■ 영문 제목 : Silicon-based Anode Electrolyte Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F47331 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 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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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 실리콘용 음극 전해질 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 실리콘용 음극 전해질 시장을 대상으로 합니다. 또한 실리콘용 음극 전해질의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 실리콘용 음극 전해질 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 실리콘용 음극 전해질 시장은 신 에너지 자동차, 전동 공구, 항공 우주, 의료, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 실리콘용 음극 전해질 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 실리콘용 음극 전해질 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
실리콘용 음극 전해질 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 실리콘용 음극 전해질 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 실리콘용 음극 전해질 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 액체 전해질, 고체 전해질, 용암 전해질), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 실리콘용 음극 전해질 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 실리콘용 음극 전해질 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 실리콘용 음극 전해질 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 실리콘용 음극 전해질 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 실리콘용 음극 전해질 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 실리콘용 음극 전해질 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 실리콘용 음극 전해질에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 실리콘용 음극 전해질 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
실리콘용 음극 전해질 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 액체 전해질, 고체 전해질, 용암 전해질
■ 용도별 시장 세그먼트
– 신 에너지 자동차, 전동 공구, 항공 우주, 의료, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 실리콘용 음극 전해질 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Ukseung Chemical Co., Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, BASF, Mitsui Chemicals, Inc., Tianci Technology, SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD., Guotai Huarong New Chemical Materials Co., Ningbo Shanshan Co.,Ltd., Shouhang High-tech Energy Co.,ltd., Zhejiang Yongtai Technology Co.,ltd., SUZHOU FLUOLYTE CO.,LTD., Jiangsu HSC New Energy Materials Co.
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 실리콘용 음극 전해질의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 실리콘용 음극 전해질 시장 규모
3 장 : 실리콘용 음극 전해질 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 실리콘용 음극 전해질 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 실리콘용 음극 전해질 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 실리콘용 음극 전해질 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Ukseung Chemical Co., Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, BASF, Mitsui Chemicals, Inc., Tianci Technology, SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD., Guotai Huarong New Chemical Materials Co., Ningbo Shanshan Co.,Ltd., Shouhang High-tech Energy Co.,ltd., Zhejiang Yongtai Technology Co.,ltd., SUZHOU FLUOLYTE CO.,LTD., Jiangsu HSC New Energy Materials Co. Ukseung Chemical Co. Mitsubishi Chemical Corporation BASF 8. 글로벌 실리콘용 음극 전해질 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 실리콘용 음극 전해질 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 실리콘용 음극 전해질 세그먼트, 2023년 - 용도별 실리콘용 음극 전해질 세그먼트, 2023년 - 글로벌 실리콘용 음극 전해질 시장 개요, 2023년 - 글로벌 실리콘용 음극 전해질 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 실리콘용 음극 전해질 매출, 2019-2030 - 글로벌 실리콘용 음극 전해질 판매량: 2019-2030 - 실리콘용 음극 전해질 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 실리콘용 음극 전해질 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 실리콘용 음극 전해질 가격 - 글로벌 용도별 실리콘용 음극 전해질 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 실리콘용 음극 전해질 가격 - 지역별 실리콘용 음극 전해질 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 지역별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 지역별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 미국 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 캐나다 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 멕시코 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 유럽 국가별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 독일 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 프랑스 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 영국 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 이탈리아 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 러시아 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 아시아 지역별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 중국 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 일본 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 한국 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 동남아시아 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 인도 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 남미 국가별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 브라질 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 아르헨티나 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 실리콘용 음극 전해질 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 실리콘용 음극 전해질 판매량 시장 점유율 - 터키 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 이스라엘 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 사우디 아라비아 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 아랍에미리트 실리콘용 음극 전해질 시장규모 - 글로벌 실리콘용 음극 전해질 생산 능력 - 지역별 실리콘용 음극 전해질 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 실리콘용 음극 전해질 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 실리콘 기반 음극 전해질은 차세대 이차전지, 특히 리튬 이온 배터리의 성능 향상을 위해 개발되고 있는 핵심 소재 분야입니다. 기존 흑연 음극재의 이론 용량 한계를 뛰어넘어 높은 에너지 밀도를 구현하기 위해서는 실리콘과 같은 고용량 음극 활물질의 적용이 필수적이며, 이때 실리콘의 특성에 최적화된 전해질의 역할이 매우 중요해집니다. 본 글에서는 실리콘 기반 음극 전해질의 개념과 그 핵심적인 요소들을 중심으로 설명하고자 합니다. **1. 실리콘 음극재의 도전 과제와 전해질의 중요성** 실리콘은 이론적으로 흑연보다 약 10배 높은 용량(약 4200 mAh/g)을 가지는 매력적인 음극 활물질입니다. 하지만 실리콘은 리튬 이온이 삽입(합금화 반응)될 때 부피가 약 300% 이상 크게 팽창하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 급격한 부피 변화는 음극재 자체의 구조적 파괴를 유발할 뿐만 아니라, 전극 표면에 불안정한 고체 전해질 계면(Solid Electrolyte Interphase, SEI)을 형성하게 됩니다. 불안정한 SEI는 반복적인 충방전 과정에서 계속 성장하고 벗겨지며, 이로 인해 리튬 이온의 이동을 방해하고 전지 성능 저하를 가속화합니다. 또한, 실리콘 표면은 전해질과의 반응성이 높아 SEI 형성이 과도하게 발생하여 초기 효율 감소 및 수명 단축의 주요 원인이 됩니다. 이러한 실리콘 음극재의 근본적인 문제점을 극복하기 위해서는 음극 활물질 자체의 개질뿐만 아니라, 전해질의 역할이 매우 중요합니다. 전해질은 전지 내에서 리튬 이온의 이동 경로를 제공하는 동시에, 전극 표면에 안정적이고 얇은 SEI를 형성하여 전지의 성능과 수명을 결정짓는 핵심적인 역할을 수행합니다. 특히 실리콘 음극재의 경우, 과도한 부피 변화와 높은 반응성을 제어하고 안정적인 SEI를 형성할 수 있도록 전해질 조성이 설계되어야 합니다. **2. 실리콘 음극용 전해질의 핵심 역할 및 요구 특성** 실리콘 음극용 전해질은 다음과 같은 핵심적인 역할을 수행하며, 이에 따른 특별한 요구 특성을 가집니다. * **안정적인 SEI 형성:** 실리콘 음극재는 높은 반응성으로 인해 전해질과 반응하여 SEI를 형성합니다. 이때 SEI는 리튬 이온은 통과시키지만 전자 이동은 차단하여 전기화학 반응을 방지하는 역할을 합니다. 실리콘 음극용 전해질은 부피 변화에도 불구하고 얇고 균일하며 기계적으로 강한 SEI를 형성하여, 반복적인 부피 변화에 의해 SEI가 파괴되고 다시 형성되는 것을 최소화해야 합니다. 이는 리튬 이온의 손실을 줄이고 전지의 수명을 연장하는 데 결정적인 역할을 합니다. * **리튬 이온 전도도 향상:** 전해질은 리튬 이온이 음극과 양극 사이를 효율적으로 이동할 수 있도록 높은 이온 전도도를 제공해야 합니다. 이는 전지의 충방전 속도, 즉 파워 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. * **전극 재료와의 상용성:** 전해질은 음극 활물질뿐만 아니라 도전재, 바인더 등 전극 내 다른 구성 요소들과도 화학적으로 안정적인 상용성을 유지해야 합니다. 부적절한 반응은 전극의 성능 저하를 초래할 수 있습니다. * **넓은 전기화학적 안정화 창:** 충방전 과정에서 발생하는 전위 변화 범위에서도 분해되지 않고 안정적으로 작동해야 합니다. * **낮은 휘발성 및 높은 열 안정성:** 전해질의 휘발성은 전지의 안전성과 장기 보관 성능에 영향을 미치며, 열 안정성은 고온 환경에서의 작동 신뢰성을 보장하는 데 중요합니다. **3. 실리콘 음극용 전해질의 구성 요소 및 발전 방향** 실리콘 음극용 전해질은 일반적으로 염(Salt), 용매(Solvent), 첨가제(Additives)의 세 가지 주요 구성 요소로 이루어집니다. 실리콘 음극의 특성을 고려하여 각 구성 요소들은 최적의 성능을 발휘하도록 설계됩니다. * **염 (Salt):** 가장 일반적으로 사용되는 염은 리튬 헥사플루오로포스페이트(LiPF6)입니다. 이는 높은 이온 전도도와 비교적 넓은 전기화학적 안정화 창을 제공합니다. 그러나 LiPF6는 수분과의 반응성이 높아 HF를 생성하고, 이는 SEI 형성을 불안정하게 만들거나 전극 재료를 부식시킬 수 있습니다. 따라서 실리콘 음극의 경우, HF 생성을 억제하거나 SEI 안정화에 기여하는 다른 리튬 염(예: LiTFSI, LiDFOB, LiBOB 등)을 단독으로 사용하거나 LiPF6와 혼합하여 사용하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 특히 불소를 포함하는 염들은 SEI 형성에 긍정적인 영향을 주는 경우가 많아 주목받고 있습니다. * **용매 (Solvent):** 용매는 염을 용해시키고 리튬 이온의 이동을 가능하게 하는 매체입니다. 일반적으로 탄산염계 용매(예: 에틸렌 카보네이트(EC), 디에틸 카보네이트(DEC), 디메틸 카보네이트(DMC))가 많이 사용됩니다. EC는 넓은 전기화학적 안정화 창을 제공하고 SEI 형성에 기여하는 장점이 있지만, 점도가 높아 이온 전도도를 저하시킬 수 있습니다. 따라서 저점도의 선형 탄산염(DEC, DMC)과 함께 사용하여 이온 전도도를 향상시키는 방식으로 사용됩니다. 실리콘 음극의 경우, 과도한 용매 환원이나 SEI 형성을 방지하기 위해 고리형 탄산염의 비율을 조절하거나, 특정 용매(예: 플루오로에틸렌 카보네이트(FEC))를 첨가하여 SEI 안정성을 높이는 방법이 연구되고 있습니다. FEC는 실리콘 음극 표면에 더욱 안정적이고 얇은 SEI를 형성하는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. * **첨가제 (Additives):** 첨가제는 전해질의 성능을 향상시키기 위해 소량 첨가되는 물질입니다. 실리콘 음극용 전해질에서는 첨가제가 SEI 형성 조절, 전극 표면 보호, 전해질 분해 억제 등 다양한 역할을 수행합니다. * **SEI 형성 첨가제:** 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오로에틸렌 카보네이트(FEC), 디메틸 비닐렌 카보네이트(DMVC) 등은 낮은 전위에서 먼저 환원되어 더 안정적이고 얇은 SEI를 형성하는 데 기여합니다. 특히 실리콘 음극의 부피 변화에 유연하게 대처할 수 있는 SEI를 형성하는 것이 중요하며, 이러한 첨가제들이 이러한 역할을 수행하는 데 도움을 줍니다. * **부피 변화 완화 첨가제:** 일부 첨가제는 실리콘 음극의 부피 팽창으로 인한 전극 구조의 파괴를 완화하거나, 전극 입자 간의 접촉을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. * **전해질 안정화 첨가제:** 전해질 자체의 분해를 억제하거나, 고온에서의 안정성을 향상시키는 첨가제도 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 황 함유 화합물이나 인 함유 화합물이 이러한 역할을 할 수 있습니다. **4. 관련 기술 및 미래 전망** 실리콘 음극의 성능을 극대화하기 위한 전해질 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. * **첨가제 최적화 및 신규 첨가제 개발:** 실리콘 음극의 특성에 맞는 최적의 SEI 형성 및 안정화 첨가제 조합을 찾는 연구는 여전히 활발합니다. 또한, 기존 첨가제의 한계를 극복하기 위한 새로운 기능성 첨가제 개발이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 실리콘 나노 구조체를 안정화시키거나, 리튬 이온의 확산을 촉진하는 첨가제 등이 연구 대상입니다. * **고체 전해질 적용:** 액체 전해질의 한계를 극복하기 위해 고체 전해질을 적용하는 연구도 진행 중입니다. 고체 전해질은 높은 안전성과 더 얇은 계면을 형성할 수 있다는 장점이 있지만, 실리콘 음극과의 높은 계면 저항, 낮은 이온 전도도 등은 해결해야 할 과제입니다. 고체 전해질과 실리콘 음극 간의 계면 저항을 줄이기 위한 기술 개발이 필수적입니다. * **전해질 첨가제와 전극 구조 설계의 시너지 효과:** 전해질 설계뿐만 아니라 실리콘 음극 활물질의 입자 크기, 형태, 표면 코팅 등 전극 구조 설계와의 시너지 효과를 통해 전체적인 전지 성능을 향상시키는 접근 방식도 중요합니다. 예를 들어, 실리콘 나노입자를 탄소로 코팅하거나, 다공성 구조를 설계하여 부피 변화에 대한 대응력을 높이고, 이러한 구조에 최적화된 전해질을 개발하는 것이 중요합니다. 실리콘 음극 기반 배터리는 높은 에너지 밀도를 통해 전기 자동차, 휴대용 전자기기 등 다양한 분야에서 혁신을 가져올 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 잠재력을 현실화하기 위해서는 실리콘 음극의 특성에 최적화된 안정적이고 고성능의 전해질 개발이 필수적이며, 관련 연구는 앞으로도 지속적으로 심화될 것으로 전망됩니다. 실리콘 음극용 전해질 기술은 단순히 배터리의 성능을 높이는 것을 넘어, 차세대 에너지 저장 기술의 발전과 지속 가능한 에너지 사회 구현에 중요한 기여를 할 것입니다. |

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