■ 영문 제목 : Global High-Temperature Phase Change Materials (PCM) Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D25035 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 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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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 고온 상변화 물질 (PCM)은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 고온 상변화 물질 (PCM)은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 고온 상변화 물질 (PCM)의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 고온 상변화 물질 (PCM) 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
고온 상변화 물질 (PCM) 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 고온 상변화 물질 (PCM) 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 유기, 무기, 바이오 기반) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 고온 상변화 물질 (PCM) 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 고온 상변화 물질 (PCM) 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 고온 상변화 물질 (PCM) 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 고온 상변화 물질 (PCM) 기술의 발전, 고온 상변화 물질 (PCM) 신규 진입자, 고온 상변화 물질 (PCM) 신규 투자, 그리고 고온 상변화 물질 (PCM)의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 고온 상변화 물질 (PCM) 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 고온 상변화 물질 (PCM) 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 고온 상변화 물질 (PCM) 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 고온 상변화 물질 (PCM) 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 고온 상변화 물질 (PCM) 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 고온 상변화 물질 (PCM) 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 고온 상변화 물질 (PCM) 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
고온 상변화 물질 (PCM) 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
유기, 무기, 바이오 기반
*** 용도별 세분화 ***
건축, 냉동, 소비재, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
BASF, Honeywell, Cryopak, Entropy Solutions Inc., Climator Sweden AB, Phase Change Energy Solutions, Outlast Technologies, Dow Building Solutions, Chemours Company, PCM Energy Ltd, Rubitherm Technologies GmbH
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 고온 상변화 물질 (PCM) 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 고온 상변화 물질 (PCM) 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 고온 상변화 물질 (PCM)은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 고온 상변화 물질 (PCM) 시장분석 ■ 지역별 고온 상변화 물질 (PCM)에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 고온 상변화 물질 (PCM) 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BASF, Honeywell, Cryopak, Entropy Solutions Inc., Climator Sweden AB, Phase Change Energy Solutions, Outlast Technologies, Dow Building Solutions, Chemours Company, PCM Energy Ltd, Rubitherm Technologies GmbH – BASF – Honeywell – Cryopak ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]고온 상변화 물질 (PCM) 이미지 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 점유율 기업별 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 점유율 2023 기업별 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 2023 기업별 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 점유율 2023 미주 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 (2019-2024) 미주 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 (2019-2024) 유럽 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 (2019-2024) 유럽 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 (2019-2024) 미국 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 캐나다 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 멕시코 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 브라질 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 중국 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 일본 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 한국 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 인도 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 호주 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 독일 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 프랑스 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 영국 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 러시아 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 이집트 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 터키 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 고온 상변화 물질 (PCM) 시장규모 (2019-2024) 고온 상변화 물질 (PCM)의 제조 원가 구조 분석 고온 상변화 물질 (PCM)의 제조 공정 분석 고온 상변화 물질 (PCM)의 산업 체인 구조 고온 상변화 물질 (PCM)의 유통 채널 글로벌 지역별 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 고온 상변화 물질 (PCM) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 고온 상변화 물질 (PCM) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 고온 상변화 물질 (High-Temperature Phase Change Materials, 이하 고온 PCM)은 특정 온도 범위에서 물질의 상태가 고체에서 액체 또는 그 반대로 변화하면서 주변으로부터 많은 양의 열을 흡수하거나 방출하는 특성을 지닌 물질을 의미합니다. 이러한 상태 변화 과정에서 흡수 또는 방출되는 열은 잠열(latent heat)이라고 불리며, 물질의 온도 상승 없이 저장되거나 방출된다는 점에서 일반적인 열 축적 방식과 차별화됩니다. 고온 PCM은 특히 작동 온도가 100°C 이상인 고온 환경에서 열 에너지를 효과적으로 저장하고 방출하는 데 사용됩니다. 고온 PCM의 핵심적인 특징은 넓은 온도 범위에서 높은 잠열을 갖는다는 점입니다. 즉, 상변화가 일어나는 동안 상당한 양의 열 에너지를 저장하거나 방출할 수 있으며, 이 과정에서 물질의 온도는 일정하게 유지됩니다. 이는 고온 공정이나 시스템에서 온도 변동을 최소화하고 안정적인 열 공급 또는 제거를 가능하게 합니다. 또한, 고온 PCM은 재충전 및 방출 사이클을 반복하더라도 그 성능이 크게 저하되지 않는 우수한 내구성을 가져야 합니다. 열화학적 안정성 또한 중요한데, 고온 환경에서 분해되거나 변질되지 않고 본래의 상변화 특성을 유지해야 하기 때문입니다. 하지만 모든 고온 PCM이 완벽한 안정성을 갖는 것은 아니며, 응용 분야에 따라 특정 수준의 안정성이 요구됩니다. 고온 PCM의 종류는 크게 유기계와 무기계로 나눌 수 있습니다. 유기계 고온 PCM으로는 주로 지방산(fatty acids)과 그 유도체, 왁스(waxes), 고분자(polymers) 등이 있습니다. 예를 들어, 스테아르산(stearic acid), 팔미트산(palmitic acid) 등은 비교적 낮은 고온 범위(100~200°C)에서 사용될 수 있으며, 멜팅 포인트(melting point)가 비교적 명확하고 화학적으로 안정적인 편입니다. 또한, 석유계 또는 식물성 왁스도 넓은 온도 범위에 걸쳐 다양한 종류가 존재하며, 가격이 저렴하고 구하기 쉽다는 장점이 있습니다. 그러나 일부 유기계 PCM은 인화성이 있거나 증기압이 높아 밀폐가 필요할 수 있으며, 반복적인 열 사이클에서 열분해가 일어날 가능성도 있습니다. 무기계 고온 PCM은 주로 염(salts)과 그 수화물(hydrates), 금속(metals) 및 합금(alloys)으로 분류됩니다. 염류 PCM은 잠열이 매우 높고 높은 열 전도도를 가지는 경우가 많아 효율적인 열 축적이 가능합니다. 예를 들어, 질산나트륨(sodium nitrate), 질산칼륨(potassium nitrate), 질산나트륨칼륨 공융 혼합물(sodium-potassium nitrate eutectic) 등은 100°C 이상의 온도 범위에서 널리 연구되고 사용됩니다. 그러나 일부 염류는 부식성이 강하거나 흡습성이 높아 취급 및 밀폐에 주의가 필요하며, 상분리(phase separation)나 화학적 반응으로 인해 성능이 저하될 수 있다는 단점이 있습니다. 금속 및 합금 PCM은 융점이 매우 높고 열 전도도가 뛰어나지만, 일반적으로 가격이 비싸고 밀도가 높아 무게 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 단점들을 극복하기 위해 다양한 첨가제나 복합화 기술이 연구되고 있습니다. 고온 PCM의 용도는 매우 다양하며, 고온에서의 열 에너지를 효율적으로 관리해야 하는 여러 산업 분야에 적용될 수 있습니다. 가장 대표적인 용도 중 하나는 태양열 발전 시스템입니다. 태양열 집열기에서 얻은 고온의 열을 고온 PCM에 저장해 두었다가 필요할 때 방출하여 발전 터빈을 구동하거나 기타 공정에 열을 공급하는 데 사용됩니다. 이를 통해 일조량이 부족한 야간이나 흐린 날에도 안정적인 발전이 가능해집니다. 또한, 산업용 폐열 회수 시스템에서도 고온 PCM을 활용하여 공정에서 발생하는 버려지는 열을 회수하고 저장했다가 재활용함으로써 에너지 효율을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 제철, 유리, 시멘트 산업 등 고온 공정이 많은 분야에서 폐열 회수에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 이 외에도 고온 PCM은 집중형 태양광 발전(Concentrated Solar Power, CSP) 시스템의 열 저장 장치(Thermal Energy Storage, TES)로 핵심적인 역할을 수행합니다. CSP 시스템은 태양광을 집광하여 높은 온도의 열을 발생시키는데, 이때 발생된 열을 고온 PCM에 저장하여 발전기의 가동 시간을 늘리고 전력 생산의 유연성을 확보합니다. 또한, 산업용 가마 및 용광로의 온도 제어, 고온 공정의 예열 및 후처리, 고온 화학 반응기의 온도 안정화 등에도 활용될 수 있습니다. 전기자동차 및 기타 모빌리티 분야에서는 고온 배터리 시스템의 과열 방지 및 열 관리, 또는 고온 공정의 신속한 가열을 위해 사용될 가능성도 있습니다. 고온 PCM의 성능을 극대화하고 실용성을 높이기 위한 관련 기술들도 활발하게 개발되고 있습니다. 첫 번째는 상변화 물질을 안정화하고 열 전도도를 향상시키기 위한 복합화 기술입니다. 다공성 물질(porous materials)이나 금속 골격체(metal foams)와 같은 지지체(matrix)에 PCM을 함침시키거나, 그래핀(graphene), 탄소나노튜브(carbon nanotubes)와 같은 전도성 나노 물질을 첨가하여 열 전도도를 높이는 연구가 진행되고 있습니다. 이러한 복합화 기술은 PCM의 열 방출 속도를 증가시켜 시스템의 반응성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 두 번째는 누설 방지 및 밀폐 기술입니다. 특히 액체 상태의 PCM이 고온에서 누설되는 것을 방지하기 위해 캡슐화(encapsulation) 기술이 중요하게 다루어지고 있습니다. 미세 캡슐화(microencapsulation) 또는 매크로 캡슐화(macroencapsulation)를 통해 PCM을 보호막으로 둘러싸서 외부 환경과의 접촉을 차단하고 누설을 방지하며, 동시에 열 전달 효율을 높이도록 설계합니다. 또한, PCM의 화학적 안정성을 향상시키기 위한 표면 처리 기술이나 첨가제 개발도 중요한 연구 분야입니다. 세 번째는 시스템 통합 및 최적화 기술입니다. 고온 PCM을 실제 시스템에 적용하기 위해서는 열 교환기 설계, 단열 설계, 제어 시스템 구축 등 전체 시스템과의 효율적인 통합이 필수적입니다. 이를 통해 PCM의 잠열을 최대한 활용하고 시스템 전체의 에너지 효율을 극대화하는 연구가 진행되고 있습니다. 또한, 경제성 및 환경성을 고려한 소재 선택 및 공정 개발도 중요한 과제입니다. 결론적으로, 고온 PCM은 고온 환경에서의 에너지 저장 및 관리를 위한 핵심적인 기술로서, 태양열 발전, 산업 폐열 회수, 고온 공정 제어 등 다양한 분야에서 에너지 효율 증대와 탄소 배출량 감축에 크게 기여할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 지속적인 소재 개발, 복합화 기술 발전, 그리고 시스템 통합 기술의 진보를 통해 고온 PCM은 미래 에너지 시스템의 중요한 구성 요소로 자리매김할 것입니다. |

※본 조사보고서 [세계의 고온 상변화 물질 (PCM) 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D25035) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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