跳转到目录

Company DeckVer. 2026

Materials discovery,
redesigned at the nanoscale.

3DC, the world–first industrial scale nano-architected material producer.

Our flag

诞生于日本东北大学的一间小实验室,
世界首个纳米结构可控材料,
却因日本材料产业萎缩,沉寂了8年。

2014年,日本东北大学西原洋知教授发明了世界上第一种纳米结构可控材料 Graphene MesoSponge®(GMS)。

GMS 凭借其独特性能获得学术界与产业界的高度评价,但在日本材料产业收缩研发与设备投资的背景下,作为种子技术沉睡了8年。

为了承担这一无人愿意承担的挑战,发明者西原与出身大型材料企业及风险投资机构的黑田,于2022年共同创立了3DC。

02

关于3DC

Who we are

  • MVV
  • 公司概况
  • 发展历程
  • 创业缘起
  • 经营团队

04

Our mission

通过化学与物理的协同,
让世界变得更美好。

Creating a better world through the synergy of chemistry and physics.

05

Our vision

通过材料与电极制造的技术革新,
推动电池成为能源基础设施的一部分

= 让「电池」成为地球与人类的共同财富

通过材料与电极制造的技术革新,实现能源基础设施化转型,让电池成为全人类和地球共有的资产。

创造

根据全球顶尖电池制造商的需求,从纳米尺度设计最优结构

交付

通过独有的单一工艺,将所有已产品化的设计以产业化规模量产

改变

从材料性能与制造规模两方面,共同突破电池的性能极限

06

Company profile

公司概况

公司名称
3DC株式会社(3DC Inc.)
— 公司名源自 three-dimensional carbon materials(三维碳材料)
成立
2022年2月
代表董事
代表董事 CEO 黑田拓马
代表董事 CSO 西原洋知
所在地
总部:宫城县仙台市青叶区
川崎事业所:神奈川县川崎市幸区
岐阜工厂:岐阜县土岐市驮知町
员工人数
45人(截至2026年8月)
业务内容
新型碳材料 Graphene MesoSponge®(GMS)的研发、生产与销售
电池与材料研发 AI 平台的开发

正在建设中的 GMS 量产工厂(岐阜工厂)

07

Traction

创业仅 4 年。让实验室里的发明走向量产。

60.0亿日元

累计融资总额

股权 28.9亿日元 / 补助金 31.1亿日元

45

员工人数

截至2026年8月

120

GMS 累计供货企业数

自2024年2月岐阜工厂投产以来

100kg/年

当前产能

作为前沿纳米材料,属于罕见的规模

2022~23年

  • 2022年2月 创业
  • 在仙台设立总部兼研发基地
  • 入选 J-Startup Tohoku

2024年

  • 2月 岐阜工厂投产
  • 开始向锂离子电池客户提供导电剂系列样品
  • 完成 Pre-A 轮融资
  • 入选深科技创业 GX 项目及战略性创新创造计划(SIP)

2025年

  • 完成A轮融资,连同补助金合计约30亿日元,启动全球首座 GMS 量产工厂的建设
  • 产品阵容扩展至6个型号,加速样品供应

2026年

  • 参展全球最大科技展会「CES 2026」
  • 获得现代汽车集团 CVC 对日本初创企业的首笔投资
  • 入选世界经济论坛「Technology Pioneers 2026」

08

Origin

我们的起点

2014

发明

日本东北大学西原教授通过与日本大型OEM厂商的联合研究,发明了 Graphene MesoSponge®(GMS)。其独特性能与结构可控性,获得了学术界与产业界的双重高度评价。

2014-2022

8年的空白

由于量产风险过高,始终没有企业愿意投入设备与工艺开发。这项出色的发明,也因此始终未能走出实验室。

2022

创业

曾任职于独立风投机构的黑田,与西原教授相遇。双方就「让日本开发的新材料,由日本企业实现全球首次量产」这一目标达成共识,共同创立了3DC。

承担无人愿意承担的风险,这件事本身,就是进入壁垒。

09

Leadership

材料的发明者,加上在大型企业主导过研发、量产与销售的实战团队

黑田拓马

黑田拓马

代表董事 CEO

日东电工
Samurai Incubate

西原洋知

西原洋知

代表董事 CSO

日本东北大学教授
GMS 发明人

水谷圭

水谷圭

CRO / Revenue

日东电工
创业业务负责人

桑田登起夫

桑田登起夫

CTO / Technology

索尼能源设备
三星SDI
松下能源

鹫尾智史

鹫尾智史

CMO / Manufacturing

东洋油墨(现 artience)
曾任海外工厂厂长

守屋辽一

守屋辽一

CFO / Finance

SMBC日兴证券
麦肯锡公司

10

为什么是碳材料,为什么是现在

Why carbon, why now

  • 电池的瓶颈
  • 导电剂
  • 现有材料的极限
  • 市场的拓展

11

电池的极限,
由材料决定。

电池性能中的能量密度与循环特性之间存在权衡取舍,仅靠电芯设计无法同时提升这两项性能。

电池开发的历史,正是一部为同时提升这些性能,而不断革新电极内部材料的历史。

12

The bottleneck

电池性能提升中的权衡取舍

Energy density

能量密度

为提高能量密度而增加活性物质含量或涂布量,会使电子和离子的传输变得更困难。

Rate

倍率性能(充放电速度)

提高充放电速度需要更多导电通路与离子通道,但增加导电剂用量,又会减少活性物质的比例。

Cycle life

寿命与安全性

充放电过程中产生的膨胀与收缩会破坏电极结构,尤其是硅基负极,其膨胀幅度要大出一个数量级。

13

Primer

导电剂是什么

电极由活性物质、粘结剂与导电剂组成。导电剂连接活性物质颗粒,是一种用量虽少、却负责构筑电子通路的碳材料

从集流体延伸出的导电剂网络示意图。导电剂连接活性物质颗粒,颗粒间隙由电解液填充。

集流体

  • 活性物质
  • 导电剂
  • 电解液

SO WHAT

导电剂仅占电极材料的百分之几
但一旦这里出现瓶颈,
无论活性物质多么优秀,都无法发挥性能

  • 电子通路:颗粒间以面接触、连接越长,电阻越低
  • 离子通路:孔隙连通性越高,电解液越能渗透到深处
  • 耐久性:官能团越少、表面状态越稳定,越不容易劣化

14

The limit

现有导电剂,无法选择结构

通用型・低成本

碳黑

碳黑结构示意图。微小颗粒以点接触,链条中途断裂。

点接触处的导电通路容易断裂

  • 颗粒微小、以点接触,因此导电通路容易断裂
  • 表面官能团较多,与电解液反应导致劣化加剧
  • 结构由生产条件决定,无法改变

高导电・高成本

碳纳米管

碳纳米管结构示意图。细长纤维成束缠绕在一起。

容易结成束状,难以分散

  • 以线状连接,导电性虽高,但容易结成束状,难以分散
  • 直径与长度的可控范围有限
  • 因以金属为催化剂合成,残留金属杂质会降低电池安全性

可设计结构

Graphene MesoSponge®

GMS 结构示意图。中空多孔颗粒相连,形成网络结构。

结构骨架传导电子,孔隙中保留的电解液为离子提供传输通道

  • 刻意构建的网络结构,形成导电通路
  • 源自模板的中空结构(介孔)保持电解液,形成离子通路
  • 官能团数量极少、化学性质稳定,可有效抑制副反应

15

Market shift

时代的变化,正在改变对材料的要求

LFP、干法电极、硅基负极——如今推动市场的三大趋势,无一例外,成败都取决于导电剂的性能。

LFP 电池的扩张

以中韩厂商为中心,市场份额持续扩大。


对材料的要求

正极本身导电性较低,因此同时需要电子传导与离子传导。

干法电极工艺

通过无溶剂工艺提升生产效率。


对材料的要求

需要在粉体状态下即可形成导电通路的结构,以及能够承受压力的物理耐久性。

硅基负极

为支持端侧 AI 功能,需要进一步提升容量。


对材料的要求

需要能够承受膨胀、柔韧而不易破坏的支撑骨架。

我们需要的,是一种能够突破极限、可设计结构的碳材料。

16

Addressable market

超越电池,走向各行各业

通过改变结构控制的尺度,可以拓展至单价与市场规模各不相同的领域。

价格(日元/kg)

High

Middle

Low

半导体

TAM ~100万亿日元

LiB 高端产品

TAM ~5万亿日元

LiB 通用产品

TAM ~15万亿日元

航空航天结构材料

TAM ~2万亿日元

填料

TAM ~1万亿日元

nm

μm

10-100μm

mm

结构控制的
尺度

※ TAM 方框大小仅表示相对关系,并非实际数值,且以各领域对象产业的市场规模为基准。数据来源:3DC 调研。

17

GMS,这个答案

Graphene MesoSponge®

  • 结构
  • 可调范围
  • 对电池的效果
  • 量产能力

18

The material

由单层石墨烯壁构成的中空多孔结构

Graphene MesoSponge® 结构模型。由单层石墨烯壁构成的中空颗粒相连而成。
Graphene MesoSponge®
「超」低官能团含量
基面极其宽广,末端官能团极少 → 化学稳定性
「中空三维」石墨烯壁
通过拉链反应,使石墨烯形成中空结构 → 物理耐久性(可逆弹性)
「独特」的连通孔隙
一次颗粒相互连接成网络,孔隙彼此贯通 → 良好的催化剂分散性与离子通路
「独特」的结构可控性
通过选择模板,可设计孔径、形状与网络结构 → 纳米结构可控性

19

Tunability

孔隙与网络等纳米结构,可以「按需设计、按需制造」

通过选择模板,可根据用途调整颗粒粒径、比表面积与结构。这是世界上第一种在产业化规模上实现纳米结构可控的碳材料。

一次颗粒粒径

5-120nm

可根据用途在20倍以上的范围内设计

比表面积

500-2,000m2/g

可平衡反应面积与堆积密度

结构度(吸油值)

500-3,000ml/100g

影响分散性与电极密度

20

Case study

因 GMS 而提升性能的电池

电解液保液性

超高倍率充放电

GMS 的连通孔隙保持电解液,能够高速供给离子。

200C以上

在超高倍率区间实现性能提升

预期用途:eVTOL、无人机、数据中心备用电源等,需要在短时间内进出大电流的应用场景

机械柔韧性

抑制硅基负极膨胀

作为缓冲材料,承受硅基负极的膨胀。

50%以上

在硅基负极含量超50%的体系中实现性能提升

预期用途:搭载AI功能的高性能智能手机、超长续航电动汽车(EV)等,需要进一步提升容量的应用场景

21

最大的难关,
不是性能,而是量产

早在2014年,GMS 的性能就已获得学术界乃至产业界的高度评价。

然而8年间始终没有企业愿意投入设备与工艺开发,原因就在于量产所伴随的风险实在太大。

22

The moat

为什么,没有人能实现量产

Background

  • 生产基地向海外转移,加上中韩厂商在国家支持下扩大产能并展开价格攻势,使日本厂商对新材料的设备投资意愿逐渐丧失
  • GMS 的制备工艺属于模板法,理论收率低,工序也复杂而漫长,要在工业规模上保持实验室的再现性十分困难
  • 锂离子电池、半导体等能够接受先进材料高价格的市场尚未成形,投资回收前景不明,因此缺乏进行前期投入的空间
  • 对传统的综合化工与材料企业而言,这项种子技术和市场规模都太小;而对初创企业而言,这笔投资的负担又过重,资金难以筹措

世界首次量产,
由我们实现。


我们把资源集中在证明量产,而不是证明性能。
3DC 正是押注于这一点而创立的公司。
承担发明问世 8 年来,无人愿意承担的风险。
这份「挑战」本身,就是我们的进入壁垒。

23

The moat - Manufacturing track record

3DC,正在生产 GMS

100kg/年

当前量产规模

2026年以来,24小时连续运转生产中

120

GMS 累计供货企业数

国内外电池与材料企业、研究机构等

15t/年

量产工厂产能(建设中)

相当于电池 3GWh。预计2026年底投产

正在建设中的 GMS 量产工厂(岐阜工厂)

24

3DC 的业务

3DC’s business

  • 3DC的业务
  • 材料业务(路线图・客户・进展)
  • 解决方案业务

25

Our business

两项业务

材料业务

将新型碳材料 GMS,
应用于能源与储能领域。

首要应用是锂离子电池导电剂。与电池厂商的联合开发已证实,其能大幅提升电池性能。

重点研发领域

  • 导电剂(锂离子电池、全固态电池等)
  • 硅基负极(Si/C)支撑骨架材料
  • 贵金属催化剂载体(燃料电池、PEM水电解装置)

解决方案业务

将电池与材料研发中的隐性知识,
转化为组织的显性知识。

开发融合领域知识的数据基础平台与 AI 功能的一体化平台,将容易依赖个人的研发诀窍,转化为组织的资产。

提供形式

  • 电池与材料研发 AI 平台(预计2027年上线)
  • 由电池制造工艺工程师提供的制造咨询服务

26

Material business

从在高性能领域证明材料性能,迈向市场扩张阶段

  1. 高端 LiB

    已确定采用

  2. 尖端 LiB

    eVTOL・无人机・DC

  3. 通用电池

    车载・ESS

  4. 半导体

    吸热・电磁波吸收材料

现在

已在锂离子电池的高端用途中确定采用。

高端领域具备接受高单价核心技术的土壤,能够同时确立 GMS 量产技术开发与盈利能力。

下一步

进军高倍率、高容量等性能直接转化为价值的尖端用途领域。

在高端用途中得到验证的 GMS 电解液保液性与可逆弹性,将直接成为差异化优势。

再往后

拓展至车载、ESS 等通用电池领域。

通过确立量产技术,进入彻底回收固定成本的阶段,成为持续扩张的电池市场中的领导者。

更进一步

运用在电池市场中通过结构控制技术提供附加值的经验,进军半导体等新兴增长市场。

进入规模更大、附加值更高的市场,实现企业的进一步增长。

27

Material business - Customers

自岐阜工厂投产以来,累计已向 120 家企业提供 GMS

日本、韩国、中国及欧美各国的顶尖厂商,正在评估导入 GMS。

累计

120

家企业

自2024年2月岐阜工厂投产以来

用途的拓展

LiB 导电剂正极与负极均适用
LiB Si/C负极支撑骨架硅基负极活性物质的支撑骨架用途
先进电池导电剂燃料电池、全固态电池、钠离子电池
其他用途半导体电磁波吸收体、润滑油脂等

客户的拓展

日本汽车OEM厂商・电池企业・半导体企业・研究机构
韩国汽车OEM厂商・电池企业・化工企业・研究机构
中国汽车OEM厂商・电池企业
欧美汽车OEM厂商・电池企业(含初创企业)・研究机构

28

Material business - Momentum

样品供应量与产量,均呈加速增长

样品供应量变化趋势(按月)

产量变化趋势(按月)

样品供应量与产量的月度变化趋势。从2024年到2026年,二者均持续上升。

※ 出于业务原因,纵轴实际数值不予公开。柱状高度仅表示月度间的相对比较。

29

Solution business - Problem

材料研发的一线现场,至今仍依赖个人经验

3DC 致力于解决阻碍研发现场 DX/AX 转型的「四道壁垒」。

录入壁垒

无法以数字形式记录

无论是文件、设备日志还是现场笔记,都因为嫌麻烦而没有留下事后可用的记录形式

现场情况

眼前工作的处理

> 长期统一管理带来的效益

割裂壁垒

数据无法统一串联

文件、实物与部门之间的记录相互割裂,仅仅追溯一项实验,就要花费大量时间四处寻找

现场情况

自己用着顺手的形式

> 大家都便于使用的形式

传承壁垒

诀窍存在个人脑海中

未写入操作手册的判断与技巧只留存在个人身上,一旦离职便无法再现也无法应对

现场情况

只能问那个人

> 整理与文档化

应用壁垒

无法充分挖掘出价值

即使引入工具,能熟练使用的人也有限,得出的结果也不被信任,最终被搁置不用

现场情况

依赖个人的局部最优

> 组织层面的整体最优

这四道壁垒,是 3DC 自身作为材料企业亲身面对、并自行定义出来的。

由深谙该领域的当事者亲自打造,这件事本身就是我们的优势。

30

Solution business - Product

让沉淀在研发一线的隐性知识,转化为组织可用的资产

专为电池与化工行业研发现场打造的 一体化 AI 平台。预计2027年2月上线。

面向研发现场的 AI 平台界面。实验批次列表与 AI 智能体对话中的分析结果并列显示。
一线人员
无需转录,也无需手动录入只需上传现有文件,即自动成为记录
管理者
无需再向下属或其他部门四处询问即使跨部门、跨阶段,记录也统一相连,可即时追溯
经营层
无需再为资深员工离职导致的技术传承问题而烦恼数据与现场诀窍关联留存,AI 可随时调用

AI-Ready
端到端数据基础平台
× 专为研发现场打造的
AI 智能体

31

Solution business - Why now

以最前沿的业务设计,支撑最前沿的技术研发


工作的主体,
正从人转向「AI」

以往的软件都是基于「由人来整理、分析数据」这一前提设计的,而这一前提正在改变。人的价值将从「作业速度」转向「如何驱动AI工作」。全体员工都将成为AI的「管理者」。


AI 时代的竞争力,
正从通用推理能力转向「专业性」

通用推理能力(即通用大语言模型)随时可以被替代,真正拉开差距的,是企业自身独有数据与诀窍等「专业性」。而试错、失败与判断这类最有价值的信息,恰恰埋藏在「研发现场」之中。

32

3DC 的文化与工作方式

Culture & workplace

  • 四项行动准则
  • 工作场所
  • 组织特点

33

Code of conduct

3DC 秉持的四项行动准则

为了实现我们的使命与愿景,我们始终坚持的四项准则。

01.

汇聚多元的知识与经验,解决值得解决的问题。

我们的核心竞争力在于化工材料与电极制造,但仅有这一优势还不够——作为企业,必须运用这一优势,在市场存在课题的地方提供解决方案。看清市场与客户的课题、自身的优势所在,判断哪些问题是3DC应该解决的、哪些不是,是不可或缺的能力。

02.

不止步于日本,在全球范围留下影响力。

能源转型与电池产业,从来不只是日本的课题,而是全球性的课题与产业。无论是业务开发的速度,还是组织能力的构建,都应始终以全球顶尖企业为参照;思考电池技术创新能够产生影响力的领域时,也不应局限于日本或亚洲,而要放眼全球——这正是实现真正的能源转型与净零排放目标所不可或缺的。

03.

让每一个人都成长,从而实现压倒性的业务增长。

距离2050年净零排放目标只剩下25年,时间十分紧迫。而中韩电池行业在业务开发与技术开发上的速度极快,要与之竞争并保持同等水平,就必须始终以最快的速度成长。

04.

尊重多样性,不分立场展开讨论。

要为电池产业带来重大革新,就必须汇聚各种知识、从多个角度验证想法与假设,而要做到这一点,3DC 内部不分立场、坦诚讨论的氛围不可或缺。

34

Workplace

3DC 的 3 大据点

仙台总部成员。5人并排站在日本东北大学校内的道路上。

Sendai, Miyagi

仙台总部

位于宫城县仙台市。总部设于日本东北大学校内,承担碳材料的基础研发。

岐阜工厂成员。8人身着工作服,站在量产设备前。

Toki, Gifu

岐阜工厂

位于岐阜县土岐市。GMS 量产设备在此运转,是业务的心脏地带。

川崎事业所成员合影。

Kawasaki, Kanagawa

川崎事业所

位于神奈川县川崎市。是经营、销售与企业管理职能的据点。

35

Organization

对研发与量产的投入

45 名员工中,32 人在研发与制造一线。我们建立了一套能够把材料企业该做的事情,踏踏实实做到位的体制。

产品研发・电池R&D
10人
制造・生产技术・品质保证
23人
销售
4人
解决方案
3人
企业管理
5人

36

Our edge

研发与制造,
同在一家公司之内。

大多数材料类初创企业,研发在自己手中,制造却委托给外部厂商。而3DC拥有自己的工厂,因此能够将实验室得出的结果,直接带入量产条件进行验证。

反过来,量产中出现的问题,也能立即反馈给研发端。正是这种往返速度,让一项停滞了8年的材料,在4年内就实现了量产。

37

Life at 3DC

工作的热情,下班后也不变

从日本的东部到西部,跨据点的集训与交流,营造出了不分立场与资历、平等对话的关系。

全公司集训合影。全体据点的成员在3DC标志前排成一排。

Annual / 各据点轮流举办

全公司集训

每年一次,全体据点的成员齐聚一处,用自己的语言重新讨论 MVV 与行动准则。

高尔夫球赛合影。参赛者在草坪上排成一排。

Bi-annual / 岐阜

高尔夫球赛

由志愿者组织的年度两次高尔夫球赛,销售、制造与企业管理部门跨代同乐,是公司内部颇受欢迎的交流活动。

研发与制造体验活动现场。戴着安全帽的成员在设备前作业。

不定期 / 仙台・岐阜

研发与制造体验活动

由于各据点承担的业务各不相同,我们也会举办业务体验活动,促进彼此对不同工作的理解。

五人制足球赛合影。身穿队服的参赛者在帐篷前排成一排。

不定期 / 关东近郊

五人制足球赛

通过初创企业之间的横向联系参加五人制足球赛,与其他企业跨越行业界限一较高下。

38

招聘信息

Careers at 3DC

  • 团队人数变化
  • 招聘职位
  • 选拔流程
  • Why 3DC

39

People

4 年间,从 5 人迅速扩张至 45 人

团队人数变化

  1. 5人
  2. 10人
  3. 20人
  4. 30人
  5. 45人
  1. 2022
  2. 2023
  3. 2024
  4. 2025
  5. 2026

团队成员的出身背景

化工企业
60%
电池・分散剂企业
20%
大学・研究机构
5%
专业服务机构
5%
其他
10%

八成成员出身于化工、制造业与电池企业。由深谙现场的人,来打造现场

40

Open roles

现在,3DC 正在招聘的职位

海外销售

面向中国、韩国及欧美顶尖电池厂商的销售工作。从客户已进入样品评估阶段,推进至量产采用的角色。

目标市场:中国・韩国・欧美

业务开发

直属CEO,主导资本与业务合作,并推进战略联盟。这不仅是「销售」材料,更是设计业务本身形态的工作。

汇报关系:直属CEO

产品开发

负责电池材料及新用途的产品开发。从模板设计到型号的细分开发,是能够把 GMS 的可调性用作武器的领域。

据点:仙台 / 岐阜

全栈工程师

作为电池与材料研发 AI 平台开发的核心成员,主导全新产品的打造。

据点:川崎

41

Open roles

选拔流程,仅需2〜3 轮面试

没有笔试或作业任务。最终面试必定由CEO亲自进行。

  1. 投递简历

    也可先进行非正式交流

  2. 面试(1〜2轮)

    与一线成员及负责人

  3. 最终面试

    与CEO直接面谈

  4. 发出录用通知

    沟通确认条件

选拔中重视的方面

在技能之前,
更看重你与我们的使命、愿景、
行动准则之间的契合程度。

3DC 期待的人才画像

  • 能否自己判断出值得解决的问题
  • 是否具备不止于日本、直面全球的觉悟
  • 能否将自身的成长与业务的成长连结起来
  • 能否不分立场、平等地展开讨论

42

Why join

将一项发明推向 GMS 的全球首次量产。
你可以成为其中的一员。


多数材料类初创企业,止步于证明性能的阶段。而3DC已经拥有工厂,正在连续运转生产,并交付给全球顶尖厂商。能够从「已经做到」而非「应该可以做到」的阶段开始,在这个领域实属罕见。


我们的客户是日、韩、中及欧美的顶尖电池厂商。这是一份用发源于日本的材料,直接与世界较量的工作。在一家仅45人的公司里,决策的距离几乎为零。你自己的判断,就是公司的判断。

43

Get in touch

与我们一起,创造「世界第一」。

招聘

从非正式交流开始


目前主要招聘海外销售/业务开发/产品开发岗位。欢迎先来聊一聊。

样品・联合开发

希望评估 GMS 的您


请告知我们您的用途与所需规格,我们将为您推荐合适的型号。

44

Appendix

Reference

  • 术语表
  • 联系方式

45

Glossary

术语表

3DC
源自日本东北大学的创业公司。公司名称源自 three-dimensional carbon materials(三维碳材料)
Graphene MesoSponge®
日本东北大学发明的新型碳材料。由单层石墨烯壁构成的中空颗粒相连,形成连通孔隙
导电剂
在电极中连接活性物质颗粒、构筑电子通路的碳材料。仅占电极的百分之几
活性物质
负责嵌入与脱出锂离子的材料,直接定义并承载电池的容量
模板法
在模板上生长碳材料,之后再去除模板以形成结构的制备方法
比表面积
每克材料所具有的表面积,决定反应面积与堆积密度之间的平衡
结构度
表示颗粒相连方式的指标,以吸油值表示,影响分散性与电极密度
倍率性能
表示充放电速度快慢的指标。1C 表示1小时充满,200C 则相当于18秒
LFP
磷酸铁锂。一种在成本与安全性方面具有优势的正极材料,以中韩为中心份额持续扩大
干法电极
不使用溶剂制造电极的工艺。无需干燥工序,可降低成本与环境负荷
硅基负极
替代石墨的高容量负极材料。充放电时的膨胀是实用化的课题
ESS
固定式储能系统。用于吸收可再生能源的波动,需求持续扩大

46

Creating a better world through
the synergy of chemistry and physics

© 2026 3DC Inc. All Rights Reserved.

47