■ 영문 제목 : Global Lithium Ion Battery (LIB) Material Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D30530 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 양극재, 음극재) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 기술의 발전, 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 신규 진입자, 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 신규 투자, 그리고 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
양극재, 음극재
*** 용도별 세분화 ***
전원 배터리, 에너지 저장 배터리, 디지털 배터리, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Targray,Umicore,Nichia,Toda Kogyo,Mitsubishi,LG Chem,NEI Corporation,BTR New Energy,Hitachi Chem,Shanshan Tech,Nippon Carbon,Zichen Tech,Kureha,ZETO,Sinuo Industrial Development,Morgan AM&T Hairong,Chengdu Xingneng New Materials,Tianjin Kimwan Carbon Technology and Development
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장분석 ■ 지역별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Targray,Umicore,Nichia,Toda Kogyo,Mitsubishi,LG Chem,NEI Corporation,BTR New Energy,Hitachi Chem,Shanshan Tech,Nippon Carbon,Zichen Tech,Kureha,ZETO,Sinuo Industrial Development,Morgan AM&T Hairong,Chengdu Xingneng New Materials,Tianjin Kimwan Carbon Technology and Development – Targray – Umicore – Nichia ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 이미지 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 점유율 기업별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 점유율 2023 기업별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 점유율 2023 미주 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 (2019-2024) 미주 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 (2019-2024) 유럽 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 (2019-2024) 유럽 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 (2019-2024) 미국 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 캐나다 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 멕시코 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 브라질 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 중국 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 일본 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 한국 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 인도 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 호주 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 독일 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 프랑스 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 영국 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 러시아 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 이집트 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 터키 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장규모 (2019-2024) 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재의 제조 원가 구조 분석 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재의 제조 공정 분석 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재의 산업 체인 구조 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재의 유통 채널 글로벌 지역별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 ## 리튬 이온 배터리 소재의 이해 리튬 이온 배터리(LIB) 소재는 현대 문명의 동력원이라고 해도 과언이 아닐 만큼 광범위하게 사용되고 있으며, 그 중요성은 날로 증대하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 이름에서 알 수 있듯이, 충전 및 방전 과정에서 리튬 이온(Li+)이 양극과 음극 사이를 이동하며 전기 에너지를 저장하고 방출하는 원리로 작동하는 이차전지의 한 종류입니다. 이러한 리튬 이온 배터리를 구성하는 핵심적인 재료들을 통칭하여 리튬 이온 배터리 소재라고 부릅니다. 단순히 배터리의 ‘부품’을 넘어, 배터리의 성능, 수명, 안전성, 그리고 가격을 결정짓는 가장 중요한 요소라 할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리 소재는 그 기능에 따라 크게 양극재, 음극재, 전해질, 분리막으로 나눌 수 있습니다. 각 소재는 고유의 화학적, 물리적 특성을 가지며, 이들이 조합되어 최적의 성능을 발휘하도록 설계됩니다. **양극재 (Cathode Material)**는 배터리의 용량과 출력에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 소재입니다. 양극재는 일반적으로 리튬이온을 함유할 수 있는 금속 산화물이나 인산염 계열의 화합물로 구성됩니다. 충전 시에는 리튬 이온이 양극재로부터 빠져나와 전해질을 거쳐 음극재로 이동하고, 방전 시에는 반대 과정이 일어납니다. 주요 양극재로는 리튬 코발트 산화물(LCO, LiCoO₂), 리튬 망간 산화물(LMO, LiMn₂O₄), 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC, LiNiMnCoO₂), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA, LiNiCoAlO₂) 등이 있습니다. * **리튬 코발트 산화물(LCO)**은 초기 리튬 이온 배터리의 주력 소재로, 높은 에너지 밀도를 제공하지만 가격이 비싸고 열적 안정성이 다소 떨어진다는 단점이 있습니다. 주로 소형 전자기기에 사용됩니다. * **리튬 망간 산화물(LMO)**은 LCO에 비해 가격이 저렴하고 열적 안정성이 우수하지만, 에너지 밀도가 상대적으로 낮습니다. 고출력이 요구되는 전동 공구 등에 활용됩니다. * **리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC)**은 현재 가장 보편적으로 사용되는 양극재 중 하나로, 니켈, 망간, 코발트의 비율을 조절하여 에너지 밀도, 출력 특성, 안정성 등을 최적화할 수 있습니다. 특히 니켈 함량을 높이면 에너지 밀도를 크게 향상시킬 수 있어 전기차 배터리의 핵심 소재로 각광받고 있습니다. * **리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)** 역시 높은 에너지 밀도를 자랑하지만, LCO와 마찬가지로 안전성 및 비용 측면에서 고려할 점이 있습니다. 최근에는 코발트 함량을 줄이거나 코발트를 사용하지 않는 하이-니켈(High-Nickel) 양극재, 망간 기반의 새로운 구조를 갖는 망간 리치(Manganese-Rich) 양극재, 리튬이 풍부한 리튬 풍부계 산화물(Lithium-Rich Oxide) 등 차세대 양극재 개발에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 차세대 양극재는 더욱 높은 에너지 밀도와 향상된 안전성, 그리고 가격 경쟁력을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. **음극재 (Anode Material)**는 충전 시 리튬 이온을 저장하고 방전 시 리튬 이온을 방출하는 역할을 합니다. 음극재의 성능은 배터리의 충방전 속도와 수명에 큰 영향을 미칩니다. 현재 가장 널리 사용되는 음극재는 **흑연(Graphite)**입니다. 흑연은 리튬 이온이 층간에 삽입(intercalation)되는 구조를 가지며, 이는 비교적 안정적이고 우수한 전기 전도성을 제공합니다. 하지만 흑연은 에너지 밀도 향상에 한계가 있으며, 저온에서의 성능 저하 및 급속 충방전 시 덴드라이트(dendrite) 형성 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 극복하기 위해 다양한 음극재들이 연구 개발되고 있습니다. 대표적으로 **실리콘(Silicon)**은 흑연보다 약 10배 이상의 이론적인 리튬 저장 용량을 가지기 때문에 차세대 음극재로 큰 기대를 받고 있습니다. 하지만 실리콘은 충방전 과정에서 부피 팽창률이 매우 커서 전극 구조가 불안정해지고 수명이 단축되는 단점이 있습니다. 이를 해결하기 위해 실리콘과 흑연을 복합화하거나, 나노 입자화, 또는 다양한 바인더 및 전도성 첨가제를 사용하는 연구가 활발히 진행 중입니다. 그 외에도 리튬 금속(Lithium Metal)은 이론적으로 가장 높은 에너지 밀도를 제공할 수 있는 궁극적인 음극 소재로 여겨지지만, 충방전 시 발생하는 리튬 덴드라이트 문제는 안전성과 직결되어 있어 이를 제어하기 위한 기술 개발이 가장 중요한 과제입니다. 이 외에도 티타늄 산화물(Titanium Oxide), 주석 기반 화합물(Tin-based compounds) 등도 연구되고 있습니다. **전해질 (Electrolyte)**은 양극과 음극 사이에서 리튬 이온을 이동시키는 매개체 역할을 합니다. 또한, 전극 간의 전기적 단락을 방지하는 기능도 수행합니다. 전해질은 주로 리튬염과 유기 용매의 조합으로 구성됩니다. * **리튬염**으로는 리튬 헥사플루오로포스페이트(LiPF₆)가 가장 널리 사용됩니다. 이는 우수한 이온 전도성을 제공하지만, 습기에 민감하고 열적으로 불안정하여 분해될 수 있다는 단점이 있습니다. * **유기 용매**로는 에틸렌 카보네이트(EC), 디에틸 카보네이트(DEC), 디메틸 카보네이트(DMC) 등이 사용됩니다. 이들은 리튬 이온의 용해 및 이동을 돕지만, 휘발성이 높고 가연성이라는 안전성 문제가 있습니다. 이러한 액체 전해질의 단점을 극복하기 위해 최근에는 **고체 전해질(Solid Electrolyte)** 연구가 각광받고 있습니다. 고체 전해질은 액체 전해질의 가연성 문제를 해결하고, 리튬 금속 음극과의 계면 안정성을 향상시켜 덴드라이트 형성을 억제하는 데 유리합니다. 고체 전해질은 크게 산화물계, 황화물계, 고분자계 등으로 나눌 수 있으며, 각각의 장단점을 가지며 활발한 연구가 이루어지고 있습니다. 특히 황화물계 고체 전해질은 높은 이온 전도성을 가지지만, 공기 중의 습기에 의해 황화수소 가스가 발생하는 문제가 있습니다. 산화물계는 안정성이 높으나 상대적으로 이온 전도성이 낮고, 고분자계는 유연성이 좋지만 이온 전도성 및 기계적 강도가 낮은 편입니다. **분리막 (Separator)**은 양극과 음극이 직접 접촉하여 단락되는 것을 물리적으로 방지하는 역할을 합니다. 동시에 리튬 이온은 자유롭게 통과시켜야 합니다. 분리막은 주로 다공성 폴리올레핀(polyolefin) 소재로 만들어집니다. 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)이 가장 일반적이며, 이 두 가지 소재를 단독으로 사용하거나 복층 구조로 만들어 기계적 강도와 열적 안정성을 향상시키기도 합니다. 분리막의 기공 크기와 분포는 이온 투과성과 배터리의 안전성에 중요한 영향을 미칩니다. 최근에는 세라믹 코팅된 분리막이나 고체 전해질 기반의 분리막 등 안전성을 더욱 강화하기 위한 연구가 진행되고 있습니다. 리튬 이온 배터리 소재는 끊임없이 발전하고 있으며, 이러한 소재의 혁신은 전기 자동차, 휴대용 전자기기, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 분야의 기술 발전을 견인하고 있습니다. 배터리 에너지 밀도 향상을 통한 주행 거리 증대, 충전 시간 단축, 수명 연장, 그리고 무엇보다 중요한 안전성 확보를 위해 소재 연구 개발은 앞으로도 지속될 것입니다. 또한, 원자재 수급의 안정성 확보와 환경 문제에 대한 고려도 중요한 연구 방향으로 자리 잡고 있습니다. 코발트 의존도를 낮추고 리튬, 니켈, 망간 등 기타 원자재의 효율적인 사용 및 재활용 기술 또한 LIB 소재 산업의 중요한 과제가 될 것입니다. |

※본 조사보고서 [세계의 리튬 이온 배터리 (LIB) 소재 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D30530) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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