През първата половина на 2026, литиево-железен фосфат (LFP) индустрията е претърпяла дълбоко ценностно преоформяне. След като претърпяхме излишък на капацитет и загуби в цялата индустрия от 2023 да се 2025, LFP катодните материали и клетки най-накрая навлязоха в дългоочаквания цикъл на възстановяване на цената, технологични премии, и марж ремонт.
По последни данни от април 2026, настоящата индустрия се характеризира с три основни характеристики: “структурна плътност в премиум капацитет,” “неочаквано силен скок в търсенето на съхранение на енергия,” и “водено от политика индустриално обновяване.” LFP преминава от a “евтина алтернатива” към а “високоефективен основен материал.”
I. Ценови тенденции: Преминаване отвъд ценообразуването на цена плюс към нарастващ цикъл
В H1 2026, веригата за доставки на LFP приключи две години на вътрешна конкуренция на ниски цени и влезе в ясен възходящ канал за ценообразуване.
От страната на материала на катода, водени от възстановяването на цените на литиевия карбонат и увеличените такси за обработка, LFP катодните материали отбелязаха увеличения на цените с 1000–2000 RMB на тон, въведени между късно 2025 и рано 2026, което представлява най-бързата и широкообхватна корекция на цените в средния сектор на литиевите батерии. От страната на клетката, този натиск върху разходите премина през Q1 2026. По данни на TrendForce, средната цена на призматичните LFP клетки се повиши до 0,38 RMB/Wh през март, и се очаква да поддържа a “стабилен, но твърд” траектория в Q2, подкрепени от текущи фундаментални разходи.
Основната логика зад това ценово рали се ръководи и от двете фактори за стимулиране на разходите и подобряване на динамиката на търсенето и предлагането:
-
Твърд възходящ натиск върху разходите за суровини: Нарастващите цени на литиевите соли нагоре по веригата, мед, алуминий, и други цветни метали, съчетано с повишаване на цените на химическите суровини като железен фосфат и литиев карбонат, принудиха производителите на батерии да прехвърлят разходите надолу по веригата.
-
Консенсус в индустрията против “инволюция”: След поредни загуби, водещите компании вече не преследват сляпо поръчки с ниски цени. Чрез координация на индустриалните асоциации и стратегии за ценообразуване, те поправиха силно изкривените брутни печалби от миналото.

II. Технологична итерация: Висока плътност на уплътняване и екстремно бързо зареждане Основни ровове за изграждане
Забележителна характеристика на H1 2026 е, че LFP пазарът вече не е хомогенна конкуренция; ценностната диференциация, породена от технологичните пропуски, става все по-очевидна.
1. “Висока плътност на уплътняване” Определя премиум капацитет
В момента пазарът показва структурно противоречие на “общ излишък, но ограничен премиум капацитет.” Тъй като надолу по веригата търсенето на енергийна плътност се увеличава, традиционни продукти от трето поколение (плътност на уплътняване 2,4–2,5 g/cm³) стават свръхпредлагани, докато четвърто поколение и по-високо LFP с високо уплътняване (по-горе 2.6 g/cm³) е в голямо търсене. Водещи компании като Hunan Yuneng и Wanrun New Energy по същество работят на пълен капацитет с разпродаден статус за своите продукти с високо уплътняване, изискващи значителни премии - 1000–2000 RMB на тон по-високи от стандартните продукти.
2. Технологията за изключително бързо зареждане постига пълна комерсиализация
CATL екстремно бързо зареждаща се батерия Shenxing от трето поколение, издаден през април 2026, издигна LFP производителността до нови висоти. Батерията достига пикова скорост от 15C (зареждане от 10% да се 98% SOC в само 6 минути и 27 секунди)—способност, която преди се считаше за изключителна за NMC батерии. Това бележи крайъгълен камък, при който LFP надмина някои NMC батерии по отношение на бързото зареждане, значително разширява границите на приложението си в изцяло електрически пътнически превозни средства.
3. Дългосрочни технологични резерви
Академичните и индустриални общности продължават да разширяват границите в справянето с ограниченията на LFP при ниска температура и скорост. Например, ултра-бърза технология за синтероване (1,000° C., обработка от втори мащаб) публикуван през април 2026 демонстрира, че чрез модулиране на обемни дефекти и повърхностни въглеродни слоеве, LFP капацитетът се подобрява с 25% при 8C ставки, поддържане на задържане на капацитет по-горе 90% след 5,000 цикли—осигуряване на технологичен резерв за следващо поколение батерии с ултрадълъг живот и бързо зареждане.
III. Разминаване на пазара: Съхранението на енергия поема щафетата като основен двигател на растежа
В Q1 2026 данни, тенденциите в търсенето на захранващи батерии и батерии за съхранение на енергия се различават, с съхранението на енергия се появява като основната сила, абсорбираща капацитета на LFP.
-
Умерено възстановяване на пазара на енергия: Докато вътрешните продажби на NEV в Китай показаха известна волатилност през първото тримесечие, износът остана силен. Нарастващите международни цени на петрола подобриха стойността на NEVs, и приемането на LFP батерии в чужбина нараства (Европейското проникване се изкачва от 12.8%). Обаче, общият растеж остава относително стабилен, показва тенденция на бавно възстановяване.
-
Експлозивен растеж на пазара за съхранение на енергия: В момента съхранението на енергия е най-силният двигател на търсенето на LFP. Карана от домашни “компенсация на капацитета” политики и нарастващото търсене на AI центрове за данни резервно захранване в чужбина, доставки на литиева батерия за съхранение на енергия през Q1 2026 нарасна повече от 120% година за година, с много компании’ поръчки, резервирани до края на годината. Това противосезонно явление на “сила извън пика” е довело директно до a “недостиг на доставки” за основните клетки за съхранение на енергия, с скок на цените 30% в рамките на шест месеца.
IV. Промени в страната на предлагането: Изчистване на капацитет и междусекторна интеграция
Най-значимата промяна от страната на предлагането през H1 2026 е изчистването на остарелия капацитет и преминаването към “премиумизация” в нови инвестиции.
1. Политика “Оттегляне” Ускорява консолидацията на индустрията: В сила от април 1, 2026, литиевите батерии за износ на отстъпка на ДДС ставката беше допълнително намалена до 9%. Тази политика пряко намали маржовете на печалбата на малките и средни предприятия, които разчитаха на експортни отстъпки за оцеляване, ускоряване на излизането от нисък клас капацитет и принуждаване на компаниите или да установят локализирано производство в чужбина, или да се ориентират към продукти с по-висока добавена стойност.
2. Междусекторният капитал влиза в “Второ полувреме”: Новата вълна на разширяване на капацитета вече не се движи единствено от компании за материали за литиеви батерии, а от интегрирани фосфорни химически гиганти. Компании като Xingfa Group и Yuntianhua, като се възползват от предимствата на своите фосфатни ресурси нагоре по веригата и възможностите за контрол на разходите, правят мащабни нахлувания в LFP сектора. Това сигнализира, че състезателният фокус се е изместил от чистия “производствена способност” на цялостно състезание на “контрол на ресурсите + интегрирано управление на разходите.”
V. Резюме и перспектива
Първата половина на 2026 представлява основен период за LFP индустрията, тъй като тя преминава през цикличен спад и достига инфлексна точка.
В краткосрочен план: Движено от твърдо търсене на съхранение на енергия и поддръжка на разходите за суровини нагоре по веригата, Цените на LFP се очаква да останат стабилни или да се покачат умерено. Най-трудният период на загуби в индустрията е зад гърба му, и водещите компании са настроени да видят значително подобрение на маржа през Q2 2026.
В дългосрочен план: LFP се измества от “разходна конкуренция” на двупистово състезание на “технология + цена.” Висока плътност на уплътняване, изключителна възможност за бързо зареждане, и голям капацитет на клетката (500AH+) ще бъдат печелившите формули за следващите три години. С големите европейски производители на автомобили, които ускоряват приемането на LFP, а глобалният мрежов пазар за съхранение на енергия експлодира, Позицията на LFP като a “основния технологичен път” е твърдо установен през H1 2026, и се очаква неговото навлизане на пазара да продължи да нараства както в приложенията за захранване, така и при съхранение на енергия.
