| ■ 영문 제목 : Lithium-ion Battery Dispersant Market by Dispersant Type (Block Copolymers, Naphthalene Sulfonates, Lignosulfonates), End-Use (Consumer Electronics, Electric Vehicles, Military, Industrial), Formulation Type, and Region - Global Forecast to 2029 | |
| ■ 상품코드 : CH 8128 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 12월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 157 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 | |
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“세계 리튬이온 전지용 분산제 시장은 2024년 0.91억 달러에서 2029년에는 17.0억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 연평균 성장률은 13.2%로 예측” 세계 리튬이온 배터리용 분산제 시장의 성장은 새로운 배터리 기술을 지원하기 위해 설계된 정부 프로그램과 자금 지원의 증가로 촉진되고 있으며, 특히 개발도상국에서는 리튬이온 배터리 수요가 증가함에 따라 분산제 사용도 증가하고 있습니다. 민간용 전자기기 및 기타 분야에서 배터리에 대한 수요가 증가하면서 시장이 활성화되고 있습니다.
“분산제 유형별로는 나프탈렌설포네이트 세그먼트가 예측 기간 동안 2위를 차지할 것으로 추정”
나프탈렌설포네이트 세그먼트는 예측 기간 동안 2위 점유율을 확보할 것으로 예측. 리튬이온 전지용 분산제의 성장 요인 중 하나는 나프탈렌설포네이트를 사용하는 것입니다. 이러한 분산제는 전극 재료 내 응집을 분산시켜 균일한 슬러리 조성을 가져오고 전지 성능을 향상시킵니다. 전기 자동차 및 산업용 에너지 시스템 등의 분야에서 모든 종류의 전지 화학 물질에 실용 가능.
“최종 용도별로는 산업용 부문이 예측 기간 중 두 번째로 큰 점유율을 차지”
최종 용도별로는 리튬이온 전지용 분산제 시장에서 산업용 부문이 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 산업 분야에서는 자동화, 로봇, 중장비 등에서 리튬이온 전지의 사용량이 많고 연속 작업을 위해 강력한 에너지 저장이 필요하기 때문입니다. 이는 또한 균일한 전극 재료와 더 높은 활용 수준에서 전지 작동에 따른 연결성 향상을 통해 분산제에 의해 지원되고 있습니다. 산업 자동화 및 첨단 제조업에서 리튬이온 전지 사용량의 증가는 분산제 시장에 새로운 성장 가능성을 가져다주고 있습니다.
“예측 기간 동안 유럽 지역이 2위 점유율을 차지할 것으로 추정”
유럽의 리튬이온 전지용 분산제 시장의 성장은 재생에너지 도입과 전기화에 주력하고 있는 것이 원동력이 되고 있기 때문에 유럽은 리튬이온 전지용 분산제 시장에서 2번째로 큰 지역입니다. 유럽 그린딜 등 정부의 노력과 EV용 충전 인프라에 대한 막대한 투자로 고성능 리튬이온 전지의 수요가 증가하고 있습니다. 특수 분산제는 유럽의 엄격한 품질 및 지속가능성 기준을 준수하면서 전지의 효율과 수명을 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 기술 혁신과 청정에너지 솔루션에 대한 투자는 지역 확장을 주도하고 있습니다.
주요 참가 기업의 프로필
– 기업 유형별: 1등급: 65%, 2등급: 20%, 3등급: 15
– 직급별: 이사급 30%, C급 25%, 기타 45
– 지역별: 북미 20%, 유럽 15%, 아시아 태평양 지역 55%, 기타 지역 10
LG Chem (South Korea), Evonik Industries AG (Germany), Kao Corporation (Japan), Huntsman International LLC (US), Ashland (US) 등이 리튬이온 전지용 분산제 시장에서 사업을 전개하고 있는 주요 기업입니다.
조사 범위
분산제 유형, 배합 유형, 최종 용도, 지역에 따라 리튬이온 전지용 분산제 시장을 정의, 세분화, 예측합니다. 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인(촉진 요인, 저해 요인, 기회, 과제 등)에 대한 상세 정보를 제공합니다. 리튬이온 전지용 분산제 제조업체의 전략적 프로필을 게재하고 시장 점유율과 핵심 경쟁력을 종합적으로 분석하는 동시에 동 제조업체가 시장에서 실시한 사업 확대와 합의 등 경쟁 전개를 추적 및 분석하고 있습니다.
보고서를 구매하는 이유
이 보고서는 리튬이온 배터리용 분산제 시장 및 그 세그먼트의 매출액에 가장 근접한 추정치를 제공함으로써 시장의 리더와 신규 진입자에게 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한 이해관계자가 시장 경쟁 상황에 대한 이해를 높이고, 사업 위치를 향상시키기 위한 통찰력을 얻고, 적절한 시장 진입 전략을 수립하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회에 대한 정보를 제공할 수 있도록 합니다.
본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 주요 촉진 요인 분석(플러그인 자동차의 LFP 및 NMC 화학 유형 리튬 이온 배터리 수요 증가, 산업 자동화 및 리튬 이온 배터리 구동 자재 취급 장비에 대한 수요 증가, 리튬 이온 배터리를 사용한 스마트 기기 및 기타 산업 용품 개발, 재생 가능 에너지 저장 장치에 리튬 이온 배터리 채택 확대), 리튬이온 전지용 분산제 시장의 성장에 영향을 미치는 억제 요인(사용한 전지의 보관 및 운송에 관한 안전성 문제), 기회(리튬이온 전지의 가격 하락에 따른 신규 용도로의 채용률 증가, 리튬이온 전지의 개량을 위한 제조업체의 연구개발 이니셔티브 증가), 과제(리튬이온 전지의 과열).
– 제품 개발/혁신: 리튬 이온 배터리용 분산제 시장의 향후 기술, 연구개발 활동에 대한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서에서는 다양한 지역의 리튬 이온 배터리용 분산제 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 리튬이온 전지용 분산제 시장의 다양한 종류, 미개척 지역, 신제품, 최근 개발, 투자에 대한 포괄적인 정보.
– 경쟁력 평가: 리튬이온 전지용 분산제 시장에서 LG Chem (South Korea), Evonik Industries AG (Germany), Kao Corporation (Japan), Huntsman International LLC (US), Ashland (US) 등 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 제공에 대한 상세한 평가.
1 서론 19 5 시장 개요 36 10.5.2 남미 111 13.4 리튬이온 전지 음극 시장 147 1.1 조사 목적 19 1.2 시장의 정의 19 1.3 조사 범위 20 1.3.1 대상 시장과 지역 범위 20 1.3.2 대상 범위와 제외 범위 20 1.3.3 고려한 연수 21 1.3.4 고려한 통화 21 1.4 제한사항 21 1.5 이해관계자 22 1.6 변경사항 요약 22 2 조사방법 23 2.1 조사자료 23 2.1.1 2차자료 24 2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 24 2.1.2 1차자료 24 2.1.2.1 1차 자료에서 얻은 주요 데이터 25 2.1.2.2 전문가 인터뷰 내용 25 2.2 수요 측면 매트릭스 26 2.3 시장 규모 추정 26 2.3.1 상향식 접근법 27 2.3.2 하향식 접근법 27 2.3.2.1 공급측 분석을 위한 계산 28 2.4 성장 예측 29 2.5 데이터 삼각측량 29 2.5.1 조사 전제 30 2.5.2 조사 한계 30 2.5.3 리스크 평가 30 3 요약 31 4 프리미엄 인사이트 34 4.1 리튬이온 전지용 분산제 시장의 매력적인 기회 34 4.2 리튬이온 전지용 분산제 시장, 지역별 34 4.3 리튬이온 전지용 분산제 시장: 주요 국가별 35 5 시장 개요 36 5.1 서론 36 5.2 시장 역학 36 5.2.1 추진 요인 37 5.2.1.1 플러그인 자동차에 사용되는 LFP 및 NMC 화학 유형 리튬 이온 배터리의 수요 증가 37 5.2.1.2 산업계의 자동화 및 리튬 이온 배터리 작동 운반 장비에 대한 수요 증가 37 5.2.1.3 리튬이온 배터리를 사용하는 스마트 기기 및 기타 공업제품 개발 37 5.2.1.4 재생에너지 저장에서의 채용 증가 38 5.2.2 저해 요인 38 5.2.2.1 사용 후 배터리의 보관 및 운송에 관한 안전성 문제 38 5.2.3 기회 38 5.2.3.1 리튬이온 전지 가격 하락 38 5.2.3.2 제조업체의 리튬이온 전지 개량을 위한 연구개발 이니셔티브 증가 39 5.2.4 과제 40 5.2.4.1 리튬이온 전지의 과열 40 6 업계 동향 41 6.1 세계 거시경제 전망 41 6.1.1 GDP 41 6.1.2 전기자동차 보급 확대 43 6.2 가치사슬 분석 44 6.3 생태계 분석 45 6.4 포터의 5가지 힘 분석 46 6.4.1 공급자의 협상력 47 6.4.2 구매자의 협상력 47 6.4.3 신규 진입자의 위협 47 6.4.4 대체품의 위협 47 6.4.5 경쟁의 격렬함 48 6.5 주요 이해관계자와 구매 기준 48 6.5.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 48 6.5.2 구매 기준 49 6.6 가격 분석 49 6.6.1 리튬이온 전지용 분산제의 평균 판매가격(분산제 유형별) 50 분산제 유형별 50 6.6.2 리튬이온 전지용 분산제의 평균 판매가격(지역별) 50 지역별 51 6.6.3 리튬이온 전지용 분산제의 평균 판매가격: 기업별 52 기업별 52 6.7 관세 및 규제 현황 53 6.7.1 관세 데이터 53 6.7.2 규제 현황 53 6.7.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 53 6.8 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 55 6.9 특허 분석 55 6.9.1 방법론 55 6.9.2 주요 특허 56 6.10 기술 분석 58 6.10.1 주요 기술 58 6.10.1.1 분산제 합성 및 안정화 기술 58 6.10.2 인접 기술 58 6.10.2.1 고체 전지 기술 58 6.10.3 보완 기술 59 6.10.3.1 고니켈 양극 59 6.11 무역 분석 59 6.11.1 수입 시나리오(HS 코드 850650) 59 6.11.2 수출 시나리오(HS 코드 850650) 61 6.12 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 62 6.13 리튬이온 전지용 분산제 시장에서 생성된 남색의 영향 62 6.13.1 서론 62 6.13.2 범용 AI가 리튬이온 전지 분산제 시장에 미치는 영향 개요 63 7 리튬이온 전지용 분산제 시장: 배합 유형별 64 7.1 도입 64 7.2 수성 분산제 64 7.2.1 환경에 대한 관심 고조와 지속가능성 이 수요를 견인 64 7.3 용제형 분산제 64 7.3.1 우수한 분산 특성이 시장 성장을 뒷받침 64 7.4 기능 강화형 분산제 65 7.4.1 고성능, 장수명, 안전한 배터리에 대한 수요 증가, 안전한 전지에 대한 수요 증가가 시장을 견인 65 8 리튬이온 전지용 분산제 시장: 분산제 유형별 66 8.1 도입 67 8.2 블록 공중합체 69 8.2.1 전기자동차 증산이 시장을 견인 69 8.3 나프탈렌설포네이트 70 8.3.1 민간용 전자기기의 수요 증가가 시장 성장을 견인 70 시장 성장을 뒷받침 8.4 리그노설포네이트 71 8.4.1 합성 고분자의 지속가능한 대체품과 효과적인 슬러리 안정화가 슬러리 안정화가 시장을 견인 8.5 기타 분산제 유형 72 9 리튬이온 배터리용 분산제 시장: 최종 용도별 73 9.1 도입 74 9.2 민간용 전자기기 75 9.2.1 민간용 전자기기의 수요 증가가 시장을 견인 75 9.3 군사 76 9.3.1 군용 기기에 대한 용도 확대가 시장 성장을 뒷받침 76 시장 성장을 뒷받침 9.4 전기 자동차 77 9.4.1 전기자동차 수요 증가가 시장을 견인 77 9.5 공업용 78 9.5.1 공업화의 진전이 시장을 견인 78 9.6 기타 최종 용도 79 10 리튬이온 전지용 분산제 시장(지역별) 80 10.1 서론 81 10.2 북미 82 10.2.1 미국 86 10.2.1.1 정부의 인센티브가 시장을 견인 86 10.2.2 캐나다 87 10.2.2.1 견고한 제조 기반이 수요를 견인 87 10.2.3 멕시코 88 10.2.3.1 EV 보급률 상승이 성장을 견인 88 10.3 유럽 89 10.3.1 독일 94 10.3.1.1 견실한 자동차 산업이 시장 성장을 뒷받침 94 10.3.2 프랑스 95 10.3.2.1 기술적 진보가 시장을 견인 95 10.3.3 기타 유럽 지역 96 10.4 아시아 태평양 지역 97 10.4.1 중국 102 10.4.1.1 EV 생산 및 판매 증가가 시장을 견인 102 10.4.2 일본 103 10.4.2.1 주요 리튬이온 전지 제조업체의 존재가 수요를 견인 103 10.4.3 한국 104 10.4.3.1 전기자동차 증산을 목표로 하는 정부의 노력이 시장을 견인 104 10.4.4 기타 아시아 태평양 지역 105 10.5 기타 지역 106 10.5.1 중동 및 아프리카 110 10.5.1.1 전기자동차로의 전환이 시장을 견인 110 10.5.2 남미 111 10.5.2.1 군사비와 전기자동차 인프라에 대한 정부 지출이 시장 성장을 뒷받침 111 11 경쟁 환경 113 11.1 서론 113 11.2 주요 플레이어의 전략/승리권 113 11.3 수익 분석 114 11.4 시장 점유율 분석 115 11.4.1 주요 플레이어의 시장 점유율 115 11.5 브랜드/제품 비교 118 11.6 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023년 119 11.6.1 스타 기업 119 11.6.2 신흥 리더 119 11.6.3 침투형 플레이어 119 11.6.4 참여 기업 119 11.6.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 121 11.6.5.1 기업 풋프린트 121 11.6.5.2 최종사용자 풋프린트 121 11.6.5.3 분산제 유형의 발자국 122 11.6.5.4 지역별 발자국 122 11.7 평가 및 재무지표 123 11.8 경쟁 시나리오 124 11.8.1 거래 124 11.8.2 확장 125 12 기업 프로필 126 12.1 주요 기업 126 LG Chem (South Korea) Evonik Industries AG (Germany) Kao Corporation (Japan) Huntsman International LLC (US) and Ashland (US) 13 인접 시장 및 관련 시장 147 13.1 도입 147 13.2 제한 147 13.3 상호 연결 시장 147 13.4 리튬이온 전지 음극 시장 147 13.4.1 시장 정의 147 13.4.2 시장 개요 147 13.4.3 리튬이온 전지 음극 시장: 최종 용도별 148 13.5 자동차용 148 13.5.1 EV 수요 증가가 시장을 견인 148 13.6 비자동차 149 13.6.1 에너지 저장 149 13.6.1.1 인프라 증가로 수요 확대 149 13.6.2 항공우주 149 13.6.2.1 항공기 산업의 대기업에 의한 수요 증가가 시장을 견인 149 시장 견인 149 13.6.3 해양 150 13.6.3.1 전기선과 하이브리드 선박의 연료비, 유지보수비, 배기가스 대폭 절감 제공, 배출량 대폭 감소가 시장 견인 150 13.6.4 기타 최종 용도 150 14 부록 151 14.1 토론 가이드 151 14.2 커스터마이즈 옵션 153 14.3 관련 보고서 153 14.4 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 154 14.5 저자 상세 정보 156 |
| ※참고 정보 리튬이온 전지용 분산제는 리튬이온 배터리의 성능 향상과 안정성을 높이기 위해 사용되는 화학 물질로, 주로 전극 재료의 분산을 도와주는 역할을 합니다. 리튬이온 배터리의 주요 구성 요소인 양극(positive electrode)과 음극(negative electrode)에서 활성 물질의 균일한 분산은 전지의 효율성과 수명에 큰 영향을 미칩니다. 분산제는 이러한 활성 물질을 지지체와 효과적으로 혼합하고 고르게 분포시키는 데 도움을 줍니다. 리튬이온 전지용 분산제의 주요 개념은 표면 장력을 줄이고, 입자 간의 응집을 방지하여 활물질이 수용액이나 유기 용매 내에서 균일하게 분산되도록 하는 것입니다. 이는 전극 재료가 전기화학적 반응에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 합니다. 분산제가 제대로 작동하면, 전극의 전도성, 전하 전송 효율, 그리고 젤리화된 전해질과의 상호작용까지 개선될 수 있습니다. 리튬이온 전지용 분산제는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다: 비이온성 분산제와 이온성 분산제. 비이온성 분산제는 주로 비극성이며, 다양한 입자와 잘 결합하여 불활성 상태에서 안정적인 분산력을 제공합니다. 이온성 분산제는 전하를 띠고 있어 높은 분산력을 가질 수 있으며, 특히 친수성 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다. 각각의 분산제는 특정한 전극 재료와 전해질 시스템에 따라 선택적으로 사용됩니다. 리튬이온 전지용 분산제의 주요 용도는 전극 제조 과정에서의 균일한 혼합과 안정적인 재료 공급을 보장하는 것입니다. 이 외에도 분산제는 전극 성능을 향상시키고, 사이클 안정성을 높이며, 전지의 고온 및 저온에서의 작동 성능을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 배터리의 충전 시간 단축과 방전 효율 향상에도 기여하고 있습니다. 최근에는 리튬이온 전지의 기술 발전에 따라 더 다양한 형태의 분산제가 연구되고 있습니다. 예를 들어, 저온에서의 성능을 개선하기 위한 나노크기 분산제나, 특정한 화학적 약성을 가지도록 설계된 맞춤형 분산제가 그 예입니다. 이러한 신기술은 전지의 고속충전, 높은 에너지 밀도 및 긴 수명을 지닌 신형 리튬이온 배터리 개발로 이어지고 있습니다. 마무리하자면, 리튬이온 전지용 분산제는 전극 재료의 효과적인 분산뿐만 아니라 전반적인 전지 성능에 큰 영향을 미치는 필수적인 요소입니다. 지속적인 연구와 개발에 힘입어 분산제의 성능이 향상되면서, 리튬이온 배터리는 더욱 효율적이고 신뢰성 있는 에너지원으로 자리잡을 것으로 기대됩니다. 이러한 발전은 전기차, 스마트폰, 저장장치 등 다양한 분야에서 리튬이온 배터리의 활용을 더욱 확대하는 데 기여할 것입니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 리튬이온 전지용 분산제 시장 (~2029년) : 분산제 종류별 (블록 공중합체, 나프탈렌설포네이트, 리그노설포네이트), 최종 용도별 (가전, 전기자동차, 군사, 공업), 배합 종류별, 지역별] (코드 : CH 8128) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 리튬이온 전지용 분산제 시장 (~2029년) : 분산제 종류별 (블록 공중합체, 나프탈렌설포네이트, 리그노설포네이트), 최종 용도별 (가전, 전기자동차, 군사, 공업), 배합 종류별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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