| ■ 영문 제목 : Global Alkaline Electrolytic Manganese Dioxide Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
| ■ 상품코드 : GIR2407E1772 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 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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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 알칼리성 전해 이산화망간 산업 체인 동향 개요, 기본 배터리, 보조 배터리, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 알칼리성 전해 이산화망간의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 알칼리성 전해 이산화망간 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 알칼리성 전해 이산화망간 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 알칼리성 전해 이산화망간 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 알칼리성 전해 이산화망간 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 입자 크기 100 메쉬, 입자 크기 200 메쉬, 입자 크기 325 메쉬)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 알칼리성 전해 이산화망간 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 알칼리성 전해 이산화망간 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 알칼리성 전해 이산화망간 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 알칼리성 전해 이산화망간에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 알칼리성 전해 이산화망간 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 알칼리성 전해 이산화망간에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (기본 배터리, 보조 배터리, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 알칼리성 전해 이산화망간과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 알칼리성 전해 이산화망간 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 알칼리성 전해 이산화망간 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
알칼리성 전해 이산화망간 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 입자 크기 100 메쉬, 입자 크기 200 메쉬, 입자 크기 325 메쉬
용도별 시장 세그먼트
– 기본 배터리, 보조 배터리, 기타
주요 대상 기업
– Tosoh,Prince International Corporation,Minera Autlan,Mesa Minerals,Golden Mile GmbH,Moil,Xiangtan Electrochemical,Guangxi Guiliu Chemical Industry,South Manganese,Guizhou Redstar,Guangxi Jingxi County Yizhou Manganese Industry,Guangxi Nonferrous Metals Group,Hunan Shunlong Energy
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 알칼리성 전해 이산화망간 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 알칼리성 전해 이산화망간의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 알칼리성 전해 이산화망간의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 알칼리성 전해 이산화망간 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 알칼리성 전해 이산화망간 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 알칼리성 전해 이산화망간 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 알칼리성 전해 이산화망간의 산업 체인.
– 알칼리성 전해 이산화망간 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Tosoh Prince International Corporation Minera Autlan ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 알칼리성 전해 이산화망간 이미지 - 종류별 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 판매량 (2019-2030) - 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 알칼리성 전해 이산화망간 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 알칼리성 전해 이산화망간 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 알칼리성 전해 이산화망간 판매량 시장 점유율 - 지역별 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 시장 점유율 - 북미 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 - 유럽 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 - 아시아 태평양 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 - 남미 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 - 중동 및 아프리카 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 - 세계의 종류별 알칼리성 전해 이산화망간 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 알칼리성 전해 이산화망간 평균 가격 - 세계의 용도별 알칼리성 전해 이산화망간 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 알칼리성 전해 이산화망간 평균 가격 - 북미 알칼리성 전해 이산화망간 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 알칼리성 전해 이산화망간 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 알칼리성 전해 이산화망간 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 알칼리성 전해 이산화망간 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 유럽 알칼리성 전해 이산화망간 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 알칼리성 전해 이산화망간 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 알칼리성 전해 이산화망간 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 알칼리성 전해 이산화망간 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 영국 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 러시아 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 알칼리성 전해 이산화망간 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 알칼리성 전해 이산화망간 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 알칼리성 전해 이산화망간 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 알칼리성 전해 이산화망간 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 일본 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 한국 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 인도 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 호주 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 남미 알칼리성 전해 이산화망간 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 알칼리성 전해 이산화망간 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 알칼리성 전해 이산화망간 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 알칼리성 전해 이산화망간 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 알칼리성 전해 이산화망간 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 알칼리성 전해 이산화망간 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 알칼리성 전해 이산화망간 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 알칼리성 전해 이산화망간 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 이집트 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 알칼리성 전해 이산화망간 소비 금액 및 성장률 - 알칼리성 전해 이산화망간 시장 성장 요인 - 알칼리성 전해 이산화망간 시장 제약 요인 - 알칼리성 전해 이산화망간 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 알칼리성 전해 이산화망간의 제조 비용 구조 분석 - 알칼리성 전해 이산화망간의 제조 공정 분석 - 알칼리성 전해 이산화망간 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※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 ## 알칼리성 전해 이산화망간 (Alkaline Electrolytic Manganese Dioxide) 알칼리성 전해 이산화망간(Alkaline Electrolytic Manganese Dioxide, 약칭 EMD)은 현대적인 전지 기술의 핵심 소재 중 하나로, 특히 건전지 분야에서 널리 사용되는 중요한 화학 물질입니다. EMD는 전기화학적인 공정을 통해 제조되며, 높은 순도와 우수한 전기화학적 활성을 특징으로 합니다. 본 글에서는 EMD의 개념, 특징, 제조 방법 및 관련 기술, 그리고 주요 용도 등에 대해 자세히 설명하고자 합니다. **1. EMD의 개념 및 정의** EMD는 화학적으로 이산화망간(MnO$_2$)의 한 형태이며, 특히 리튬 이온 전지나 알칼리 망간 건전지 등에서 양극 활물질로 사용됩니다. "전해"라는 명칭에서 알 수 있듯이, 이 물질은 망간 화합물 용액에 전류를 흘려 전기화학적으로 생성됩니다. "알칼리성"이라는 표현은 주로 제조 과정에서 사용되는 전해질이 알칼리성을 띤다는 점을 나타냅니다. EMD는 일반적인 건전지에 사용되는 일반 이산화망간(CMD, Chemical Manganese Dioxide)에 비해 높은 순도와 더 복잡한 결정 구조를 가지며, 이로 인해 더 높은 에너지 밀도와 방전 성능을 제공합니다. EMD의 정확한 화학적 조성은 MnO$_2$이지만, 실제로는 제조 과정 및 결정 구조에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있습니다. 가장 흔하게 알려진 형태로는 γ-MnO$_2$가 있으며, 이는 높은 전기화학적 활성을 보여 건전지 양극 활물질로 최적입니다. 또한, 결정 내부에 결정수나 수산기 등이 포함될 수 있으며, 이러한 미세한 구조적 차이가 EMD의 성능에 큰 영향을 미칩니다. **2. EMD의 주요 특징** EMD는 다음과 같은 특징들로 인해 전지 소재로서 매우 가치가 높습니다. * **높은 전기화학적 활성:** EMD는 우수한 전기화학적 활성을 가지고 있어, 전지가 방전될 때 많은 양의 전자를 제공할 수 있습니다. 이는 높은 에너지 밀도와 출력 특성을 가능하게 합니다. * **높은 순도:** 전해 공정을 통해 제조되기 때문에 불순물의 함량이 매우 낮습니다. 이는 전지의 수명과 성능 저하를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. * **다양한 결정 구조:** EMD는 제조 조건에 따라 다양한 결정 구조를 가질 수 있으며, 각 구조는 서로 다른 전기화학적 특성을 나타냅니다. 이는 특정 용도에 맞춰 EMD의 성능을 최적화할 수 있는 가능성을 제공합니다. * **우수한 저장 안정성:** EMD는 비교적 안정적인 물질로, 장기간 보관하더라도 성능 저하가 적습니다. 이는 전지의 자체 방전 특성을 낮추는 데 기여합니다. * **뛰어난 방전 성능:** 특히 저온이나 고율 방전 조건에서도 안정적인 성능을 유지합니다. 이는 휴대용 전자기기나 전동 공구 등 다양한 응용 분야에서 중요한 요소입니다. **3. EMD의 제조 방법 및 관련 기술** EMD의 제조는 기본적으로 전기화학적 환원 과정을 거칩니다. 주요 제조 공정은 다음과 같습니다. * **원료 준비:** 망간 광석에서 추출한 고순도의 황산망간(MnSO$_4$) 또는 염화망간(MnCl$_2$) 용액을 전해질로 사용합니다. 이 과정에서 불순물을 제거하여 고순도의 용액을 얻는 것이 중요합니다. * **전해 공정:** 준비된 망간염 용액에 전류를 흘려주면, 양극(anode)에서는 이산화망간(MnO$_2$)이 침전되고, 음극(cathode)에서는 수소 가스가 발생하거나 다른 망간 화합물이 생성될 수 있습니다. EMD 제조의 핵심은 양극에서 고품질의 EMD 입자를 효과적으로 석출시키는 것입니다. 이 과정에서 전류 밀도, 온도, pH, 전해질 농도, 첨가제 사용 등 다양한 공정 변수가 EMD의 결정 구조, 입자 크기 및 표면 특성에 영향을 미칩니다. * **후처리 공정:** 전해 공정으로 얻어진 EMD 분말은 여과, 세척, 건조, 분쇄 및 체질과 같은 후처리 과정을 거칩니다. 이 단계에서도 입자 크기 분포, 표면적 등을 조절하여 최종 제품의 성능을 최적화합니다. **관련 기술**은 EMD 제조 공정의 효율성과 제품의 성능을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, * **전극 재료 및 설계:** 전류 효율을 높이고 EMD 입자의 성장을 제어하기 위한 전극 재료의 개발 및 전해조의 설계 최적화가 중요합니다. * **결정 구조 제어 기술:** 특정 결정 구조를 갖는 EMD를 선택적으로 합성하는 기술은 전지의 성능을 극대화하는 데 필수적입니다. 예를 들어, γ-MnO$_2$의 특정 격자 결함을 유도하거나 조절하여 이온 이동 속도를 높이는 연구가 진행되고 있습니다. * **입자 형태 및 표면 개질 기술:** EMD 입자의 형상, 크기 분포 및 표면 특성을 조절하여 전극 내에서의 분산성 및 전해질과의 접촉 면적을 향상시키는 기술도 중요합니다. 나노 입자화, 표면 코팅 등이 이에 해당합니다. * **친환경 공정 개발:** 에너지 효율을 높이고 폐수를 줄이는 등 환경 부하를 최소화하는 제조 공정 개발도 중요한 연구 분야입니다. **4. EMD의 주요 용도** EMD는 그 우수한 성능 때문에 매우 다양한 분야에서 활용됩니다. * **알칼리 망간 건전지 (Alkaline Manganese Batteries):** 현재 가장 보편적으로 사용되는 용도입니다. AA, AAA 건전지와 같은 휴대용 기기에 널리 사용되는 이 전지는 EMD를 양극 활물질로 사용하여 높은 에너지 밀도와 긴 사용 시간을 제공합니다. EMD 덕분에 알칼리 건전지는 이전의 아연-탄소 전지에 비해 훨씬 뛰어난 성능을 발휘합니다. * **리튬 이온 전지 (Lithium-ion Batteries):** 특정 종류의 리튬 이온 전지에서도 EMD가 양극 활물질 또는 첨가제로 사용됩니다. 특히 일부 하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 에너지 저장 시스템(ESS)에 사용되는 리튬 망간 산화물(LMO) 전지의 성능 향상을 위해 EMD가 활용되기도 합니다. 다만, 고에너지 밀도 구현을 위해 리튬 코발트 산화물(LCO)이나 니켈 기반 양극재가 더 일반적으로 사용되는 추세입니다. * **연료 전지 (Fuel Cells):** 일부 유형의 연료 전지에서도 촉매 지지체 또는 산화제로서 EMD의 활용 가능성이 연구되고 있습니다. * **화학 산업 및 기타 응용:** 이 외에도 EMD는 기타 화학 반응의 촉매, 산화제, 또는 특수 화학 물질 제조에 활용될 수 있습니다. **5. 미래 전망 및 연구 동향** EMD는 오랜 기간 동안 건전지 산업의 핵심 소재로 자리매김해 왔습니다. 앞으로도 EMD는 다음과 같은 측면에서 지속적인 발전과 연구가 이루어질 것으로 예상됩니다. * **성능 향상:** 더 높은 에너지 밀도, 더 나은 출력 특성, 그리고 극한 환경에서의 안정성을 갖춘 EMD 개발이 지속될 것입니다. 이를 위해 새로운 결정 구조의 EMD 합성, 나노 구조화 기술, 그리고 다양한 첨가제 및 코팅 기술의 연구가 활발히 진행될 것입니다. * **비용 효율성 증대:** 제조 공정의 효율성을 높이고 원자재 비용을 절감하는 연구는 EMD의 경쟁력을 유지하는 데 중요합니다. * **신규 응용 분야 발굴:** 기존의 전지 시장 외에도, EMD의 독특한 전기화학적 특성을 활용할 수 있는 새로운 응용 분야를 발굴하는 연구도 기대됩니다. 예를 들어, 슈퍼커패시터나 센서 분야에서의 활용 가능성이 탐구될 수 있습니다. * **지속 가능한 제조:** 친환경적인 원료 사용 및 제조 공정 개발은 미래 EMD 산업의 중요한 과제가 될 것입니다. 결론적으로, 알칼리성 전해 이산화망간(EMD)은 현대 사회의 에너지 기술 발전에 지대한 공헌을 해 온 핵심 소재입니다. 높은 순도, 우수한 전기화학적 활성, 그리고 다양한 제조 기술을 통해 그 성능을 지속적으로 향상시켜왔으며, 앞으로도 휴대용 전자기기부터 신재생 에너지 저장 시스템에 이르기까지 그 중요성은 더욱 커질 것으로 전망됩니다. EMD에 대한 끊임없는 연구와 기술 개발은 더욱 효율적이고 안정적인 에너지 저장 솔루션을 제공하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. |

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