingrong Xinyuan reside principalmente na inovação de design de materiais e processos. A empresa utiliza uma tecnologia exclusiva de revestimento de carbono composto, que melhora significativamente a condutividade eletrônica do material NFPP; através da otimização do sistema de formulação e controle de processos refinados, inibe a formação de fases secundárias, aumentando ainda mais a pureza estrutural e a consistência do material; ao projetar partículas em escala nanométrica e introduzir a teoria de classificação, libera totalmente a capacidade do material, aumentando significativamente a densidade de compactação do produto.

Na parte de processos, a Xingrong Xinyuan utiliza moagem ultrafina e processos de classificação precisos para melhorar a eficiência de moagem, garantindo controle preciso do intervalo de tamanho de partículas da pasta, assegurando uma mistura uniforme de partículas nanométricas. Combinando com o processo de secagem por spray, o precursor preparado apresenta maior esfericidade e distribuição de tamanho de partículas mais estreita, elevando ainda mais a densidade de preenchimento do material.

(Fonte da imagem / empresa)

Atualmente, o mercado doméstico já formou uma cadeia industrial completa, desde carbonato de sódio de grau de bateria, ânodos de carbono duro, eletrólitos, até fabricação de células de bateria e aplicações downstream. Segundo o banco de dados de baterias de sódio ICC Xinluo, a produção de baterias de íon de sódio na China atingirá 3,45 GWh em 2025, um aumento de 96% em relação ao ano anterior. Do ponto de vista da rota tecnológica, a rota de ânion poliglicólico (NFPP) estabelecerá gradualmente uma posição dominante em 2025, representando cerca de 70%.

O fundador da empresa, Liu Hongyang, afirmou que, embora a rota de óxidos em camadas tenha vantagens em densidade de energia, ela ainda depende de metais raros e preciosos como níquel e cobalto ao buscar maior energia, além de apresentar riscos de segurança e estabilidade a longo prazo. A rota de azul de Prússia, por sua vez, enfrenta dificuldades de industrialização devido a defeitos estruturais e problemas com água cristalina. O NFPP possui vantagens naturais em segurança, vida útil cíclica e custo de matérias-primas, além de não usar metais raros, sendo mais adequado às demandas de longo prazo do mercado de armazenamento de energia.

No que diz respeito à diferenciação de produtos, Liu Hongyang afirmou que a Xingrong Xinyuan conseguiu controlar com precisão a pureza do material por meio de sua própria rota de síntese. Durante a industrialização do NFPP, é comum a formação de fases secundárias, o que afeta diretamente a liberação de capacidade e a densidade de compactação. A empresa atualmente conseguiu controlar a fase principal em cerca de 99%, garantindo a liberação de capacidade e alta densidade de compactação. Quanto ao revestimento de carbono, a Xingrong Xinyuan utiliza uma tecnologia de revestimento de carbono composto, combinada com processos de otimização próprios, reduzindo a proporção de revestimento de carbono de 1,8% (padrão do setor) para 1,1%, otimizando efetivamente a estrutura de custos.

No que diz respeito à consistência do produto e taxa de rendimento, Liu Hongyang afirmou que, de 2023 a 2024, a Xingrong Xinyuan realizou ajustes sistemáticos nos parâmetros de equipamentos e detalhes de processos, afastando-se gradualmente da abordagem inicial de processos de lítio-ferro. O consumo de energia nas etapas de moagem preliminar e sinterização posterior diminuiu significativamente. Atualmente, a taxa de rendimento e a consistência de lote dos produtos da empresa estão estabilizadas entre 97% e 98%.

Atualmente, a capacidade anual da Xingrong Xinyuan atingiu 5.000 toneladas. Para 2026, os clientes downstream já garantiram mais da metade das ordens anuais, e a empresa planeja iniciar a construção de uma segunda linha de produção de 20.000 toneladas, com previsão de liberação adicional de capacidade a partir do primeiro trimestre de 2027. A empresa já estabeleceu parcerias estratégicas de longo prazo com várias empresas líderes, preparando o terreno para a expansão futura do mercado.

No aspecto da equipe, o fundador Liu Hongyang é graduado pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), tendo experiência em múltiplas startups nos EUA, com gestão empresarial madura e experiência em industrialização. O cofundador e principal cientista, Professor Huang Ling, é professor do Departamento de Química da Universidade de Xiamen, orientador de doutorado, que começou a pesquisar materiais de cátodo de íon de sódio em 2017, sendo um dos primeiros na China com experiência em sistemas de ânion poliglicólico de sódio.

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