| ■ 영문 제목 : Global Battery-Grade Lithium Carbonate Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
| ■ 상품코드 : GIR2407E6233 ■ 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 배터리용 리튬 카보네이트 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 배터리용 리튬 카보네이트 산업 체인 동향 개요, 전원 배터리, 3C 배터리, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 배터리용 리튬 카보네이트의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 배터리용 리튬 카보네이트 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 배터리용 리튬 카보네이트 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 배터리용 리튬 카보네이트 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 배터리용 리튬 카보네이트 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 : 염호 추출, 리튬 광석 추출)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 배터리용 리튬 카보네이트 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 배터리용 리튬 카보네이트 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 배터리용 리튬 카보네이트 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 배터리용 리튬 카보네이트에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 배터리용 리튬 카보네이트 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 배터리용 리튬 카보네이트에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (전원 배터리, 3C 배터리, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 배터리용 리튬 카보네이트과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 배터리용 리튬 카보네이트 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 배터리용 리튬 카보네이트 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]
배터리용 리튬 카보네이트 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
– 염호 추출, 리튬 광석 추출
용도별 시장 세그먼트
– 전원 배터리, 3C 배터리, 기타
주요 대상 기업
– SQM, Albemarle, Livent (FMC), Orocobre, Talison, Anmol Chemicals, Tianqi Lithium, Sichuan Yahua Industrial Group, General Lithium (Haimen) Corporation, Ruifu Lithium, QingHai Salt Lake Industry, CITIC Guoan Group Company Limited, West Mining, Tibet Mineral Development, Ganfeng Lithium, Quebec Lithium (RB 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.
– 배터리용 리튬 카보네이트 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 배터리용 리튬 카보네이트의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 배터리용 리튬 카보네이트의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 배터리용 리튬 카보네이트 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 배터리용 리튬 카보네이트 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 배터리용 리튬 카보네이트 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 배터리용 리튬 카보네이트의 산업 체인.
– 배터리용 리튬 카보네이트 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 SQM Albemarle Livent (FMC) ■ 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]- 배터리용 리튬 카보네이트 이미지 - 종류별 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 판매량 (2019-2030) - 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 배터리용 리튬 카보네이트 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 배터리용 리튬 카보네이트 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 배터리용 리튬 카보네이트 판매량 시장 점유율 - 지역별 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 시장 점유율 - 북미 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 - 유럽 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 - 아시아 태평양 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 - 남미 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 - 중동 및 아프리카 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 - 세계의 종류별 배터리용 리튬 카보네이트 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 배터리용 리튬 카보네이트 평균 가격 - 세계의 용도별 배터리용 리튬 카보네이트 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 배터리용 리튬 카보네이트 평균 가격 - 북미 배터리용 리튬 카보네이트 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 배터리용 리튬 카보네이트 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 배터리용 리튬 카보네이트 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 배터리용 리튬 카보네이트 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 유럽 배터리용 리튬 카보네이트 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 배터리용 리튬 카보네이트 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 배터리용 리튬 카보네이트 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 배터리용 리튬 카보네이트 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 영국 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 러시아 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 배터리용 리튬 카보네이트 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 배터리용 리튬 카보네이트 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 배터리용 리튬 카보네이트 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 배터리용 리튬 카보네이트 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 일본 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 한국 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 인도 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 호주 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 남미 배터리용 리튬 카보네이트 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 배터리용 리튬 카보네이트 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 배터리용 리튬 카보네이트 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 배터리용 리튬 카보네이트 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 배터리용 리튬 카보네이트 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 배터리용 리튬 카보네이트 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 배터리용 리튬 카보네이트 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 배터리용 리튬 카보네이트 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 이집트 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 배터리용 리튬 카보네이트 소비 금액 및 성장률 - 배터리용 리튬 카보네이트 시장 성장 요인 - 배터리용 리튬 카보네이트 시장 제약 요인 - 배터리용 리튬 카보네이트 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 배터리용 리튬 카보네이트의 제조 비용 구조 분석 - 배터리용 리튬 카보네이트의 제조 공정 분석 - 배터리용 리튬 카보네이트 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 ## 배터리용 탄산리튬: 전기차 시대의 핵심 소재 배터리용 탄산리튬은 현대 사회의 핵심 동력원인 리튬이온 배터리의 양극재를 구성하는 필수적인 원료입니다. 특히 전기 자동차의 폭발적인 성장과 함께 그 중요성이 날로 증대되고 있으며, 고품질의 배터리용 탄산리튬 확보는 국가 경쟁력과 직결되는 중요한 과제가 되었습니다. 탄산리튬(Lithium Carbonate, Li₂CO₃)은 리튬과 탄산기의 화합물로, 하얀색의 결정성 분말 형태를 띠고 있습니다. 일반적인 탄산리튬은 산업용으로도 다양하게 사용되지만, 배터리용 탄산리튬은 일반 산업용과는 달리 매우 높은 순도와 특정 물리화학적 특성을 요구합니다. 이는 배터리의 성능, 안정성, 수명에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 배터리용 탄산리튬은 일반적으로 99.5% 이상의 고순도를 요구하며, 불순물 함량이 극히 낮아야 합니다. 특히 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 철, 황 등의 미량 금속 불순물은 배터리의 전기화학적 성능을 저해하고 내부 저항을 증가시켜 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다. 또한, 입자 크기 분포, 결정 구조, 밀도 등 물리적인 특성 또한 중요하게 관리됩니다. 이러한 까다로운 품질 기준을 충족시키기 위해 배터리용 탄산리튬 생산에는 정밀한 공정 제어와 고도의 기술이 요구됩니다. 배터리용 탄산리튬의 품질은 주로 두 가지 지표로 구분됩니다. 첫째는 **순도**이며, 이는 리튬 함량과 불순물의 양으로 결정됩니다. 높은 순도의 탄산리튬은 배터리 셀의 성능을 극대화하고 장기간 안정적인 작동을 보장하는 데 필수적입니다. 둘째는 **입자 특성**입니다. 이는 입자 크기, 형태, 표면적 등을 포함하며, 양극재 제조 공정에서의 분산성 및 반응성에 영향을 미칩니다. 균일하고 적절한 크기의 입자는 양극재의 밀도를 높이고 전극 제조 시 균일한 코팅을 가능하게 하여 배터리 성능 향상에 기여합니다. 배터리용 탄산리튬은 크게 **배터리급 탄산리튬(Battery-grade Lithium Carbonate)**과 **산업급 탄산리튬(Industrial-grade Lithium Carbonate)**으로 구분할 수 있습니다. 배터리급 탄산리튬은 앞서 언급한 바와 같이 높은 순도와 엄격한 품질 기준을 충족해야 하며, 주로 리튬이온 배터리의 양극재 제조에 사용됩니다. 산업급 탄산리튬은 유리, 세라믹, 윤활유 등 다양한 산업 분야에서 사용되지만, 배터리용만큼 높은 순도를 요구하지는 않습니다. 따라서 배터리용 탄산리튬은 일반 산업용 탄산리튬에 비해 훨씬 높은 가격으로 거래됩니다. 배터리용 탄산리튬의 주요 용도는 단연 **리튬이온 배터리 양극재 제조**입니다. 탄산리튬은 리튬코발트산화물(LCO), 리튬니켈망간코발트산화물(NCM), 리튬니켈코발트알루미늄산화물(NCA), 리튬인산철(LFP) 등 다양한 종류의 리튬이온 배터리 양극재 합성에 핵심적인 원료로 사용됩니다. 양극재는 배터리의 에너지 밀도와 출력 성능을 결정하는 가장 중요한 소재이며, 탄산리튬의 품질은 최종 양극재의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 배터리 제조업체들은 고품질의 탄산리튬을 안정적으로 확보하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 배터리용 탄산리튬의 생산과 관련된 기술은 크게 **리튬 자원 추출 및 정제 기술**과 **탄산리튬 제조 기술**로 나눌 수 있습니다. 리튬 자원은 주로 염호(salt lake)의 지하수나 광석에서 얻어집니다. 염호에서 추출된 리튬 함유 용액은 증발 농축 과정을 거쳐 탄산리튬 또는 수산화리튬 형태로 전환됩니다. 이 과정에서 불순물을 제거하고 원하는 순도의 탄산리튬을 얻기 위한 복잡하고 정밀한 화학적 공정이 필요합니다. 광석에서 리튬을 추출하는 경우에도 고온의 제련 및 화학적 처리 과정을 거쳐 리튬 화합물을 얻게 됩니다. 현재 배터리용 탄산리튬을 생산하는 주요 기술은 다음과 같습니다. 첫째, **침전법(Precipitation Method)**은 가장 보편적으로 사용되는 방법입니다. 리튬을 포함한 용액에 탄산나트륨(Na₂CO₃) 또는 이산화탄소(CO₂)를 첨가하여 탄산리튬을 침전시키는 방식입니다. 이 과정에서 온도, pH, 첨가제 종류 등을 정밀하게 제어하여 원하는 순도와 입자 특성을 가진 탄산리튬을 얻는 것이 중요합니다. 둘째, **전기화학적 방법**도 연구되고 있습니다. 이는 전기화학 셀을 이용하여 리튬 이온을 분리하고 탄산 이온과 반응시켜 탄산리튬을 생산하는 방식입니다. 기존의 화학적 방법에 비해 에너지 효율이 높고 폐수 발생량이 적다는 장점이 있어 차세대 기술로 주목받고 있습니다. 셋째, **막 분리 기술**을 활용하여 리튬 함유 용액에서 불순물을 효과적으로 제거하는 기술도 개발되고 있습니다. 나노 여과막 등을 사용하여 특정 크기 이상의 불순물을 걸러내어 고순도의 탄산리튬 생산에 기여할 수 있습니다. 또한, 배터리용 탄산리튬의 **품질 개선을 위한 기술**로는 다음과 같은 것들이 있습니다. * **불순물 제거 기술**: 불순물 함량을 극도로 낮추기 위한 추가적인 정제 공정, 예를 들어 이온 교환 수지 사용, 흡착제 활용 등이 개발되고 있습니다. * **입자 제어 기술**: 균일한 입자 크기 분포와 최적의 결정 구조를 갖는 탄산리튬을 생산하기 위한 결정화 제어 기술이 중요합니다. 이는 최종 양극재의 밀도와 전극 제조 공정의 효율성을 높이는 데 기여합니다. * **나노 입자화 기술**: 탄산리튬을 나노 입자 형태로 만들면 반응성이 증대되어 양극재 합성 시 더 효율적으로 활용될 수 있습니다. 배터리용 탄산리튬 시장은 전기 자동차 산업의 성장과 함께 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 하지만 리튬 자원의 지역적 편중성, 환경 문제, 높은 생산 비용 등은 해결해야 할 과제입니다. 따라서 리튬 추출 및 정제 기술의 발전과 더불어, 탄산리튬을 대체하거나 이를 효율적으로 사용하는 차세대 배터리 소재 개발에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 수산화리튬(Lithium Hydroxide, LiOH)은 니켈 함량이 높은 고성능 양극재 제조에 더 적합하여 최근 그 수요가 증가하고 있으며, 탄산리튬과의 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 결론적으로, 배터리용 탄산리튬은 현대 친환경 에너지 시대를 이끄는 핵심 소재로서, 그 중요성은 앞으로 더욱 커질 것입니다. 고품질의 탄산리튬을 안정적으로 생산하고 공급하는 능력은 배터리 산업의 경쟁력을 좌우하며, 관련 기술 개발은 지속적인 관심과 투자를 필요로 합니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 배터리용 리튬 카보네이트 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E6233) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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