| ■ 영문 제목 : Global Conductivity Cells Market Growth 2025-2031 | |
| ■ 상품코드 : LPK23JU0464 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 92 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 | |
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| LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 전도도 셀의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 전도도 셀 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 전도도 셀 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 전도도 셀 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 조사 자료는 글로벌 전도도 셀 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 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 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (2 전극 전도도 셀, 4 전극 전도도 셀, 기타) 시장규모와 용도별 (초순수 제조, 해수 염분 농도계, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 전도도 셀 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 전도도 셀 시장분석 - 종류별 전도도 셀 시장규모 2020년-2025년 (2 전극 전도도 셀, 4 전극 전도도 셀, 기타) - 용도별 전도도 셀 시장규모 2020년-2025년 (초순수 제조, 해수 염분 농도계, 기타) 기업별 전도도 셀 시장분석 - 기업별 전도도 셀 판매량 - 기업별 전도도 셀 매출액 - 기업별 전도도 셀 판매가격 - 주요기업의 전도도 셀 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 전도도 셀 판매량 2020년-2025년 - 지역별 전도도 셀 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 전도도 셀 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 전도도 셀 시장규모 : 종류별 - 미주의 전도도 셀 시장규모 : 용도별 - 미국 전도도 셀 시장규모 - 캐나다 전도도 셀 시장규모 - 멕시코 전도도 셀 시장규모 - 브라질 전도도 셀 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 전도도 셀 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 전도도 셀 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 전도도 셀 시장규모 : 용도별 - 중국 전도도 셀 시장규모 - 일본 전도도 셀 시장규모 - 한국 전도도 셀 시장규모 - 동남아시아 전도도 셀 시장규모 - 인도 전도도 셀 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 전도도 셀 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 전도도 셀 시장규모 : 종류별 - 유럽의 전도도 셀 시장규모 : 용도별 - 독일 전도도 셀 시장규모 - 프랑스 전도도 셀 시장규모 - 영국 전도도 셀 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 전도도 셀 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 전도도 셀 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 전도도 셀 시장규모 : 용도별 - 이집트 전도도 셀 시장규모 - 남아프리카 전도도 셀 시장규모 - 중동GCC 전도도 셀 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 전도도 셀의 제조원가 구조 분석 - 전도도 셀의 제조 프로세스 분석 - 전도도 셀의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 전도도 셀의 유통업체 - 전도도 셀의 주요 고객 지역별 전도도 셀 시장 예측 - 지역별 전도도 셀 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 전도도 셀의 종류별 시장예측 (2 전극 전도도 셀, 4 전극 전도도 셀, 기타) - 전도도 셀의 용도별 시장예측 (초순수 제조, 해수 염분 농도계, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Topac, HORIBA, Honeywell, Global Electronics, Xylem, Thermo Scientific, OMEGA Engineering, DKK-TOA CORPORATION, Hach 조사의 결과/결론 |
A conductivity cell is a device that is comprised of electrodes that sense the electrical conductivity of a substance, such as water. Common configurations include two electrode cells and four electrode conductivity cells. The main trait that differentiates each type is the cell constant of the conductivity cell, identified as the letter K. Electrode size, the distance between each, and the pattern of the electrical field present determine this cell constant. It is higher for cells with small electrodes that are spaced far apart, and is lower for ones that have larger electrodes spaced closer together.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Conductivity Cells Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Conductivity Cells sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Conductivity Cells sales for 2025 through 2031. With Conductivity Cells sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Conductivity Cells industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Conductivity Cells 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 Conductivity Cells portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Conductivity Cells market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Conductivity Cells 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 Conductivity Cells.
The global Conductivity Cells market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Conductivity Cells is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Conductivity Cells is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Conductivity Cells is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Conductivity Cells players cover Topac, HORIBA, Honeywell, Global Electronics, Xylem, Thermo Scientific, OMEGA Engineering, DKK-TOA CORPORATION and Hach, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Conductivity Cells market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
2 Electrodes Conductivity Cells
4 Electrodes Conductivity Cells
Others
Segmentation by application
Production of Ultrapure Water
Determining the Salinity of Sea Water
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.
Topac
HORIBA
Honeywell
Global Electronics
Xylem
Thermo Scientific
OMEGA Engineering
DKK-TOA CORPORATION
Hach
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Conductivity Cells market?
What factors are driving Conductivity Cells market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Conductivity Cells market opportunities vary by end market size?
How does Conductivity Cells break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 ## 전도도 셀 (Conductivity Cells)의 이해 전도도 셀은 액체의 전기 전도도를 측정하기 위해 사용되는 장치입니다. 전기 전도도는 액체 내에 용해된 이온의 농도와 이동성에 직접적으로 비례하는 물리적 특성이므로, 전도도 셀은 수질 분석, 화학 공정 제어, 환경 모니터링 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이 글에서는 전도도 셀의 기본적인 개념과 주요 특징, 다양한 종류 및 그 특징, 그리고 광범위한 응용 분야에 대해 상세하게 설명하고자 합니다. 전도도 셀의 기본적인 원리는 옴의 법칙($V=IR$)과 전도도의 정의($kappa = 1/rho$, 여기서 $rho$는 비저항)를 기반으로 합니다. 액체에 두 전극을 담그고 일정한 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 크기는 액체의 전도도에 따라 달라집니다. 전도도가 높을수록 이온이 많고 자유롭게 이동할 수 있으므로 더 많은 전류가 흐릅니다. 전도도 셀은 이 전류의 크기를 측정하여 액체의 전도도를 계산하는 구조를 가집니다. 전도도 셀의 핵심적인 구성 요소는 전극입니다. 전극의 재질, 형상, 간격은 전도도 측정의 정확성과 신뢰성에 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로 전극은 부식에 강하고 전기적 특성이 우수한 백금(platinum)이나 스테인리스 스틸(stainless steel)과 같은 재질로 만들어집니다. 전극의 표면적이 넓을수록 더 많은 전류를 전달할 수 있어 민감도를 높일 수 있지만, 동시에 전극 간 거리가 가까워지면 간섭 효과가 발생할 수 있습니다. 따라서 전극 간의 적절한 간격과 표면적 설계는 매우 중요합니다. 전도도 셀은 크게 두 가지 기준으로 분류할 수 있습니다. 첫째는 전극의 구조에 따른 분류이며, 둘째는 측정 방식에 따른 분류입니다. 전극의 구조에 따른 분류로는 다음과 같은 것들이 있습니다. * **두 개의 평행한 전극을 가진 셀:** 가장 기본적인 형태로, 직사각형 또는 원통형의 용기 안에 두 개의 평행한 판형 전극이 일정한 간격으로 배치되어 있습니다. 이 구조는 간단하고 제조가 용이하지만, 전극 표면에 스케일이나 침전물이 쉽게 부착될 수 있어 주기적인 세척이 필요합니다. 또한, 전극 주변의 이온 분포가 균일하지 않을 경우 측정 오차가 발생할 수 있습니다. * **동축 원통형 전극을 가진 셀:** 중앙에 하나의 전극이 있고, 그 주변을 동심원으로 둘러싸는 다른 전극이 있는 형태입니다. 이 구조는 전극 표면이 액체에 노출되는 면적이 넓고, 전류 경로가 비교적 균일하게 형성되어 두 개의 평행 전극 셀보다 정확도가 높은 편입니다. 특히 두꺼운 케이블을 통해 전극이 연결되어 있어 견고하고 내구성이 뛰어납니다. * **링형 전극을 가진 셀:** 하나의 셀 내부에 여러 개의 동심원 형태의 링 전극이 순차적으로 배치된 구조입니다. 이 형태는 특정 전극을 기준으로 전류를 가하고, 다른 전극을 통해 흐르는 전류를 측정하는 방식을 사용하여 더욱 정밀한 측정이 가능합니다. 예를 들어, 두 개의 외부 링 전극에 전압을 가하고 가운데 링 전극에 흐르는 전류를 측정하는 방식은 액체 내 이온 농도 분포의 영향을 줄여줍니다. * **유량형 전도도 셀:** 샘플 액체가 셀 내부를 연속적으로 흐르도록 설계된 형태입니다. 이 구조는 연속적인 공정 모니터링에 적합하며, 샘플링 과정 없이 실시간으로 전도도 변화를 추적할 수 있다는 장점이 있습니다. 측정 방식에 따른 분류로는 다음과 같은 것들이 있습니다. * **2극 전도도 셀:** 위에서 언급한 두 개의 평행한 전극 또는 동축 원통형 전극을 가진 대부분의 전도도 셀이 이 방식에 해당합니다. 두 개의 전극에 전류를 가하고, 액체의 저항에 의해 발생하는 전압 강하를 측정하여 전도도를 계산합니다. 비교적 낮은 전도도 영역(순수 또는 탈이온수)에서는 이 방식의 셀을 사용하면 전극 표면에서의 분극 현상이나 전극 자체의 저항이 측정값에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. * **4극 전도도 셀:** 두 개의 전류 공급 전극과 두 개의 전압 측정 전극을 사용하는 방식입니다. 전류 공급 전극에 일정한 전류를 가하면, 액체 내 이온들의 이동으로 인해 전압 강하가 발생합니다. 이 전압 강하를 두 개의 전압 측정 전극으로 측정함으로써, 전극 자체의 저항이나 전극 표면에서의 분극 현상의 영향을 최소화하고 순수하게 액체 자체의 전도도만을 측정할 수 있습니다. 따라서 고순도 액체나 높은 전도도를 가지는 액체의 측정에 더욱 적합합니다. 일반적으로 고정밀 측정이 필요한 경우에 사용됩니다. * **유도형 전도도 셀 (전자기식 전도도 셀):** 전극을 직접 액체에 접촉시키지 않고 자기장을 이용하여 액체의 전도도를 측정하는 방식입니다. 셀 내부에 두 개의 코일이 있으며, 하나의 코일에 교류 전류를 흘려주면 변화하는 자기장이 형성됩니다. 이 자기장이 액체를 통과하면서 전도성 액체 내에 와전류(eddy current)를 유도하고, 이 와전류는 다시 두 번째 코일에 전압을 유도합니다. 이 유도된 전압의 크기는 액체의 전도도에 비례하므로, 이를 측정하여 전도도를 얻을 수 있습니다. 이 방식은 전극의 오염이나 부식이 문제가 되는 환경에서 매우 유용하며, 특히 고농도의 염수나 화학 약품을 다루는 경우에 적합합니다. 또한, 전극이 없으므로 전극 자체의 저항이나 분극 현상이 전혀 영향을 주지 않는다는 장점이 있습니다. 전도도 셀은 다양한 용도로 활용됩니다. 가장 대표적인 용도는 **수질 분석**입니다. * **순수 및 초순수 측정:** 반도체 제조, 제약 생산, 실험실 분석 등에서는 매우 높은 순도의 물이 요구됩니다. 물속에 미량의 불순물이 용해되어 있으면 전도도가 증가하므로, 전도도 셀은 물의 순도를 실시간으로 모니터링하는 데 필수적인 역할을 합니다. 특히 탈이온수나 증류수의 전도도를 측정하여 이온성 불순물의 존재 여부를 파악합니다. * **산업 용수 및 폐수 관리:** 보일러 용수, 냉각수 등 산업 공정에 사용되는 물의 전도도를 측정하여 불순물 농도를 관리하고 스케일 형성을 예방합니다. 또한, 폐수 처리 과정에서 유입되는 오염물의 양이나 처리 효율을 파악하기 위해 폐수의 전도도를 측정하기도 합니다. * **환경 모니터링:** 하천, 호수, 지하수 등의 전도도를 측정하여 오염 물질의 유입 여부를 파악하고 수질 변화를 추적합니다. 염분 농도가 높은 해수와의 접촉으로 인한 담수 오염이나 산업 폐수 유입으로 인한 전도도 상승 등을 감지할 수 있습니다. * **음료 및 식품 산업:** 음료의 품질 관리, 발효 과정 모니터링, 세척수 관리 등에 전도도 측정이 활용됩니다. 예를 들어, 우유의 전도도 변화를 통해 질병의 징후를 감지하거나, 탄산음료의 설탕 농도를 간접적으로 확인하는 데 사용될 수 있습니다. **화학 공정 제어**에서도 전도도 셀은 매우 중요한 역할을 합니다. * **화학 반응 모니터링:** 화학 반응 과정에서 생성되거나 소모되는 이온의 양 변화를 전도도 변화로 파악하여 반응의 진행 상황을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 중화 반응이나 침전 반응 등에서 발생하는 이온 농도 변화를 통해 반응의 종말점을 확인할 수 있습니다. * **농도 제어:** 용액 내 특정 이온의 농도를 일정하게 유지하기 위해 전도도 셀을 이용한 피드백 제어 시스템을 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 도금 공정에서 금속 이온의 농도를 일정하게 유지하거나, 비료 농도를 조절하는 데 사용될 수 있습니다. * **분리 공정:** 이온 교환 수지 재생 과정이나 전기 투석과 같은 분리 공정에서 용액의 전도도 변화를 통해 공정의 효율을 평가하거나 최적화할 수 있습니다. 이 외에도 **농업 분야**에서는 토양 수분이나 비료 용액의 전도도를 측정하여 작물 생장에 적합한 조건을 유지하는 데 활용됩니다. 또한, **의료 분야**에서는 혈액이나 소변의 전도도 측정을 통해 특정 질병의 진단에 도움을 얻기도 합니다. 전도도 셀의 성능과 활용도를 높이기 위한 관련 기술들도 꾸준히 발전하고 있습니다. * **온도 보상 기술:** 액체의 전도도는 온도에 따라 크게 변하므로, 정확한 측정을 위해서는 온도 보상이 필수적입니다. 대부분의 전도도 측정 장비에는 내장된 온도 센서를 통해 측정된 온도를 기반으로 전도도 값을 표준 온도(보통 25°C)로 보상해주는 기능이 포함되어 있습니다. 또한, 온도 의존성을 미리 보정할 수 있는 알고리즘이 적용되기도 합니다. * **자동 세척 및 교정 기술:** 산업 현장과 같이 까다로운 환경에서는 전도도 셀의 오염으로 인한 측정 오류가 발생하기 쉽습니다. 이를 방지하기 위해 자동으로 세척하거나 교정하는 시스템이 개발되고 있습니다. 이를 통해 유지보수 부담을 줄이고 측정의 신뢰성을 높일 수 있습니다. * **디지털 신호 처리 기술:** 아날로그 신호로 얻어지는 전도도 측정값을 디지털화하고, 노이즈를 제거하며, 복잡한 연산을 통해 보다 정확하고 상세한 정보를 제공하는 데 디지털 신호 처리 기술이 활용됩니다. 이는 스마트 센서 및 IoT 환경과의 연동성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. * **마이크로 전도도 셀:** 최근에는 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 기술을 활용하여 소형화된 전도도 셀이 개발되고 있습니다. 이러한 마이크로 전도도 셀은 적은 양의 샘플로도 측정이 가능하며, 휴대용 장비나 생체 내 센서 등으로의 응용 가능성을 열어줍니다. 결론적으로, 전도도 셀은 액체 내 이온의 존재와 농도를 간접적으로 파악할 수 있게 해주는 핵심적인 측정 도구입니다. 그 기본적인 원리는 간단하지만, 전극의 설계, 측정 방식의 선택, 그리고 온도 보상과 같은 부가적인 기술의 발전은 전도도 셀의 정확성과 적용 범위를 끊임없이 넓혀왔습니다. 수질 관리부터 정밀 화학 공정 제어에 이르기까지, 전도도 셀은 우리 생활과 산업 전반에 걸쳐 매우 중요한 역할을 수행하고 있으며, 앞으로도 더욱 발전된 기술과 함께 그 활용 범위를 넓혀갈 것으로 기대됩니다. |

| ※본 조사보고서 [글로벌 전도도 셀 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0464) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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