| ■ 영문 제목 : Global High-energy Long-cycling Solid-state Lithium Battery Market Growth 2024-2030 | |
| ■ 상품코드 : LPI2407D24898 ■ 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 : 환경/에너지 | |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 폴리머 기반 고체 리튬 배터리, 무기 고체 전해질이 포함 고체 리튬 배터리) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 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 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 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 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 기술의 발전, 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 신규 진입자, 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 신규 투자, 그리고 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 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 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 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, 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 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 ***
폴리머 기반 고체 리튬 배터리, 무기 고체 전해질이 포함 고체 리튬 배터리
*** 용도별 세분화 ***
가전 제품, 전기차, 항공 우주, 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.
BMW,Hyundai,Dyson,Apple,CATL,Bolloré,Toyota,Panasonic,Jiawei,Bosch,Quantum Scape,Ilika,Excellatron Solid State,Cymbet,Solid Power,Mitsui Kinzoku,Samsung,ProLogium,Front Edge Technology
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장분석 ■ 지역별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리에 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 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BMW,Hyundai,Dyson,Apple,CATL,Bolloré,Toyota,Panasonic,Jiawei,Bosch,Quantum Scape,Ilika,Excellatron Solid State,Cymbet,Solid Power,Mitsui Kinzoku,Samsung,ProLogium,Front Edge Technology – BMW – Hyundai – Dyson ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 이미지 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 시장 점유율 기업별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 점유율 2023 기업별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 시장 2023 기업별 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 시장 점유율 2023 미주 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 (2019-2024) 미주 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 (2019-2024) 유럽 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 (2019-2024) 유럽 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 (2019-2024) 미국 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 캐나다 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 멕시코 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 브라질 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 중국 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 일본 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 한국 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 인도 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 호주 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 독일 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 프랑스 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 영국 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 러시아 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 이집트 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 터키 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장규모 (2019-2024) 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리의 제조 원가 구조 분석 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리의 제조 공정 분석 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리의 산업 체인 구조 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리의 유통 채널 글로벌 지역별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 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 ## 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리의 개념 고체 전해질을 기반으로 하면서도 높은 에너지 밀도와 우수한 수명 특성을 동시에 만족시키는 차세대 리튬 배터리 기술인 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리는 전기 자동차, 휴대용 전자기기, 에너지 저장 장치 등 다양한 분야에서 혁신을 가져올 잠재력을 지니고 있습니다. 기존의 액체 전해질 기반 리튬 이온 배터리가 가진 안전성 문제와 에너지 밀도 한계를 극복하고자 하는 노력의 결과물이라 할 수 있습니다. **정의:** 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리란, 액체 전해질 대신 고체 상태의 전해질을 사용하여 이온 전도성을 확보하고, 이를 통해 높은 에너지 밀도 구현과 동시에 수백 회 이상의 충방전 사이클에서도 성능 저하를 최소화하는 것을 목표로 하는 리튬 배터리 시스템을 의미합니다. 여기서 '고에너지'는 단위 부피 또는 무게당 더 많은 에너지를 저장할 수 있는 능력을, '장기 사이클'은 반복적인 충방전에도 안정적인 성능을 유지하는 능력을 나타냅니다. **특징:** * **안전성 향상:** 고체 전해질은 가연성 액체 전해질을 사용하지 않기 때문에 열 폭주, 누액 등의 위험이 현저히 낮아져 전반적인 배터리의 안전성이 크게 향상됩니다. 이는 특히 화재 위험에 민감한 항공우주, 군사, 대형 에너지 저장 시스템 등에서 큰 이점을 제공합니다. * **높은 에너지 밀도 가능성:** 액체 전해질은 특정 전압 이상에서 분해되는 경향이 있어 사용 가능한 전위 창이 제한적입니다. 반면, 고체 전해질은 더 넓은 전압 범위에서 안정성을 유지할 수 있어, 리튬 금속 양극과 같이 에너지 밀도가 높은 소재를 적용하는 데 유리합니다. 리튬 금속은 액체 전해질 환경에서는 덴드라이트(dendrite) 형성으로 인한 단락 및 안전성 문제를 야기하지만, 고체 전해질은 이러한 덴드라이트 성장을 효과적으로 억제할 수 있습니다. 따라서 리튬 금속 양극과 고체 전해질을 결합하면 기존 리튬 이온 배터리 대비 2배 이상의 에너지 밀도를 달성할 수 있을 것으로 기대됩니다. * **넓은 작동 온도 범위:** 액체 전해질은 저온에서 점도가 높아져 이온 전도도가 급격히 감소하고, 고온에서는 분해되어 성능이 저하되는 문제가 있습니다. 고체 전해질은 이러한 온도 변화에 상대적으로 더 강건하여 넓은 작동 온도 범위에서 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다. 이는 극저온 환경이나 고온 환경에서의 활용도를 높입니다. * **장기적인 수명:** 덴드라이트 형성과 같은 고체-액체 계면에서의 부반응은 배터리 수명을 단축시키는 주요 원인 중 하나입니다. 고체 전해질은 이러한 계면 문제를 효과적으로 제어함으로써 장기적인 사이클 안정성을 확보하는 데 기여합니다. 반복적인 충방전 과정에서 발생하는 물리적, 화학적 스트레스에도 견딜 수 있는 고체 전해질 소재 개발이 중요합니다. * **유연성 및 디자인 자유도:** 고체 전해질은 얇고 유연하게 제조될 수 있어 다양한 형태와 크기의 배터리 설계가 가능해집니다. 이는 웨어러블 기기, 플렉서블 디스플레이, 전기 자동차의 차체 통합 등 혁신적인 디자인을 가능하게 합니다. **종류 (고체 전해질 기반):** 고체 전해질의 종류에 따라 크게 분류될 수 있으며, 각 종류별로 장단점과 적용 가능성이 다릅니다. * **산화물계 고체 전해질:** 안정적인 결정 구조를 가지며 높은 이온 전도도를 나타내는 경우가 많습니다. 대표적으로 LLZO (Lithium Lanthanum Zirconium Oxide), LAGP (Lithium Aluminum Germanium Phosphate) 등이 있습니다. 높은 강성과 함께 가공성이 다소 어렵다는 단점이 있으며, 전극과의 계면 저항이 높은 경우가 많아 이를 개선하기 위한 연구가 활발히 진행 중입니다. * **황화물계 고체 전해질:** 매우 높은 이온 전도도를 보이는 것이 특징이며, 얇은 두께로 제조하기 용이하여 리튬 금속 양극과의 계면 저항을 낮추는 데 유리합니다. 대표적으로 LGPS (Lithium Germanium Phosphorus Sulfide), LATP (Lithium Aluminum Titanium Phosphate) 등이 있습니다. 하지만 습기에 민감하여 취급 및 제조 시 주의가 필요하며, 전기화학적 안정성 측면에서 개선이 필요한 경우도 있습니다. * **폴리머계 고체 전해질:** 고분자 사슬 내에 리튬 이온이 이동하는 방식으로, 유연하고 가공성이 우수하며 저온에서도 비교적 좋은 성능을 보입니다. 하지만 일반적으로 산화물계나 황화물계에 비해 이온 전도도가 낮다는 단점이 있습니다. 최근에는 이온 전도도를 높이기 위해 다양한 첨가제나 나노 구조체를 도입하는 연구가 진행되고 있습니다. 대표적으로 PEO (Polyethylene Oxide) 기반 전해질 등이 있습니다. * **하이브리드 고체 전해질:** 위에서 언급된 다양한 고체 전해질의 장점을 결합하거나, 고체 전해질과 바인더, 첨가제 등을 혼합하여 성능을 향상시킨 형태입니다. 예를 들어, 폴리머 기지 내에 산화물 입자를 분산시켜 이온 전도도와 기계적 강도를 동시에 높이는 방식 등이 있습니다. **용도:** * **전기 자동차 (EV):** 고에너지 밀도는 주행 거리를 획기적으로 늘리고, 안전성 향상은 탑승자의 안전을 보장하며, 넓은 작동 온도 범위는 극한 환경에서도 안정적인 주행을 가능하게 합니다. 이는 전기 자동차의 대중화를 가속화하는 핵심 요소가 될 수 있습니다. * **휴대용 전자기기:** 스마트폰, 웨어러블 기기 등 휴대용 전자기기의 얇고 유연한 디자인과 더 긴 사용 시간을 가능하게 합니다. 또한, 안전성 향상은 제품의 신뢰도를 높여줍니다. * **에너지 저장 장치 (ESS):** 대규모 에너지 저장 시스템에서 안전성은 매우 중요한 요소입니다. 고체 리튬 배터리는 태양광, 풍력 발전 등 신재생 에너지의 간헐성을 보완하고 안정적인 전력 공급을 위한 ESS의 성능과 안전성을 크게 향상시킬 수 있습니다. * **항공우주 및 군사 분야:** 높은 에너지 밀도와 뛰어난 안전성은 항공기, 드론, 위성, 군용 장비 등 극한의 환경에서도 신뢰할 수 있는 전력 공급이 필요한 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. **관련 기술:** * **고체 전해질 소재 개발:** 높은 이온 전도도, 넓은 전기화학적 안정성 창, 우수한 기계적 강도 및 유연성을 갖춘 신규 고체 전해질 소재 개발이 핵심입니다. 이는 재료 과학, 나노 기술, 화학 공학 등 다양한 분야의 융합 연구를 필요로 합니다. * **고체-고체 계면 공학:** 고체 전해질과 전극 사이의 계면 저항은 배터리의 성능을 결정하는 중요한 요소입니다. 효과적인 계면 코팅 기술, 전극 구조 설계, 인터페이스 형성 기술 등을 통해 이온 및 전자 전달을 최적화하는 연구가 필수적입니다. * **제조 공정 기술:** 고품질의 얇고 균일한 고체 전해질 박막을 대량으로 생산할 수 있는 효율적인 제조 공정 개발이 상용화를 위해 중요합니다. 건식 공정, 습식 공정, 증착 공정 등 다양한 접근 방식이 연구되고 있습니다. * **리튬 금속 전극 기술:** 고에너지 밀도 구현을 위해 리튬 금속 양극 사용이 필수적이지만, 덴드라이트 성장 문제는 여전히 큰 과제입니다. 고체 전해질과의 안정적인 계면 형성, 리튬 금속 표면 개질 기술 등을 통해 이 문제를 해결하는 연구가 필요합니다. * **전지 설계 및 패키징 기술:** 고체 배터리의 장점을 극대화하기 위한 전지 내부 구조 설계, 열 관리 시스템, 안전 회로 통합 등 최적화된 설계 및 패키징 기술이 요구됩니다. 결론적으로, 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리는 단순히 액체 전해질을 고체로 대체하는 것을 넘어, 새로운 소재와 공정 기술의 혁신을 통해 기존 리튬 이온 배터리의 한계를 극복하고 차세대 에너지 저장 시스템으로서의 가능성을 열어가는 매우 중요한 기술 분야입니다. 아직 상용화를 위한 많은 도전 과제가 남아있지만, 관련 연구 개발이 가속화됨에 따라 머지않아 우리 생활 곳곳에서 고체 리튬 배터리의 이점을 경험할 수 있을 것으로 기대됩니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 고에너지 장기 사이클 고체 리튬 배터리 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D24898) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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