| ■ 영문 제목 : Global Battery Raw Materials Market Growth 2025-2031 | |
| ■ 상품코드 : LPK23JL0574 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 95 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 | |
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| LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 배터리 원료의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 배터리 원료 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 배터리 원료 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 배터리 원료 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 보고서는 배터리 원료의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 포함하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (양극, 음극, 분리막, 기타)와 용도별 시장규모 (가전, 자동차, 그리드 스토리지, 통신, UPS, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 세계의 배터리 원료 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 배터리 원료 시장분석 - 종류별 배터리 원료 시장규모 2020년-2025년 (양극, 음극, 분리막, 기타) - 용도별 배터리 원료 시장규모 2020년-2025년 (가전, 자동차, 그리드 스토리지, 통신, UPS, 기타) 기업별 배터리 원료 시장분석 - 기업별 배터리 원료 판매량 - 기업별 배터리 원료 매출액 - 기업별 배터리 원료 판매가격 - 주요기업의 배터리 원료 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 배터리 원료 판매량 2020년-2025년 - 지역별 배터리 원료 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 배터리 원료 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 배터리 원료 시장규모 : 종류별 - 미주의 배터리 원료 시장규모 : 용도별 - 미국 배터리 원료 시장규모 - 캐나다 배터리 원료 시장규모 - 멕시코 배터리 원료 시장규모 - 브라질 배터리 원료 시장규모 아시아 시장 - 아시아의 배터리 원료 시장규모 2020년-2025년 - 아시아의 배터리 원료 시장규모 : 종류별 - 아시아의 배터리 원료 시장규모 : 용도별 - 중국 배터리 원료 시장규모 - 일본 배터리 원료 시장규모 - 한국 배터리 원료 시장규모 - 동남아시아 배터리 원료 시장규모 - 인도 배터리 원료 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 배터리 원료 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 배터리 원료 시장규모 : 종류별 - 유럽의 배터리 원료 시장규모 : 용도별 - 독일 배터리 원료 시장규모 - 프랑스 배터리 원료 시장규모 - 영국 배터리 원료 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 배터리 원료 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 배터리 원료 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 배터리 원료 시장규모 : 용도별 - 이집트 배터리 원료 시장규모 - 남아프리카 배터리 원료 시장규모 - 중동GCC 배터리 원료 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 배터리 원료의 제조원가 구조 분석 - 배터리 원료의 제조 프로세스 분석 - 배터리 원료의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 배터리 원료의 유통업체 - 배터리 원료의 주요 고객 지역별 배터리 원료 시장 예측 - 지역별 배터리 원료 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 지역 예측 - 아시아 지역 예측 - 유럽 지역 예측 - 중동/아프리카 지역 예측 - 배터리 원료의 종류별 시장예측 (양극, 음극, 분리막, 기타) - 배터리 원료의 용도별 시장예측 (가전, 자동차, 그리드 스토리지, 통신, UPS, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Targray Technology International Inc., Entek International LLC, BASF Catalysts LLC, 3M, Nichia Corporation, Valence Technology, Inc., Celgard LLC, Umicore S.A., ITOCHU Corporation. 조사의 결론 |
As demand for lithium-ion batteries grows, more transparency is required on the prices of the raw materials that feed the industry, such as lithium, cobalt, graphite, nickel and manganese. Industrial Minerals and Metal Bulletin have been tracking many of these prices for decades.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Battery Raw Materials Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Battery Raw Materials sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Battery Raw Materials sales for 2025 through 2031. With Battery Raw Materials sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Battery Raw Materials industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Battery Raw Materials landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Battery Raw Materials portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Battery Raw Materials market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Battery Raw Materials and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Battery Raw Materials.
The global Battery Raw Materials market size is projected to grow from US$ 36720 million in 2024 to US$ 51960 million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of 51960 from 2025 to 2031.
Extensive usage of batteries in electric vehicles, coupled with high demand in consumer electronic products, is anticipated to drive growth. Industry growth is also accredited to supportive government policies and low barriers for adoption of electric vehicles.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Battery Raw Materials market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Anode
Cathode
Separator
Others
Segmentation by application
Consumer Electronics
Automotive
Grid Storage
Telecom
UPS
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Targray Technology International Inc.
Entek International LLC
BASF Catalysts LLC
3M
Nichia Corporation
Valence Technology, Inc.
Celgard LLC
Umicore S.A.
ITOCHU Corporation.
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Battery Raw Materials market?
What factors are driving Battery Raw Materials market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Battery Raw Materials market opportunities vary by end market size?
How does Battery Raw Materials break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 배터리 원료는 현대 사회의 핵심적인 동력원으로 자리매김한 배터리를 구성하는 필수적인 물질들을 의미합니다. 이러한 원료들은 배터리의 성능, 수명, 안전성, 그리고 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 그 중요성이 매우 큽니다. 배터리 원료는 단순히 전기를 저장하고 방출하는 기능을 넘어, 전기차, 스마트폰, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 첨단 기술의 발전과 확산을 가능하게 하는 기반이 됩니다. 따라서 배터리 원료에 대한 이해는 미래 에너지 전환과 관련 산업의 동향을 파악하는 데 필수적이라고 할 수 있습니다. 배터리 원료의 가장 근본적인 특징은 그 물리적, 화학적 특성이 배터리의 작동 방식과 직결된다는 점입니다. 예를 들어, 양극재와 음극재는 이온의 이동을 담당하며, 전해질은 이온이 이동하는 매개체 역할을 합니다. 또한 분리막은 양극과 음극의 물리적 접촉을 차단하여 내부 단락을 방지하는 동시에 이온의 이동은 허용하는 중요한 기능을 수행합니다. 이러한 각 구성 요소들이 최적의 성능을 발휘하도록 만드는 것이 배터리 원료의 중요성입니다. 배터리 기술의 발전은 곧 이러한 원료들의 개선과 새로운 원료의 개발을 통해 이루어진다고 해도 과언이 아닙니다. 더 높은 에너지 밀도를 갖는 양극재, 더 많은 리튬 이온을 저장할 수 있는 음극재, 더 안전하고 효율적인 전해질 및 분리막 소재의 개발은 배터리 성능 향상의 핵심 열쇠가 됩니다. 배터리 원료는 그 종류가 매우 다양하며, 어떤 종류의 배터리를 구성하느냐에 따라 사용되는 원료도 달라집니다. 현재 가장 보편적으로 사용되는 리튬이온 배터리의 주요 원료들을 살펴보겠습니다. 먼저, **양극재(Cathode Material)**는 배터리의 에너지 밀도와 성능을 결정하는 가장 중요한 소재 중 하나입니다. 양극재는 충전 시 리튬 이온을 흡수하고 방전 시 리튬 이온을 방출하는 역할을 합니다. 대표적인 양극재로는 리튬코발트산화물(LCO), 리튬망간산화물(LMO), 리튬니켈망간코발트산화물(NMC), 리튬인산철(LFP) 등이 있습니다. * **리튬코발트산화물(LCO)**은 높은 에너지 밀도를 가지지만 가격이 비싸고 열 안정성이 낮다는 단점이 있습니다. 주로 스마트폰 등 소형 IT 기기에 사용됩니다. * **리튬망간산화물(LMO)**은 LCO에 비해 가격이 저렴하고 열 안정성이 우수하지만 에너지 밀도가 상대적으로 낮습니다. 전동 공구 등 일부 용도로 사용됩니다. * **리튬니켈망간코발트산화물(NMC)**은 니켈, 망간, 코발트의 비율을 조절하여 에너지 밀도, 출력, 안정성 등을 최적화할 수 있어 전기차용 배터리에 가장 널리 사용됩니다. 니켈 함량이 높아질수록 에너지 밀도가 증가하지만, 코발트 의존도를 낮추려는 노력도 이루어지고 있습니다. * **리튬인산철(LFP)**은 가격이 저렴하고 열 안정성이 매우 뛰어나 안전성이 중요한 응용 분야나 보급형 전기차에 주로 사용됩니다. 에너지 밀도가 NMC에 비해 다소 낮다는 단점이 있었으나, 최근 기술 발전으로 개선되고 있습니다. 다음으로, **음극재(Anode Material)**는 리튬 이온을 저장하고 방출하는 역할을 합니다. 주로 흑연(Graphite)이 사용되며, 특히 천연 흑연과 인조 흑연이 있습니다. 흑연은 리튬 이온이 삽입(intercalation)되고 탈리(deintercalation)되는 과정을 반복하며 전자를 주고받습니다. * **천연 흑연**은 채굴 과정에서 발생하는 에너지 소비가 적고 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 하지만 불순물 함량이나 결정 구조에 따라 성능 편차가 있을 수 있습니다. * **인조 흑연**은 고온에서 탄화물질을 열처리하여 제조되며, 균일한 결정 구조와 높은 순도를 가져 성능과 안정성이 우수합니다. 하지만 제조 과정이 복잡하고 가격이 상대적으로 높습니다. 최근에는 흑연의 단점을 극복하고 에너지 밀도를 높이기 위해 실리콘 기반 음극재에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 실리콘은 흑연보다 이론적으로 10배 이상의 리튬 저장 용량을 가지지만, 충방전 시 부피 팽창이 커 안정성 확보가 과제로 남아 있습니다. **전해질(Electrolyte)**은 양극과 음극 사이에서 리튬 이온이 이동하는 통로 역할을 합니다. 일반적으로 유기 용매에 리튬염을 용해시킨 액체 전해질이 많이 사용됩니다. * **리튬염**으로는 LiPF6(리튬헥사플루오로포스페이트)가 가장 널리 사용됩니다. * **유기 용매**로는 에틸렌 카보네이트(EC), 디메틸 카보네이트(DMC), 디에틸 카보네이트(DEC) 등이 혼합되어 사용됩니다. 전해질은 이온 전도성이 높아야 하고, 넓은 전기화학적 창을 가져야 하며, 안전성이 높아야 합니다. 최근에는 누액이나 화재 위험이 없는 고체 전해질이나 젤 전해질에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. **분리막(Separator)**은 양극과 음극이 직접 접촉하여 내부 단락이 발생하는 것을 물리적으로 차단하면서도, 리튬 이온이 이동할 수 있도록 미세한 구멍을 가진 다공성 막입니다. 주로 폴리에틸렌(PE)이나 폴리프로필렌(PP)과 같은 폴리올레핀 소재가 사용됩니다. 분리막은 높은 기계적 강도와 열 안정성을 가져야 하며, 전해질과의 젖음성(wettability)이 좋아야 합니다. 이 외에도 배터리 성능과 수명, 안전성을 향상시키기 위한 다양한 **첨가제(Additives)**가 사용됩니다. 예를 들어, SE(Solid Electrolyte Interphase) 형성을 돕거나, 전해질의 전기화학적 안정성을 높이는 첨가제 등이 있습니다. 배터리 원료의 용도는 당연히 배터리 제조에 사용되는 것입니다. 하지만 이러한 원료들은 특정 배터리 종류에만 국한되지 않고, 다양한 종류의 에너지 저장 장치 및 전기 장치의 핵심 부품으로 활용됩니다. 전기 자동차의 동력원으로서, 휴대용 전자기기의 에너지 공급원으로서, 그리고 대규모 에너지 저장 시스템(ESS)을 통해 신재생 에너지의 안정적인 공급을 돕는 등 그 용도는 매우 광범위합니다. 배터리 원료와 관련된 기술은 끊임없이 발전하고 있으며, 주요 기술 분야는 다음과 같습니다. 첫째, **신소재 개발**입니다. 이는 더 높은 에너지 밀도를 갖는 양극재 및 음극재, 더 높은 이온 전도성과 안전성을 갖는 전해질 및 분리막 소재의 개발을 포함합니다. 예를 들어, 전고체 배터리에 사용되는 황화물계, 산화물계 고체 전해질이나 리튬 금속 음극 기술은 차세대 배터리의 핵심 기술입니다. 또한, 코발트, 니켈 등 희귀 금속 사용량을 줄이거나 대체하기 위한 연구도 활발히 이루어지고 있습니다. 둘째, **공정 기술 개선**입니다. 원료의 합성과 가공 과정에서 성능을 극대화하고 비용을 절감하기 위한 기술이 중요합니다. 예를 들어, 입자 크기와 형태를 제어하여 전극 밀도를 높이거나, 표면 코팅 기술을 통해 활물질의 안정성을 향상시키는 기술 등이 있습니다. 셋째, **재활용 및 회수 기술**입니다. 배터리 사용량이 증가함에 따라 폐배터리에서 유가 금속을 효율적으로 회수하고 재활용하는 기술의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이는 원자재 수급의 안정성을 확보하고 환경 오염을 줄이는 데 필수적인 기술입니다. 습식 제련, 건식 제련 등 다양한 금속 회수 기술과 리튬 등 특정 금속을 선택적으로 회수하는 기술이 개발되고 있습니다. 넷째, **배터리 관리 시스템(BMS)**과 연계된 원료 특성 분석 및 예측 기술입니다. 배터리의 상태를 실시간으로 모니터링하고 최적의 성능을 유지하기 위해 원료의 열화나 수명 예측 기술도 중요하게 다루어지고 있습니다. 배터리 원료는 특정 국가에 편중되어 있거나 채굴 및 가공 과정에서 환경적, 사회적 문제를 야기할 수 있다는 단점도 가지고 있습니다. 예를 들어, 리튬, 코발트 등은 특정 국가에 매장량이 집중되어 있어 공급망의 불안정성이 존재하며, 채굴 과정에서 물 부족, 토양 오염 등의 환경 문제가 발생하기도 합니다. 따라서 지속가능한 배터리 산업을 위해서는 안정적인 공급망 구축, 기술 개발을 통한 희소 금속 대체, 그리고 책임감 있는 채굴 및 재활용 시스템 구축이 매우 중요합니다. 이러한 과제들을 해결하고 효율적이며 친환경적인 배터리 원료의 확보와 활용 방안을 모색하는 것이 앞으로 배터리 산업의 핵심 과제가 될 것입니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 배터리 원료 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JL0574) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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