■ 영문 제목 : Battery Back Side Silver Paste Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2408K13336 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 8월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장을 대상으로 합니다. 또한 배터리 뒷면 실버 페이스트의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장은 N형 배터리, P형 배터리를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
배터리 뒷면 실버 페이스트 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 고온, 저온), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트에 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 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]
배터리 뒷면 실버 페이스트 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
– 고온, 저온
■ 용도별 시장 세그먼트
– N형 배터리, P형 배터리
■ 지역별 및 국가별 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 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
– Heraeus、 Dupont、 Samsung SDI、 Giga Solar、 Good-Ark、 DK Electronic Materials、 Changzhou Fusion New Material、 Soltrium、 Shanghai Transcom Scientific、 Monocrystal、 Wuhan Youleguang、 Rutech、 Xi’an Chuanglian、 Leed、 Daejoo
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 배터리 뒷면 실버 페이스트의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장 규모
3 장 : 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Heraeus、 Dupont、 Samsung SDI、 Giga Solar、 Good-Ark、 DK Electronic Materials、 Changzhou Fusion New Material、 Soltrium、 Shanghai Transcom Scientific、 Monocrystal、 Wuhan Youleguang、 Rutech、 Xi’an Chuanglian、 Leed、 Daejoo Heraeus Dupont Samsung SDI 8. 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 배터리 뒷면 실버 페이스트 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 배터리 뒷면 실버 페이스트 세그먼트, 2023년 - 용도별 배터리 뒷면 실버 페이스트 세그먼트, 2023년 - 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장 개요, 2023년 - 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출, 2019-2030 - 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량: 2019-2030 - 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 배터리 뒷면 실버 페이스트 가격 - 글로벌 용도별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 배터리 뒷면 실버 페이스트 가격 - 지역별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 지역별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 지역별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 미국 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 캐나다 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 멕시코 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 유럽 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 독일 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 프랑스 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 영국 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 이탈리아 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 러시아 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 아시아 지역별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 중국 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 일본 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 한국 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 동남아시아 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 인도 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 남미 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 브라질 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 아르헨티나 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 배터리 뒷면 실버 페이스트 판매량 시장 점유율 - 터키 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 이스라엘 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 사우디 아라비아 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 아랍에미리트 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장규모 - 글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 생산 능력 - 지역별 배터리 뒷면 실버 페이스트 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 배터리 뒷면 실버 페이스트 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 배터리 뒷면 실버 페이스트는 리튬 이온 배터리를 포함한 다양한 이차전지 시스템에서 핵심적인 역할을 수행하는 전도성 재료입니다. 이 재료는 배터리 셀의 집전체와 전극 활물질 사이에 전기적 연결을 형성하고, 전극 내부의 전자 이동을 원활하게 함으로써 배터리의 전반적인 성능, 효율, 그리고 수명에 지대한 영향을 미칩니다. 단순히 은 입자가 혼합된 페이스트라기보다는, 복잡한 화학적, 물리적 상호작용을 통해 최적의 성능을 발휘하도록 설계된 첨단 소재라고 할 수 있습니다. 배터리 뒷면 실버 페이스트의 근본적인 정의는 은(Ag) 입자를 주요 전도성 충진재로 포함하고, 바인더(Binder), 용매(Solvent), 그리고 기타 첨가제와 혼합되어 페이스트 형태로 제조된 전도성 페이스트를 의미합니다. 여기서 '뒷면'이라는 표현은 주로 양극 집전체(Aluminum foil)나 음극 집전체(Copper foil)의 표면에 도포되어 전극 활물질과 전기적으로 연결되는 부분을 지칭할 때 사용됩니다. 하지만 더 넓게는 전극 전체의 전도성을 향상시키기 위한 목적으로 사용될 수도 있습니다. 이 페이스트는 건조 및 소성(Curing) 과정을 거쳐 고체화되면서 집전체와 활물질 층 사이에 견고하고 전기적으로 우수한 접촉을 형성합니다. 실버 페이스트의 가장 두드러진 특징은 탁월한 전기 전도성입니다. 은은 모든 금속 중에서 가장 높은 전기 전도도를 가지며, 이는 전극 내부에서 전자 이동이 빠르고 저항이 낮음을 의미합니다. 이러한 높은 전도성은 배터리의 에너지 밀도 및 출력 밀도를 향상시키는 데 필수적입니다. 즉, 더 많은 전하를 더 빠르게 주고받을 수 있게 하여, 배터리가 더 큰 전력을 공급하거나 빠르게 충전될 수 있도록 합니다. 또한, 은은 비교적 넓은 온도 범위에서 안정적인 전도성을 유지하는 특성이 있어 다양한 작동 환경에서도 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 하지만 은은 가격이 비싸다는 단점 또한 가지고 있습니다. 따라서 배터리 제조사들은 은의 사용량을 최소화하면서도 목표하는 전도성을 달성하기 위해 입자 크기 및 형태 제어, 전도성 보조 충진재(예: 탄소나노튜브, 그래핀)의 도입, 최적의 바인더 시스템 개발 등 다양한 연구 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 노력은 배터리 원가 절감과 성능 최적화라는 상반된 목표를 동시에 달성하기 위한 중요한 과제입니다. 실버 페이스트는 그 구성 성분과 제조 방법에 따라 다양한 종류로 구분될 수 있습니다. 첫째, 주요 전도성 충진재의 종류에 따라 구분할 수 있습니다. 순수 은 입자만 사용하는 경우도 있지만, 앞서 언급했듯이 은의 함량을 줄이기 위해 은 코팅된 구리 입자, 또는 은 나노와이어, 은 나노 입자 등을 활용하기도 합니다. 이러한 나노 구조체의 활용은 표면적 증가를 통해 낮은 은 함량으로도 높은 전도성을 확보하는 데 기여할 수 있습니다. 둘째, 바인더 시스템에 따라 구분할 수 있습니다. 바인더는 은 입자를 집전체와 전극 활물질에 고정시키는 역할을 하며, 전극의 기계적 강도를 부여하고 페이스트의 점도 및 도포 특성을 조절합니다. 일반적으로 사용되는 바인더로는 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF), 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 카르복시메틸 셀룰로스(CMC) 등이 있으며, 이들의 조합이나 새로운 바인더 시스템의 개발은 페이스트의 안정성과 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 셋째, 용매 시스템에 따라 구분할 수 있습니다. 용매는 페이스트의 작업성을 결정하는 중요한 요소이며, 사용되는 바인더 및 전극 재료와의 상용성을 고려하여 선택됩니다. N-메틸-2-피롤리돈(NMP), 디메틸아세트아미드(DMAc)와 같은 극성 용매가 주로 사용되지만, 환경 규제 및 안전성 문제로 인해 수계 용매 시스템이나 저독성 용매로의 전환 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 배터리 뒷면 실버 페이스트의 주요 용도는 배터리 전극 제조 과정에서의 집전체와 활물질 간의 전기적 연결을 강화하는 것입니다. 특히, 리튬 이온 배터리의 양극 집전체인 알루미늄 박막과 활물질 사이의 접촉 저항을 낮추는 데 중요한 역할을 합니다. 알루미늄 집전체 표면의 산화 피막이나 활물질 입자와의 직접적인 접촉 불량은 내부 저항 증가의 주요 원인이 되며, 이는 배터리의 충방전 효율 저하 및 발열 문제를 야기할 수 있습니다. 실버 페이스트는 이러한 문제를 효과적으로 해결하여 전극의 전반적인 전기적 성능을 극대화합니다. 또한, 실버 페이스트는 다양한 종류의 배터리 기술에 적용될 수 있습니다. 리튬 이온 배터리뿐만 아니라, 차세대 배터리로 주목받는 전고체 배터리에서도 전극과 전해질 계면에서의 이온 및 전자 전달을 원활하게 하기 위한 전도성 페이스트로 활용될 가능성이 높습니다. 특정 전해질과의 상용성 및 안정성이 중요한 고려 사항이 될 것입니다. 실버 페이스트와 관련된 기술은 매우 다양하며 지속적으로 발전하고 있습니다. 첫째, 입자 공학(Particle Engineering) 기술은 은 입자의 크기, 형태, 표면 상태를 정밀하게 제어하여 전도성 및 분산성을 최적화하는 기술입니다. 예를 들어, 나노 입자나 나노 와이어 형태의 은을 사용하면 동일 질량 대비 훨씬 높은 표면적을 제공하여 더 낮은 함량으로도 높은 전도성을 구현할 수 있습니다. 둘째, 복합 재료 설계 기술입니다. 은 단독으로 사용하기보다는 다른 전도성 충진재(예: 탄소나노튜브, 그래핀, 전도성 카본 블랙)와 혼합하여 시너지 효과를 창출하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 복합 재료는 은의 사용량을 줄이면서도 높은 전도성을 유지하거나, 특정 응용 분야에 맞는 특성을 부여할 수 있습니다. 셋째, 공정 기술입니다. 실버 페이스트의 균일한 도포, 건조 및 소성 조건 최적화는 최종 전극 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 슬롯 다이 코팅(Slot-die coating), 그라비아 코팅(Gravure coating) 등 다양한 코팅 기술과 함께, 효율적인 건조 및 소성 프로파일 개발이 중요합니다. 또한, 인라인(In-line) 품질 관리 기술을 통해 페이스트의 물성 및 도포 상태를 실시간으로 모니터링하고 제어하는 것도 핵심 기술입니다. 넷째, 새로운 바인더 및 용매 시스템 개발 기술입니다. 기존의 유기 용매 기반 시스템에서 벗어나, 환경 친화적이면서도 우수한 성능을 제공하는 수계 바인더 및 용매 시스템 개발은 배터리 산업의 지속 가능성을 위해서도 중요합니다. 또한, 고성능 배터리에서 요구되는 높은 온도 안정성이나 특정 전해질과의 상용성을 만족시키는 바인더 개발도 필수적입니다. 결론적으로, 배터리 뒷면 실버 페이스트는 단순히 은을 포함하는 페이스트를 넘어, 현대 이차전지 시스템의 성능과 효율을 결정짓는 핵심 소재 기술의 집약체입니다. 은의 고유한 전기적 특성을 바탕으로 전극의 내부 저항을 최소화하고 에너지 및 출력 성능을 향상시키는 데 결정적인 기여를 합니다. 가격 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 배터리 기술 발전을 이루기 위해서는 입자 공학, 복합 재료 설계, 공정 기술, 그리고 친환경 소재 개발 등 관련 기술 분야의 끊임없는 연구와 혁신이 요구됩니다. 이러한 노력들은 배터리 산업의 발전을 견인하고, 전기 자동차, 에너지 저장 시스템 등 다양한 분야에서의 기술 혁신을 뒷받침할 것입니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 배터리 뒷면 실버 페이스트 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2408K13336) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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