O tamanho do mercado global de placas bipolares moldadas deve crescer a um CAGR de aproximadamente 7,8% durante o período previsto.
Placas bipolares moldadas são usadas em baterias para separar os fios positivos e negativos. Elas são feitas de um material condutor como grafite, o que permite transferência eficiente de elétrons entre os dois condutores. Placas bipolares moldadas superam placas bipolares estampadas de várias maneiras, incluindo maior densidade de potência, custos de fabricação mais baratos e ciclo de vida estendido. Placas bipolares moldadas são usadas em baterias tradicionais de chumbo-ácido e íons de lítio.
Placas Bipolares são um componente essencial das células de combustível, respondendo por uma porcentagem significativa da qualidade e despesa do conjunto de baterias. Elas são responsáveis pelas tarefas de dispersão uniforme do gás de reação, condução de corrente e sequências de células solitárias. A placa bipolar ideal deve ter alta condutividade térmica/elétrica, resistência à corrosão, baixa densidade, boas características mecânicas, baixo custo e facilidade de fabricação para atender a esses critérios úteis. As placas bipolares atuais, por outro lado, têm problemas como proteção e condutividade fracas contra corrosão, altos custos de fabricação e vida útil limitada.
A COVID-19 teve um grande efeito nos negócios de Placas Bipolares Moldadas. Políticas governamentais, padrões e leis em países estabelecidos e emergentes foram alteradas, auxiliando na recuperação econômica. A indústria espera muitos requisitos e demanda após a pandemia devido à crescente urbanização auxiliando na expansão do mercado.
Os fabricantes de placas bipolares moldadas também estão ampliando suas operações e obtendo insights financeiros de ponta a ponta ao construir instalações químicas inteligentes com capacidade digital. Essa integração digital fornece vantagens como risco reduzido, melhor gerenciamento de lixo, otimização da rede de produção e, mais significativamente, maior segurança do trabalhador no mercado.
As placas bipolares atuais apresentam deficiências como baixa resistência à corrosão e condutividade, altos custos de produção e vida útil curta. Uma etapa crítica na comercialização de células de combustível é atingir uma correspondência razoável da condutividade e resistência à corrosão do material da placa bipolar, ou seja, atingir alta resistência à corrosão enquanto garante condutividade razoável, garantindo a vida útil de todo o sistema.
O aumento na demanda por veículos elétricos, armazenamento de energia e outras aplicações ajudará na ascensão do mercado.
Métrica do relatório | Detalhes |
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Tamanho do mercado até 2031 | US$ XX milhões/bilhões |
Tamanho do mercado em 2023 | US$ XX milhões/bilhões |
Tamanho do mercado em 2022 | US$ XX milhões/bilhões |
Dados históricos | 2020-2022 |
Ano base | 2022 |
Período de previsão | 2024-2032 |
Cobertura do relatório | Previsão de receita, cenário competitivo, fatores de crescimento, meio ambiente e fatores de crescimento. Cenário e tendências regulatórias |
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Grafite é um composto de carbono com a maior condutividade eletromagnética. Devido à sua baixa resistência, alta capacidade de condução de corrente, excelente estabilidade térmica e longa vida útil, o grafite expandido é usado como uma substância elétrica. Ele transmite eletricidade extremamente bem tanto no ar seco quanto quando não exposto à graxa ou umidade. Devido à sua baixa resistência, alta capacidade de condução de corrente, excelente estabilidade térmica e longa vida útil, ele é usado como uma substância elétrica. Placas de grafite são normalmente preferidas em relação a placas de cobre devido à sua capacidade de fornecer desempenho estável de longo prazo em circunstâncias que exigem características de calor ou retardantes de fogo, como carros elétricos (EVs) e aplicações de armazenamento de energia.
Os fios de uma célula elétrica são placas bipolares formadas. Por fornecer uma embalagem mais simples e maior flexibilidade de layout de eletrodo, o design da placa bipolar moldada supera outros designs para grandes conjuntos de baterias. [Placas bipolares moldadas de grafite-polímero] são menos dispendiosas de fabricar do que as opções convencionais de grafite/metal, mas são mais desafiadoras. Grafite e polímero são usados para fazer placas bipolares fundidas de polímero-grafite. A placa é aquecida após a fusão dos dois materiais em um molde até que o polímero amoleça e corra ao redor das partículas de grafite, formando um elo entre elas.
Uma placa bipolar é um componente metálico planar que é colocado entre duas células eletrolíticas em uma matriz eletroquímica. Ela move elétrons de uma célula para a outra enquanto também atua como um separador, evitando a mistura e reduzindo a diafonia elétrica. O alumínio é a substância de placa bipolar mais comum, mas placas de grafite/metal estão adquirindo participação de mercado. A técnica de placa bipolar mais atual é placas bipolares moldadas em grafite/metal. Grafite/metal é um composto de carbono/metal com excelentes propriedades de condutividade que os blocos de alumínio não possuem.
Placas Bipolares Moldadas são usadas para fornecimento de eletricidade em veículos elétricos. Elas também são usadas como um condutor de compartilhamento de carga entre os barramentos primários do veículo elétrico, permitindo que o fluxo de corrente através de cada interruptor e seu cabeamento relacionado seja reduzido se uma ou mais rodas perderem tração durante a aceleração. Placas Bipolares Moldadas também servem para estender a vida útil da bateria de um veículo elétrico.
Placas bipolares moldadas têm uma variedade de aplicações no negócio de armazenamento de energia. Alguns exemplos são: Placas bipolares moldadas podem ser usadas em carros elétricos para armazenar energia coletada durante a frenagem regenerativa. Isso melhora a eficiência e estende o alcance de impacto. Placas bipolares moldadas também podem ser usadas para controlar a voltagem no armazenamento de energia em escala de rede. Elas também podem ser usadas em dispositivos residenciais de armazenamento de energia, permitindo que os moradores armazenem energia durante os horários de pico para uso posterior.
O mercado global de placas bipolares moldadas é segmentado por região: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.
Durante o período de previsão, a América do Norte deve liderar o mercado com o maior CAGR . Espera-se que o mercado da Ásia-Pacífico para placas bipolares moldadas seja o de expansão mais rápida. A crescente popularidade dos carros elétricos e usos de armazenamento de energia está aumentando a demanda por placas bipolares moldadas nesta área. Em termos de renda, espera-se que a América Latina seja o maior mercado para placas bipolares moldadas.
A Europa deve ser o segundo maior mercado para placas bipolares fabricadas, depois dos Estados Unidos. A adoção de carros elétricos e o armazenamento de energia verde estão aumentando a demanda por placas bipolares moldadas nessa área.
Espera-se que o Oriente Médio e a África tenham os menores mercados de placas bipolares pré-moldadas.
A Dow anunciou que sua linha VORAGREEN de polióis de base biológica, feitos de resíduos e fluxos residuais, seria lançada em 2021. Esses polióis devem ser usados como substitutos leves em carbono para polióis convencionais.
A BASF anunciou a introdução de um novo poliol especial em 2021 que será utilizado na produção de espumas flexíveis de poliuretano para o setor de móveis. Pluracol PHL é um poliol desenvolvido especificamente para aumentar a qualidade de vida e a longevidade dos móveis.
A Huntsman Corporation declarou que sua nova linha de polióis de base biológica, VITROX® HC 98010, estará disponível a partir de 2020. Os polióis são feitos para ajudar os itens a serem mais ecológicos, proporcionando-lhes uma pegada de carbono menor.
A nova linha de polióis de base biológica desenvolvida pela Covestro AG para uso na fabricação de espumas rígidas de poliuretano será lançada em 2020. Os polióis Desmopan® Eco são produzidos a partir de recursos renováveis e visam aumentar a durabilidade e a funcionalidade do produto.
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