| ■ 영문 제목 : Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Market Growth 2025-2031 | |
| ■ 상품코드 : LPK23JU0406 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 101 ■ 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 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 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 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 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 (NCM형, NCA형) 시장규모와 용도별 (신에너지 자동차, 3C 일렉트로닉스, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장분석 - 종류별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 2020년-2025년 (NCM형, NCA형) - 용도별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 2020년-2025년 (신에너지 자동차, 3C 일렉트로닉스, 기타) 기업별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장분석 - 기업별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 판매량 - 기업별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 매출액 - 기업별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 판매가격 - 주요기업의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 판매량 2020년-2025년 - 지역별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 종류별 - 미주의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 용도별 - 미국 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 캐나다 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 멕시코 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 브라질 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 용도별 - 중국 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 일본 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 한국 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 동남아시아 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 인도 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 종류별 - 유럽의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 용도별 - 독일 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 프랑스 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 영국 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 : 용도별 - 이집트 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 남아프리카 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 - 중동GCC 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 제조원가 구조 분석 - 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 제조 프로세스 분석 - 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 유통업체 - 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 주요 고객 지역별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장 예측 - 지역별 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 종류별 시장예측 (NCM형, NCA형) - 리튬 이온 배터리 3원계 전구체의 용도별 시장예측 (신에너지 자동차, 3C 일렉트로닉스, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - GEM, Umicore, Greatpower Technology, Brunp Recycling Technology, CNGR Corporation, RONBAY TECHNOLOGY, Hunan Changyuan Lico, GanfengLithium, Zhejiang Huayou Cobalt, Guangdong Jiana Energy Technology, Jinchuan Group, Fangyuan Group 조사의 결과/결론 |
The Ternary Precursor material is nickel cobalt manganese hydroxide NixCoyMn 1-x-y (OH)2. The Ternary composite cathode material Precursor product is made of nickel salt, cobalt salt, and manganese salt, the ratio of nickel, cobalt, and manganese inside X: Y: Z can be adjusted according to actual needs.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Lithium-ion Batteries Ternary Precursor sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Lithium-ion Batteries Ternary Precursor sales for 2025 through 2031. With Lithium-ion Batteries Ternary Precursor sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Lithium-ion Batteries Ternary Precursor industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor 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 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Lithium-ion Batteries Ternary Precursor 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 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor.
The global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor 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 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor 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 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor 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 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Lithium-ion Batteries Ternary Precursor players cover GEM, Umicore, Greatpower Technology, Brunp Recycling Technology, CNGR Corporation, RONBAY TECHNOLOGY, Hunan Changyuan Lico, GanfengLithium and Zhejiang Huayou Cobalt, 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 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
NCM Type
NCA Type
Segmentation by application
New Energy Vehicles
3C Electronics
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.
GEM
Umicore
Greatpower Technology
Brunp Recycling Technology
CNGR Corporation
RONBAY TECHNOLOGY
Hunan Changyuan Lico
GanfengLithium
Zhejiang Huayou Cobalt
Guangdong Jiana Energy Technology
Jinchuan Group
Fangyuan Group
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor market?
What factors are driving Lithium-ion Batteries Ternary Precursor market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Lithium-ion Batteries Ternary Precursor market opportunities vary by end market size?
How does Lithium-ion Batteries Ternary Precursor break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 리튬 이온 배터리 3원계 전구체에 대한 개념을 한국어로 약 3000자 정도로 설명해 드리겠습니다. 리튬 이온 배터리의 핵심 소재인 양극활물질은 크게 단일계, 복합계, 그리고 다원계로 나눌 수 있습니다. 이 중에서도 최근 기술 발전의 중심에 있는 것이 바로 3원계 전구체(Ternary Precursor)입니다. 3원계 전구체는 이름에서 알 수 있듯이, 리튬을 제외한 세 가지 금속 원소, 즉 니켈(Ni), 코발트(Co), 망간(Mn) 또는 알루미늄(Al) 등을 일정한 비율로 혼합하여 만들어지는 화합물입니다. 이러한 전구체는 이후 리튬 화합물과 고온에서 반응하여 최종적인 삼원계 양극활물질을 형성하게 됩니다. 따라서 3원계 전구체의 성능은 최종 양극활물질의 전기화학적 특성과 직결되며, 이는 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도, 출력 밀도, 수명, 안전성 등 전반적인 성능을 결정하는 중요한 요소입니다. 3원계 전구체의 가장 큰 특징은 다양한 금속 원소의 조합을 통해 양극활물질의 성능을 최적화할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 니켈 함량을 높이면 에너지 밀도를 향상시킬 수 있지만, 안정성이 저하될 수 있습니다. 반대로 코발트 함량을 높이면 안정성은 좋아지지만 에너지 밀도는 상대적으로 낮아집니다. 망간은 가격이 저렴하고 구조적 안정성을 부여하는 역할을 하며, 알루미늄은 고온 안정성을 높여주는 역할을 합니다. 따라서 3원계 전구체는 이러한 각 원소의 장단점을 고려하여 원하는 전기화학적 특성을 구현하기 위해 다양한 조성비로 설계됩니다. 현재 상용화된 주요 3원계 전구체 조성비는 다음과 같습니다. 먼저, 니켈, 코발트, 망간의 비율이 5:3:2인 NCM523, 6:2:2인 NCM622, 8:1:1인 NCM811 등이 있습니다. 최근에는 니켈 함량을 더욱 높여 에너지 밀도를 극대화하기 위한 NCMA(니켈, 코발트, 망간, 알루미늄) 계열의 전구체도 활발히 연구되고 상용화되고 있습니다. 예를 들어, 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄의 비율이 8:1:0.5:0.5 또는 9:0.5:0.5:0.5 와 같이 설계될 수 있습니다. 이러한 다양한 조성비는 배터리 제조사들이 특정 응용 분야에 요구되는 성능을 충족시키기 위해 선택할 수 있는 폭넓은 선택지를 제공합니다. 3원계 전구체를 제조하는 주요 공정은 습식 공정입니다. 습식 공정은 수용액 상에서 금속염들을 반응시켜 균일하게 혼합된 수산화물(hydroxide) 또는 탄산염(carbonate) 형태의 전구체를 생성하는 방식입니다. 이 과정에서 가장 중요한 것은 금속 이온들이 나노미터 수준에서 균일하게 분산되고, 입자 크기와 형태가 일정하게 제어되는 것입니다. 이를 위해 침전 공정에서 온도, pH, 교반 속도, 첨가제 사용 등 다양한 공정 변수들을 정밀하게 제어합니다. 일반적으로 황산니켈, 황산코발트, 황산망간 또는 질산염 등의 금속염 수용액에 알칼리제(예: 수산화나트륨, 탄산나트륨)와 침전제(예: 암모니아수)를 주입하여 반응시킵니다. 이 과정에서 금속 수산화물 또는 탄산염 형태로 침전이 일어나는데, 이때 생성되는 전구체의 물리화학적 특성이 최종 양극활물질의 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 습식 공정의 핵심 기술 중 하나는 균일 침전(Homogeneous Precipitation)입니다. 균일 침전은 반응 용액 전체에 걸쳐 침전제가 천천히, 그리고 균일하게 공급되어 금속 이온들이 동일한 조건 하에서 침전되도록 유도하는 방식입니다. 이를 통해 입자 크기 분포가 좁고 균일하며, 형태가 잘 제어된 전구체를 얻을 수 있습니다. 또한, 분산제(dispersing agent)나 성장 억제제(growth inhibitor)와 같은 첨가제를 사용하여 입자의 응집을 방지하고 원하는 입자 크기 및 형태를 얻도록 제어하기도 합니다. 최근에는 입자 내부에 서로 다른 금속 성분이 균일하게 분포하도록 하는 내부 균일성(internal homogeneity)을 높이는 기술도 중요하게 다루어지고 있습니다. 또한, 표면 개질 기술을 통해 전구체 입자의 표면을 코팅하거나 특정 기능성 작용기를 도입하여 후속 공정에서의 반응성이나 최종 양극활물질의 성능을 향상시키기도 합니다. 이러한 3원계 전구체는 주로 리튬 이온 배터리의 양극활물질을 제조하는 데 사용됩니다. 3원계 전구체는 수산화물 또는 탄산염 형태로 합성된 후, 리튬 화합물(예: 수산화리튬, 탄산리튬)과 혼합되어 고온에서 소성(sintering) 과정을 거칩니다. 이 소성 과정을 통해 금속 산화물 구조를 갖는 최종적인 삼원계 양극활물질, 예를 들어 LiNi$_{x}$Co$_{y}$Mn$_{z}$O$_{2}$ 또는 LiNi$_{x}$Co$_{y}$Al$_{z}$O$_{2}$ 와 같은 화합물이 생성됩니다. 이 양극활물질은 배터리의 양극 전극에 도포되어 실제 전기화학 반응에 참여하게 됩니다. 3원계 전구체와 관련된 기술은 매우 다양합니다. 먼저, 전구체의 화학적 조성뿐만 아니라 물리적 특성을 정밀하게 제어하는 기술이 중요합니다. 입자 크기 분포, 비표면적, 입자 형태, 결정 구조 등은 전구체의 생산성, 후속 공정의 용이성, 그리고 최종 양극활물질의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 높은 에너지 밀도를 구현하기 위해서는 니켈 함량이 높은 전구체가 요구되는데, 니켈 함량이 높아질수록 전구체의 안정성이 떨어지고 제조 과정이 까다로워집니다. 따라서 이러한 고함량 니켈 전구체를 안정적으로 제조하고, 균일성을 확보하며, 원하는 입자 특성을 얻기 위한 공정 기술 개발이 필수적입니다. 또한, 전구체 합성 과정에서 발생하는 불순물을 최소화하는 기술도 매우 중요합니다. 미량의 불순물이라도 최종 양극활물질의 성능 저하를 야기할 수 있기 때문입니다. 이를 위해 원료 물질의 순도 관리, 반응 조건의 최적화, 그리고 후처리 공정에서의 정제 기술 등이 요구됩니다. 환경 규제 강화와 코발트 가격 상승에 대한 대응으로, 최근에는 코발트 함량을 줄이거나 제거한 니켈-망간(NM) 또는 니켈-알루미늄(NA)계 전구체 및 양극활물질에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 소재들은 기존 삼원계 소재 대비 에너지 밀도는 다소 낮을 수 있지만, 가격 경쟁력과 안정성 측면에서 장점을 가질 수 있습니다. 궁극적으로 3원계 전구체 기술의 발전은 고성능, 고용량, 고출력, 장수명, 그리고 안전성이 뛰어난 차세대 리튬 이온 배터리 개발을 가능하게 하는 기반 기술이라고 할 수 있습니다. 전기 자동차의 주행 거리 연장, 에너지 저장 장치(ESS)의 효율 향상 등 다양한 응용 분야에서 리튬 이온 배터리의 성능 향상은 전구체 기술의 발전에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 3원계 전구체의 합성 및 공정 기술에 대한 지속적인 연구 개발은 미래 배터리 산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소가 될 것입니다. |

| ※본 조사보고서 [글로벌 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0406) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 리튬 이온 배터리 3원계 전구체 시장 2025-2031] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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