[中报]帕瓦股份(688184):浙江帕瓦新能源股份有限公司2024 年半年度报告(更新版)

时间:2024年09月13日 18:46:21 中财网

原标题:帕瓦股份:浙江帕瓦新能源股份有限公司2024 年半年度报告(更新版)

公司代码:688184 公司简称:帕瓦股份






浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。随着市场环境变化、行业竞争加剧,原材料价格波动、加工费水平下降及产能利用率不足等带来的经营压力进一步凸显,公司存在毛利率下滑、资产减值、业绩持续亏损的风险。敬请投资者注意投资风险。


三、 公司全体董事出席董事会会议。


四、 本半年度报告未经审计。


五、 公司负责人张宝、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)张伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。


九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十二、 其他

目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 33
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 35
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 38
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 67
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 73
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 73
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 74



备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报告
 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿


第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、帕瓦股份浙江帕瓦新能源股份有限公司
帕瓦诸暨帕瓦(诸暨)新能源科技有限公司,系公司全资子公司
帕瓦兰溪帕瓦(兰溪)新能源科技有限公司,系公司全资子公司
帕瓦长沙帕瓦(长沙)新能源科技有限公司,系公司全资子公司
帕瓦固态钠能帕瓦(诸暨)固态钠能有限公司,系公司全资子公司
帕瓦供应链浙江帕瓦供应链管理有限公司,系公司全资子公司
帕瓦上海帕瓦陶朱(上海)新能源科技有限公司,系公司全资子公司
博观循环兰溪博观循环科技有限公司,系公司参股公司
兆远投资诸暨兆远投资有限公司,系公司控股股东
展诚建设、展诚建设公司浙江展诚建设集团股份有限公司,系公司股东
展诚控股浙江展诚控股集团股份有限公司
浙商产投浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙),系公司股东
厦门建发厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙),系公司 股东
汇毅芯源壹号苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
汇毅芯源贰号苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
宜宾晨道宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股 东
厦钨新能厦门厦钨新能源材料股份有限公司,股票代码为688778.SH
宁德时代宁德时代新能源科技股份有限公司,股票代码为300750.SZ
广东邦普广东邦普循环科技有限公司,集团内公司包括:广东邦普循环科 技有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、宁波邦普循环科技有 限公司,为宁德时代控股子/孙公司
巴斯夫杉杉巴斯夫杉杉电池材料有限公司
五矿新能五矿新能源材料(湖南)股份有限公司,股票代码688779.SH
贝特瑞贝特瑞新材料集团股份有限公司,股票代码835185.BJ
中科海钠溧阳中科海钠科技有限责任公司
多氟多多氟多新材料股份有限公司,股票代码002407.SZ
募投项目、募集资金投资 项目部署于浙江诸暨的“年产2.5万吨三元前驱体项目”及部署于浙 江兰溪的“年产1.5万吨三元前驱体项目”
股东大会浙江帕瓦新能源股份有限公司股东大会
董事会浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
监事会浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所上海证券交易所
报告期2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末2024年6月30日
元、万元人民币元、人民币万元
新能源汽车采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要 包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池 汽车
动力电池应用于新能源汽车的电池
消费电子供日常消费者生活使用的电子产品,通常应用于娱乐、通讯及文 书用途
锂离子电池、锂电池、锂一种二次电池(充电电池),主要依靠锂离子在正极和负极之间
 + 移动来工作。充放电过程中,Li在两个电极之间往返脱嵌
钠离子电池、钠电池、钠 电一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间 + 移动来工作。充放电过程中,Na在两个电极之间往返脱嵌
正极材料锂电池、钠电池的主要组成部分之一,正极材料的性能直接影响 了电池的主要性能指标
三元材料、三元正极材料锂电池正极材料的一种,由三元前驱体和锂盐经烧结反应而成, 主要包括镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂
NCM镍钴锰酸锂,三元正极材料的一种,化学式为 LiNiCoMnO, x y z 2 x+y+z=1,目前国内应用最为广泛的三元正极材料,镍含量越高, 比容量越高
NCA镍钴铝酸锂,三元正极材料的一种,化学式为 LiNixCoyAlzO2, x+y+z=1,镍、钴、铝三种元素中镍摩尔含量在80%以上
单晶、单晶型三元正极材 料三元正极材料的一种,由独立的微米级一次颗粒组成,是主要的 动力电池用正极材料之一
多晶、多晶型三元正极材 料三元正极材料的一种,为纳米级一次颗粒团聚而成的二次颗粒, 亦可称为二次颗粒团聚体、二次球
前驱体经共沉淀反应制备的多种元素高度均匀分布的中间产品
三元前驱体、三元正极材 料前驱体主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三 元前驱体材料
NCM三元前驱体镍钴锰酸锂三元前驱体,三元前驱体材料的一种,化学式为 NiCoMn(OH),x+y+z=1,目前应用广泛 x y z 2
NCA三元前驱体镍钴铝酸锂三元前驱体,三元前驱体材料的一种,化学式为 NiCoAl(OH),x+y+z=1,x≥0.8 x y z 2
NCM3 系、5 系、6 系、7 系、8系三元前驱体的不同型号,区别在于镍钴锰三种元素的摩尔比,如 NCM8 系的镍、钴、锰三种元素中镍摩尔含量在 80%(含)-90% (不含)范围内,其他型号同理
NCM111、523、622、712、 811三元前驱体的不同型号,区别在于镍钴锰三种元素的摩尔比,尾 数三位数字表示三种元素的摩尔比
单晶型、单晶NCM三元前 驱体三元前驱体材料的一种,具备特殊形貌结构特征的前驱体,主要 用于生产单晶三元正极材料
多晶型、多晶NCM三元前 驱体三元前驱体材料的一种,亦可称为二次颗粒团聚体三元前驱体、 二次球三元前驱体,主要用于生产多晶三元正极材料
中高镍三元前驱体主要包括NCM5系、6系、7系产品
高镍、超高镍三元前驱体主要包括NCM8系及以上产品、NCA产品
高电压三元前驱体三元前驱体材料的一种,主要用于生产充电电压上限为4.2V(不 含)-4.4V(不含)的三元正极材料
超高电压三元前驱体三元前驱体材料的一种,主要用于生产充电电压上限为4.4V及 以上的三元正极材料
钠电铁基三元前驱体镍铁锰酸钠三元前驱体,钠电池正极前驱体材料的一种,化学式 为NiFeMn(OH),x+y+z=1 x y z 2
钠电铜基四元前驱体在钠电铁基三元前驱体基础上添加铜元素,形成的含有镍、铁、 铜、锰的四元前驱体
固态电池电池单体中只含有固态电解质,不含液体电解质、液态溶剂、液 态添加剂的锂电池
磷酸锰铁锂磷酸铁锂材料中以锰取代部分铁而形成的新型磷酸盐类固溶体 锂离子电池正极材料,化学式为LiMnFe PO x 1-x 4
能量密度单位体积或单位质量电池所具有的能量,分为体积能量密度 (Wh/L)、质量能量密度(Wh/kg)
粒径、激光粒度微观颗粒的直径大小,又称粒度
球形度与物体相同体积球体的表面积和物体表面积的比。形貌上越接近 球的颗粒,其球形度越接近于1
振实密度规定条件下容器中的粉末经振实后所测得的单位容积的质量
比容量、克容量质量比容量,即单位质量的电池或活性物质所能放出的电量,单 位一般为mAh/g
倍率电池充放电能力的一项指标。充放电倍率越高,通常电池功率越 大,充放电速度越快
比表面积单位质量物料所具有的总表面积,单位一般为㎡/g,通常用于描 述粉末、纤维、颗粒等固体材料
GWh电功单位,1GWh=1,000,000KWh
共沉淀法制备含有两种或两种以上金属元素的复合物超细粉体的重要方 法。两种或多种阳离子以均相存在于溶液中,通过加入沉淀剂, 经沉淀反应后,得到含多成分的均一沉淀物
掺杂一种材料改性工艺,通过在纯晶体结构中或物质组成中定量引入 有益元素、形成均匀分布,以优化材料性能

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司基本情况

公司的中文名称浙江帕瓦新能源股份有限公司
公司的中文简称帕瓦股份
公司的外文名称Zhejiang Power New Energy Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Power New Energy
公司的法定代表人张宝
公司注册地址浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号
公司注册地址的历史变更情况2019年2月公司注册地址由“诸暨市陶朱街道展诚大 道68号一楼”变更为“浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路 92号”;2022年12月,公司注册地址由“浙江省诸暨 市陶朱街道鸿程路92号”变更为“浙江省诸暨市陶朱 街道友谊北路57号”。
公司办公地址浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号
公司办公地址的邮政编码311800
公司网址www.zhujipower.com
电子信箱dongmiban@zhujipower.com
报告期内变更情况查询索引/

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表
姓名徐琥黄益芳
联系地址浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号
电话0575-807096750575-80709675
传真0575-807239200575-80723920
电子信箱dongmiban@zhujipower.comdongmiban@zhujipower.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报(www.cs.com.cn) 上海证券报(www.cnstock.com)
  
 证券时报(www.stcn.com) 证券日报(www.zqrb.cn)
  
  
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券办
报告期内变更情况查询索引/

四、 公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所科创板帕瓦股份688184/

(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、 其他有关资料
□适用 √不适用
六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入710,296,452.48461,464,296.6353.92
归属于上市公司股东的净利润-297,382,337.2515,826,922.81-1,978.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-301,655,946.628,623,986.05-3,597.87
经营活动产生的现金流量净额-113,936,964.88-48,765,553.41不适用
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产2,642,241,394.602,981,399,240.49-11.38
总资产3,808,242,679.174,072,900,339.95-6.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)-1.850.12-1,641.67
稀释每股收益(元/股)-1.850.12-1,641.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)-1.880.06-3,233.33
加权平均净资产收益率(%)-10.560.51减少11.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)-10.710.28减少10.99个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)6.115.29增加0.82个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1.报告期内,在相关热门车型热销的带动下,公司积极把握三元材料需求放量的市场窗口,抓住单晶型、中高镍、高电压产品出货走俏、渗透率提升的市场契机,积极对接客户需求,大力开拓销售渠道,累计实现正极前驱体产品出货量约1.14万吨,同比增长109.48%;同时,在市场竞争加剧的背景下,基于“主要原料成本+加工费”的销售定价模式,金属价格及加工费水平下行带动公司产品平均出货价格下降。上述因素共同致使公司上半年营业收入同比增长53.92%。

2.报告期内,公司采取了积极的市场竞争策略,但受到市场环境变化、行业竞争加剧、原料价格波动、出货结构调整等多方面因素影响,毛利率水平下降;同时,为保持技术优势,公司在相关新产品、新技术、新工艺上的研发投入有所增加;此外,随着“年产2.5万吨三元前驱体项目”的建成、投产,相关在建工程转入固定资产并开始计提折旧,以及公司基于谨慎性原则,对部分存货、固定资产、应收账款计提减值准备,对当期利润有较大影响。上述因素共同致使公司上半年业绩亏损,相关利润、收益指标下滑。

3.报告期内,公司在锂电4.5V超高电压前驱体材料、钠电铜基多元前驱体材料、聚合物半固态/固态电解质材料、短流程喷雾热解技术等相关新产品、新工艺方向的研发投入有所增加,致使公司上半年研发投入占营业收入的比例同比增加0.82个百分点。


七、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 部分  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外5,300,000.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安 置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-272,027.87 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额754,362.76 
少数股东权益影响额(税后)  
合计4,273,609.37 
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用 √不适用

九、 非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)所处行业发展情况
公司所处行业为新能源电池正极材料前驱体行业,正极前驱体是构成新能源电池的关键材料,对电池的理化性能有直接影响。近年来,新能源汽车行业的爆发驱动了锂电产业的快速扩容,作为锂电关键材料之一的三元前驱体,经历了高速发展。随着新能源汽车渗透率的持续提升,以及储能、低空等应用领域的不断拓展,全球电动化趋势方兴未艾,预计未来终端需求仍将保持快速增长,继而带动上游材料行业长坡厚雪。

目前,三元材料和磷酸铁锂是全球动力电池的主流技术路线,磷酸锰铁锂及半固态/固态电池发展较快。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示,2024年上半年,中国动力电池装车量203.3GWh,同比增长33.7%,其中,三元电池装车量62.3GWh,占总装车量30.6%,同比增长29.7%;磷酸铁锂电池装车量141.0GWh,占总装车量69.3%,同比增长35.7%。磷酸铁锂得益于低成本、高安全的特点,发展势头较为强劲,相较三元材料,在市场份额上占优。但长周期来看,磷酸铁锂因已接近理论能量密度的上限,难以匹配高端动力电池的需求,且未来在回收利用方面的经济价值有所欠缺,全生命周期价值较低。因此,三元材料虽短期承压,但基于消费者对长续航的需求,中高端市场地位稳固,尤其未来随着低空、人工智能等应用场景对高能量密度、高倍率需求的爆发,结合半固态/固态电池等技术的进步,三元材料依然具备更有吸引力的发展前景。

三元材料细分路线中,单晶材料凭借高性价比、高安全的优势,市场认可度、渗透率不断提升,迭代趋势明显,未来有望持续获得高于板块的发展增速,市场空间广阔。

(二)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 随着新能源汽车行业逐渐成熟,消费者对新能源汽车的动力性能、续航里程、安全性、性价比等指标的要求不断提高。在需求导向下,电池技术不断突破,呈现向单晶化、高镍化、高电压化、半固态/固态、掺锰改性、钠离子电池等方向的革新,应用场景也在不断拓展,从消费电子、乘用车逐渐延展到二轮车、小动力、储能、低空等领域,行业天花板逐渐抬高,展现出多元化的发展趋势。

1.单晶、高镍、高电压三元正极材料,是未来高端动力电池的发展趋势 锂离子电池的能量密度等于质量(体积)比容量与平均工作电压的乘积。提高材料的质量(体积)比容量或提高平均工作电压,均可实现电池能量密度的提升。提高能量密度的同时提升安全性,是高端电池的主要目标。

(1) 单晶化:结构更稳定、安全性更好、寿命更长、适合高电压
晶体结构上,单晶材料为粒径约几微米的一次颗粒,呈现单分散状态,多晶材料则是若干一次颗粒团聚而形成的直径约十微米的二次球,相对更为杂乱、不均匀。因此,多晶材料在循环过程中,由于颗粒不断膨胀、收缩,容易导致材料开裂、破碎,尤其在高电压下充放电,容易产生晶粒间微裂纹,并与电解液在材料表面发生副反应,进而导致晶体结构稳定性变差,不适合高电压。此外,由于多晶材料晶体颗粒之间的连接较为脆弱,在极片冷压过程中容易导致颗粒破碎,引起电池性能恶化。单晶材料由于颗粒内部结构密实,在高电压下反复充放电,不易产生晶粒间微裂纹,可有效抑制因微裂纹产生的副作用,具有稳定性好、循环寿命长的优势,更适合高电压,可沿着高镍、高电压两个维度双轮迭代,且在压实和高温循环过程中不易破碎,具备较高机械强度,拥有更好的结构稳定性和耐高温性能。根据鑫椤资讯统计数据显示,2023年,国内单晶三元材料出货量占比为43.05%,继续同比提升1.4个百分点。

(2) 高电压化:提升能量密度,降本增效
单晶材料的抗压应力强于多晶材料,提升安全性的同时,可以适配高电压平台,进而带动能量密度提升。公司成熟开发的单晶型NCM5系、6系材料在4.4V超高电压下能达到多晶型NCM8系材料的能量密度,单晶型NCM7系材料在4.45V超高电压下能量密度与多晶型NCM9系材料持平,并在安全性、成本方面具备优势。下游电池或整机厂,一般以单GWh材料计价,在相同能量密度的条件下,单晶材料可以使用更少的贵金属,实现降本增效。近年来,随着国内外客户对单晶材料的认识不断加深,下游市场对高电压方案的接受度日益提高。报告期内,受益于相关热门车型热销的带动,单晶型、中高镍、高电压产品出货走俏,根据鑫椤资讯统计数据显示,2024年上半年,NCM6系高电压产品出货持续放量,带动NCM6系三元材料在国内市场占有率达到28%,相较2023年提升8个百分点,同比增速超过60%。

(3) 高镍化:提升能量密度
三元材料中,镍是主要的电化学活性元素,提高其比例将使电池可反应电子数增多,进而提升电池能量密度、支持更长续航里程。高镍是提高单位能量密度普遍、有效的方法,但随着镍占比的提高,会随之产生一系列问题,如Li+/Ni2+混排、表面不稳定、相变导致的微裂纹及有效组分溶解等,导致材料容量衰减、倍率及安全性能变差。

2.磷酸锰铁锂将在中低端动力电池领域有发展空间
磷酸锰铁锂是在磷酸铁锂基础上掺杂一定比例的锰而形成的新型磷酸盐类锂离子电池正极材料,相较磷酸铁锂,更高能量密度是其核心优势,同时又保留了磷酸铁锂电芯低成本、高安全的特点。此外,磷酸锰铁锂的电压平台与三元材料较为接近,可实现混掺。随着碳包覆、纳米化、补锂技术等改性技术的进步,产业化进程加速。

3.钠离子电池在二轮车、小动力、工程机械、储能上打开应用场景 随着新能源汽车行业、储能市场的快速发展,全球锂资源地域分布不均造成的锂盐资源供需矛盾加剧。在此背景下,钠电发展加速。近年来,在政府支持及资本推动下,钠电在低温性能、快充性能、安全性能等方面的优势日益显现,结合主要原料自主可控的特点,目前处于产业化过程中,未来随着规模化程度提高、差异化应用场景拓展,有望在部分领域替代磷酸铁锂和铅酸电池。钠电现有正极技术路线中,层状氧化物路线的制备方法相对简单,低温及倍率性能好,且具有更成熟的产业基础,量产转化相对容易。公司重视钠电方向的投入,在正极材料前驱体方向前瞻布局,与中科海钠、多氟多等下游客户深入合作,报告期内,钠电前驱体产品出货量同比增长79.28%,新产品的研发、合作进展顺利。

4.半固态/固态蓄势待发,商业化进程提速
由于传统液态锂电池已接近能量密度上限,且存在热失控风险,固态电池在大幅提升安全性的同时,可以兼顾高比容量正、负极,打开能量密度的天花板,有望成为下一轮技术突破的关键。

目前,全固态电池工艺尚未成熟,存在离子电导率低、循环寿命差、倍率性能差、成本高等问题。

半固态电池作为液态电池到全固态电池的过渡方案,兼具安全性、能量密度和经济性,率先进入产业化阶段,已开始切入部分高端领域。固态电池中,电解质取代了传统液态锂电池中的电解液及隔膜,是影响电池性能的核心材料。2023年以来,公司高度重视在电解质材料上的孵化,成立专业子公司,积极加大研发投入,采用原位自聚合策略,利用溶剂改性,开发了阻燃性优良、高电压稳定的凝胶电解质;利用特殊快离子无机填料,提高了聚合物全固态电解质体系的离子导电率,并在技术孵化过程中积极挖掘电解质材料与正极材料间的协同效应。

(三)公司主要业务、主要产品及其用途
公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售,专注于锂离子电池、钠离子电池正极材料细分方向,并积极布局半固态/固态电池等前瞻领域。为满足客户需求、适应行业发展,公司高度重视技术研发,构建起以自主研发为主、产学研融合等模式为辅的研发体系,积极推动工艺升级、产品创新。尤其锂电材料方面,公司开创性地推出了单晶型、中高镍、超高电压三元前驱体产品,解决了三元动力电池能量密度与安全性不可兼得的难题,是技术领先的新能源材料综合服务提供商,在单晶材料、高电压领域已具有明显的领先优势。目前,公司主要产品包括锂电三元正极前驱体、钠电铁基三元与铜基四元正极前驱体。其中,锂电三元正极前驱体主要用于锂电正极材料的制造,继而用于动力电池的生产,最终用于新能源汽车等领域;钠电铁基三元与铜基四元正极前驱体主要用于钠电正极材料的制造,继而用于小动力、储能电池的生产,最终应用在二轮车、小动力、储能等场景。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。

(四)主要经营模式
公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,具体模式如下:
1.研发模式
基于客户产品需求、技术发展方向和前沿科学探索,公司秉持“生产一代,研发一代,储备一代”的研发理念,建立了基础研发、小试研发、中试研发的研发体系。

(1) 基础研发
基础研发是公司研发体系可持续发展的源泉和动力,为公司具体研发项目指明方向。在基础研发层面,公司研发团队基于对锂电、钠电基础材料的深刻理解,把握最新科研热点,对基础材料进行前沿科学探索,形成潜在产品技术储备。

公司在基础研发领域与中南大学等在冶金、电池材料方面具有学科带头性的高等科研机构建立了持续深入的合作关系。通过合作研发和产学研交流,公司可以及时把握科研前沿方向,引入高校科研资源,实现基础科学和产业落地的互补。

(2) 小试研发
小试研发是公司基础研发成果向具体产品转化的第一个步骤。结合基础研发成果,公司研发团队对预期应用产品、预期生产工艺等进行初步判断,并进行初步验证试验。小试研发成果是公司导入下游客户供应链的基础。

(3) 中试研发
中试研发是公司经小试初步验证后潜在产品进入成果转化的重要步骤。在此阶段,公司与下游客户持续进行技术交流,基于客户降本增效的需求,凭借对技术工艺的掌握,不同程度地参与到客户产品迭代的研发进程,有针对性地开展产品设计和研发投入,保证在研发协同、成果转化方面的独特优势。公司基于中试阶段的研发成果,对在研产品进行工艺放大研究,进行设备自主研发设计、工艺流程优化改造,进而推动下一代产品品质性能和生产效率的提升。

2.采购模式
公司采购的原材料、帕瓦供应链经营的贸易产品主要为硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰等金属盐类物质。公司结合销售订单、生产计划、原材料价格、运输周期等因素,一般采取“安全库存+适当备货”的采购模式。硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰在上海有色金属网存在公开市场报价,公司采购时基于公开市场参考价格、付款条件等因素,向供应商进行询价、议价,在保证原材料品质的同时尽可能降低采购成本。帕瓦供应链充分利用母公司的产业资源赋能,发挥集采优势,争取更大的采购成本优势。

3.生产模式
(1) 自主生产模式
为了满足向客户及时供货的需要,公司采用“以销定产+适度备货”的生产模式,根据销售计划、客户订单、发货计划、生产排期、市场预测等信息,结合产能和库存的实际情况,制定生产计划。

(2) 委托加工模式
出于降低采购成本和拓宽原料来源的考量,在对原材料的常规采购之外,公司少量采用委托加工模式,即公司直接采购金属原料,委托有资质的加工企业将金属原料加工为金属盐后作为生产原料,金额及占比较小。

4.销售模式
公司产品销售主要采取直销模式,下游客户主要为大型新能源电池正极材料制造商,产品销售价格由“主要原料成本+加工费”的模式构成。其中,原料成本的计价基础主要为各类金属盐材料的市场价格,同时公司考虑前期采购入库的原材料价格,与客户协商确定;加工费则根据产品制造成本、预期利润及议价能力等因素,与客户协商确定。帕瓦供应链主要采取贸易销售模式,与客户、供应商分别签订购销协议,赚取贸易利润。

(五)主要技术门槛
1、技术与工艺壁垒
前驱体行业具有较高的技术壁垒。前驱体产品对一致性、稳定性、粒度、比表面积、杂质含量、振实密度、表面形态等指标有严格的要求,尤其锂电材料单晶化、高镍化、高电压化的发展趋势对前驱体企业在基础研发能力、生产工艺水平等方面的要求更为严苛。因此,前驱体企业的发展需要技术研发、工艺改善、质量控制等方面的长期积累。

目前,行业常用的共沉淀法合成前驱体是在热溶液中进行的涉及气、液、固三相复杂反应的过程,影响反应体系稳定的因素多,控制繁琐,并伴随产生一定的副产物。因此,深入了解和精确控制反应体系的各相关参数,才能合成出满足下游客户需求的前驱体产品。为实现高品质单晶型、中高镍、高电压三元前驱体的稳定生产,企业需要同时具备扎实的科研能力、过硬的技术实力和成熟的生产工艺。

2、人才壁垒
前驱体行业产品更新迭代速度较快,产品通常需要进行一定程度的定制化以契合客户的生产工艺需要。为满足下游客户的差异化需求,前驱体企业需要结合对前驱体合成机理和制备技术的理解,调整前驱体产品制备过程中的控制参数和生产工艺,保证稳定、可控的产品产出能力。随着技术要求的提高和生产规模的扩大,前驱体企业需要培养高水平的技术研发和生产管理队伍。

因此,前驱体行业具有较高的人才壁垒。
3、客户壁垒
新能源汽车动力电池领域,下游客户通常需要对前驱体产品、产线进行认证,包括小试、中试、试产等环节,认证通过后方可开展批量采购。产品性能、产线品控、成本管控能力、需求响应速度是下游客户选择前驱体供应商的主要依据。因此,该认证过程往往时间较长、成本较高,对前驱体企业的综合实力有较高的要求。完成认证后,鉴于技术和生产的协同效应,下游客户普遍倾向于与供应商建立长期、深入的合作关系。
4、 资金壁垒
前驱体企业在设立之初一般需要投入大量资金用于厂房建设、设备购置、环保设施部署。此外,在前驱体产品的成本构成中,原材料占比较高。在采购端,为了应对连续生产需求和原材料价格波动影响,前驱体企业需要进行适度原料储备,并往往需要在较短周期内支付货款。而在销售端,下游客户集中度较高、议价能力较强,上游应收账款回收速度相对较慢。因此,前驱体企业通常需要较大规模的营运资金支持。

5、 生产规模壁垒
前驱体行业具有一定规模壁垒,生产规模较大的前驱体企业可以在生产和管理上更好发挥规模效应,对外具备更强的谈判能力。同时,新能源电池行业集中度较高,主流电池生产企业为保证产品的一致性和安全性,对前驱体供应商的规模化供货能力有较高要求,产能不足的前驱体企业一般难以承接大型订单。

(六)公司市场地位分析
公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售,专注于锂离子电池、钠离子电池正极材料细分方向,并积极布局半固态/固态电池等前瞻领域。尤其锂电材料方面,开创性地推出了单晶型、中高镍、超高电压三元前驱体产品,解决了三元动力电池能量密度与安全性不可兼得的难题,是技术领先的新能源材料综合服务提供商,在单晶材料、高电压领域已具有明显的领先优势。公司产品已进入厦钨新能宁德时代、巴斯夫杉杉、五矿新能贝特瑞、中科海钠、多氟多等主流电池材料厂商的供应链。

报告期内,公司首次公开发行股票募投项目之一“年产 2.5 万吨三元前驱体项目”已建成、达到预定可使用状态,生产制造的规模效应进一步显现。同时,在相关热门车型热销的带动下,公司积极把握三元材料需求放量的市场窗口,抓住单晶型、中高镍、高电压产品出货走俏、渗透率提升的市场契机,积极对接客户需求,大力开拓销售渠道,累计实现正极前驱体产品出货量约1.14万吨,同比增长109.48%。

同时,公司高度重视行业迭代的发展趋势。报告期内,公司围绕新能源汽车、低空、储能等应用场景,聚焦锂电4.5V超高电压前驱体材料、钠电铜基多元前驱体材料、聚合物半固态/固态电解质材料、短流程喷雾热解技术等相关新产品、新工艺方向,继续加大研发投入,累计投入研发费用4336.77万元,同比增长77.49%,相关重点在研项目推进至中试环节,新增授权发明专利15项。截至报告期末,公司已累计获得发明专利授权113项,实用新型专利授权31项,合计144项,构筑了较为完善的自主知识产权体系。

(七)主要的业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入约7.10亿元,同比增长53.92%,主要系上半年在相关热门车型热销的带动下,公司积极把握三元材料需求放量的市场窗口,抓住单晶型、中高镍、高电压产品出货走俏、渗透率提升的市场契机,积极对接客户需求,大力开拓销售渠道,累计实现正极前驱体产品出货量约1.14万吨,同比增长109.48%。

报告期内,公司业绩亏损,相关利润、收益指标下滑,主要系在市场环境变化、行业竞争加剧、原料价格波动、出货结构调整等的背景下,公司为进一步抢占市场份额,采取了积极的市场竞争策略,致使毛利率水平下降;同时,为保持技术优势,公司在相关新产品、新技术、新工艺上的研发投入有所增加;此外,随着“年产2.5万吨三元前驱体项目”的建成、投产,相关在建工程转入固定资产并开始计提折旧,以及公司基于谨慎性原则,对部分存货、固定资产、应收账款计提减值准备,对当期利润有较大影响。

二、 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司坚持以技术创新为发展驱动力,以战略眼光持续进行研发投入,形成了大量具有自主知识产权的科研成果与非专利技术,并应运用于生产中,有效提升了公司的核心竞争力。

锂电方面,公司基于对三元前驱体基础材料性能和生产工艺的深刻理解,着力发展单晶型NCM三元前驱体技术路线,通过对分子结构的独特设计和金属元素的创新掺杂,成功攻克超高电压多元前驱体技术,并开发了半连续法生产工艺,在单晶型、高电压和超高电压方向上建立了明显的先发优势和较高的专利壁垒,未来将继续沿着该技术方向持续推动迭代、升级。

钠电方面,公司已掌握钠电正极材料前驱体合成的核心技术,并加快相关产品的研发落地和产业化。报告期内,公司铁基三元、铜基四元前驱体产品进一步成熟,钠电前驱体产品出货量同比增长79.08%。未来,公司将继续与下游客户加强协同,积极开发掺杂型、包覆型等多类型钠电前驱体产品。

半固态/固态电池方面,公司高度重视该方向的布局,成立专业子公司,积极加大研发投入,采用原位自聚合策略,利用溶剂改性,开发了阻燃性优良、高电压稳定的凝胶电解质,采用无机-有机复合电解质膜策略,基于PVDF基复合全固态电解质,利用特殊快离子无机填料,进一步提高了聚合物全固态电解质体系的离子导电率。未来,公司将进一步挖掘电解质材料与正极材料间的协同效应,推动中试项目建设及相关产品的验证。

报告期内,公司核心技术未发生重大变化。具体情况如下:

核心技术名称 特点及技术优势 取得方式 应用产品


1一次颗粒排列方式 可控技术通过结晶工艺条件的控制,使一次颗粒的排布和 晶体的生长方向可控,经烧结后的三元正极材料 锂离子扩散速率得到有效提升,长循环过程中结 构稳定性和倍率性能良好。自主研发单晶型三元前 驱体
2半连续共沉淀技术通过特殊的提浓生产工艺,控制共沉淀反应停留 时间,合成的前驱体具有一致性高、球形度好 微粉较少的优点。本技术单釜产能大,生产效率 高。自主研发单晶型、多晶型 三元前驱体
3窄分布单晶三元前 驱体合成技术通过特殊间歇法生产工艺,实现反应釜内流体控 制从而定量精准造核和控制晶核生长,合成的窄 分布单晶三元前驱体与同类产品相比具有振实 密度高、比表面积波动范围小的优点,有利于提 升前驱体烧结的均匀性,烧结而成的三元正极材 料产品具有良好的加工性能和循环性能。自主研发单晶型三元前 驱体
4单晶中高镍低钴三 元前驱体制备技术通过对产品成分结构的分析,实现合成过程中组 分和工艺参数的精准设计和控制,在保持镍含量 的同时降低产品钴含量,烧结而成的三元正极材 料产品在保证高容量的同时改善了低钴产品的 循环性能和安全性能。自主研发单晶型三元前 驱体
5高活性花瓣状三元 前驱体制备技术通过反应参数的精准控制,实现一次颗粒排列的 特殊化,构建了晶体择优生长曲线模型,产品具 有特殊的颗粒排列,烧结而成的三元正极材料因 锂离子脱嵌通道通畅而可用于快速充放电的锂 电池。自主研发多晶型三元前 驱体
6多元素多工艺共沉 淀技术采用独特的工艺设计(多元素多重原位包覆,疏 密交替轮胎式多层核壳结构,金属元素浓度半/ 全梯度分布等),实现产品结构的精准调控,其 经烧结后的三元正极材料具有良好的结构继承 性,针对性提升三元正极材料结构稳定性并缓解 其内应力释放等问题。自主研发单晶型、多晶型 三元前驱体
7前驱体湿法掺杂技 术通过金属元素特性分析和工艺优化,合成出掺杂 元素均匀分布且掺杂量精确的三元前驱体,可实 现晶面的选择性调控和各向异性生长,烧结而成 的三元正极材料具有制造成本低、循环寿命和安 全性能好等优点。自主研发单晶型、多晶型 三元前驱体
8高比表面积NCA前 驱体合成技术通过采用偏铝酸钠作为铝源,解决传统硫酸铝沉 淀速度过快造成铝元素分布不均匀和粒度无法 长大的缺点。前驱体比表面积高有利于三元正极 材料烧结过程的固相传质和后续干法包覆的均 匀性,减少三元正极材料中岩盐型氧化镍的生 成,烧结而成的三元正极材料倍率性能高、循环 性能好。自主研发NCA三元前驱体 (未量产及销 售)
9钠离子电池正极材 料前驱体合成技术通过气氛控制及反应釜流体控制,协同多元素掺 杂,合成元素分布均匀、形貌可控的钠离子电池 层状氧化物正极材料前驱体,所制备的钠电正极 材料具有杂相少和结构稳定性高等优势,实现了 性能和成本的均衡。自主研发钠离子电池正 极材料前驱体

国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用

认定主体认定称号认定年度产品名称
帕瓦股份国家级专精特新“小巨人”企业2022/

2. 报告期内获得的研发成果
报告期内,公司新增授权发明专利15项。截至报告期末,公司已累计获得发明专利授权113项,实用新型专利授权31项,合计144项。

报告期内,公司新增授权发明专利的具体情况如下:

序号专利号专利名称专利类型法律状态
1ZL202311297576.4一种浓度梯度多壳结构的钠离子电池正极材料发明授权
2ZL202311297436.7无钴高镍正极材料及其制备方法、锂离子电池发明授权
3ZL202311307083.4α-NaVOPO 包覆的钠离子电池正极材料及其 4 制备方法、钠离子电池发明授权
4ZL202311372735.2钠离子电池的正极及其制备方法、钠离子电池发明授权
5ZL202311372664.6一种改性钠离子电池正极材料及其制备方法、 钠离子电池发明授权
6ZL202311387451.0一种改性锂离子电池正极材料及其制备方法、 锂离子电池发明授权
7ZL202311464927.6负极极片及其制备方法、钠离子电池发明授权
8ZL202311491612.0锂离子电池正极材料的包覆材料及其制备方法 和应用发明授权
9ZL202311491422.9高镍正极材料及其制备方法、锂离子电池发明授权
10ZL202311491583.8高镍三元正极材料及其制备方法、锂离子电池发明授权
11ZL202311648181.4双层包覆改性的聚阴离子型钠电正极材料及其 制备方法发明授权
12ZL202311499550.8废旧锂离子电池正极材料的碱性浸出工艺发明授权
13ZL202410099474.X三维导电铅碳复合材料及其制备方法、负极、 铅酸电池发明授权
14ZL202410129990.2正极材料包覆料及其制备方法、改性正极材料 及其制备方法、钠离子电池发明授权
15ZL202410130357.5一种玻璃纤维基复合材料及其制备方法、应用发明授权
(未完)
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