■ 영문 제목 : Global Lithium Manganese Oxide (LMO) Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D30551 ■ 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 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 리튬 망간 산화물 (LMO)은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 리튬 망간 산화물 (LMO)은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 리튬 망간 산화물 (LMO)의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
리튬 망간 산화물 (LMO) 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 레이어 LMO, 스피넬 LMO) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 리튬 망간 산화물 (LMO) 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 리튬 망간 산화물 (LMO) 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 리튬 망간 산화물 (LMO) 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 리튬 망간 산화물 (LMO) 기술의 발전, 리튬 망간 산화물 (LMO) 신규 진입자, 리튬 망간 산화물 (LMO) 신규 투자, 그리고 리튬 망간 산화물 (LMO)의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 리튬 망간 산화물 (LMO) 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 리튬 망간 산화물 (LMO) 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 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 리튬 망간 산화물 (LMO) 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, 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
리튬 망간 산화물 (LMO) 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 ***
레이어 LMO, 스피넬 LMO
*** 용도별 세분화 ***
산업, 의료, 가전 제품
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.
Umicore, Mitsui Mining&Smelting, Nichia Corporation, Nippon Denko, L&F, Toda Kogyo, JGC, Reshine New Material, Hunan Shanshan, Xiamen Simwe
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 리튬 망간 산화물 (LMO)은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장분석 ■ 지역별 리튬 망간 산화물 (LMO)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 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Umicore, Mitsui Mining&Smelting, Nichia Corporation, Nippon Denko, L&F, Toda Kogyo, JGC, Reshine New Material, Hunan Shanshan, Xiamen Simwe – Umicore – Mitsui Mining&Smelting – Nichia Corporation ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]리튬 망간 산화물 (LMO) 이미지 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 시장 점유율 기업별 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 점유율 2023 기업별 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 시장 점유율 2023 미주 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 (2019-2024) 미주 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 (2019-2024) 유럽 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 (2019-2024) 유럽 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 (2019-2024) 미국 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 캐나다 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 멕시코 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 브라질 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 중국 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 일본 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 한국 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 인도 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 호주 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 독일 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 프랑스 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 영국 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 러시아 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 이집트 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 터키 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장규모 (2019-2024) 리튬 망간 산화물 (LMO)의 제조 원가 구조 분석 리튬 망간 산화물 (LMO)의 제조 공정 분석 리튬 망간 산화물 (LMO)의 산업 체인 구조 리튬 망간 산화물 (LMO)의 유통 채널 글로벌 지역별 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 망간 산화물 (LMO) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 망간 산화물 (LMO) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 망간 산화물 (LMO) 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 리튬 망간 산화물(LMO)은 리튬 이온 배터리의 양극재로 사용되는 중요한 소재 중 하나입니다. 화학적으로는 리튬과 망간, 그리고 산소로 구성된 복합 산화물이며, 리튬이 삽입되고 탈리되는 과정에서 전기화학 반응을 통해 에너지를 저장하고 방출하는 역할을 수행합니다. 이러한 LMO 소재는 1980년대 후반에 처음 개발되어 상용화되었으며, 특히 안정적인 구조와 비교적 저렴한 가격, 그리고 우수한 안전성 덕분에 현재까지도 널리 사용되고 있습니다. LMO의 가장 큰 특징 중 하나는 스피넬(Spinel) 구조를 가지고 있다는 점입니다. 스피넬 구조는 일반적인 산화물 결정 구조 중 하나로, 리튬 이온이 격자 내부의 특정 위치에 삽입되고 탈리될 때 구조적 변화가 크지 않아 높은 안정성을 제공합니다. 이러한 안정성은 배터리의 수명과 직결되는 중요한 요소이며, 특히 충방전 과정에서 발생하는 결정 구조의 변형을 최소화하여 장기간 사용하더라도 성능 저하를 줄여줍니다. 또한, 스피넬 구조는 리튬 이온이 이동할 수 있는 통로를 제공하여 비교적 빠른 충방전 속도를 가능하게 합니다. LMO는 다양한 망간의 산화 상태를 가질 수 있으며, 이에 따라 여러 종류로 나눌 수 있습니다. 가장 대표적인 LMO는 화학식 LiMn₂O₄로 표현되는 리튬 망간 산화물입니다. 이는 망간이 +4와 +3의 산화 상태를 모두 가지는 구조로, 리튬 이온이 삽입되고 탈리될 때 망간의 산화 상태 변화를 통해 전기화학적 반응이 일어납니다. 이 외에도 리튬과 망간의 비율, 결정 구조의 변형 등에 따라 다양한 종류의 LMO가 연구 및 개발되고 있습니다. 예를 들어, 망간의 일부를 다른 금속(예: 코발트, 니켈)으로 치환하여 성능을 개선하려는 시도도 활발히 이루어지고 있습니다. 이러한 금속 치환은 전기화학적 성능 향상뿐만 아니라 소재의 안정성을 높이는 데에도 기여할 수 있습니다. LMO의 주요 용도는 리튬 이온 배터리의 양극재로 사용되는 것입니다. 특히, 높은 안전성과 비교적 저렴한 가격 덕분에 휴대용 전자기기, 전동 공구, 전기 자동차 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 초기 리튬 이온 배터리의 상용화에 크게 기여했으며, 현재까지도 많은 제품에서 사용되고 있는 검증된 소재입니다. 다른 양극재에 비해 에너지 밀도가 다소 낮다는 단점이 있지만, 안전성과 가격 경쟁력을 바탕으로 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. LMO와 관련된 기술은 끊임없이 발전하고 있습니다. 소재의 입자 크기와 형태를 제어하여 전기 전도도를 높이고 충방전 효율을 개선하는 기술이 연구되고 있으며, 나노 입자 형태로 만들거나 표면을 코팅하여 성능을 향상시키는 방법도 있습니다. 또한, 앞서 언급한 것처럼 다른 금속 원소를 치환하여 에너지 밀도와 수명을 높이는 기술도 중요한 연구 분야입니다. 예를 들어, 니켈이나 코발트를 일부 치환하면 출력 특성을 개선하고 고온에서의 안정성을 높일 수 있습니다. 더불어, LMO의 단점인 고온에서의 성능 저하를 개선하기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 고온 환경에서는 스피넬 구조 내 망간의 일부가 용출되어 성능이 저하될 수 있는데, 이를 억제하기 위해 코팅 기술이나 도핑 기술이 적용되고 있습니다. 이러한 기술들은 LMO의 활용 범위를 더욱 넓히고, 다양한 환경에서 안정적인 성능을 발휘할 수 있도록 돕습니다. 또한, LMO의 합성 공정 또한 중요한 연구 대상입니다. 졸-겔법, 공침법, 수열 합성법 등 다양한 합성 방법을 통해 LMO의 결정 구조, 입자 크기 및 분포를 조절할 수 있으며, 이는 최종적인 배터리 성능에 큰 영향을 미칩니다. 효율적이고 친환경적인 합성 공정을 개발하는 것은 LMO 소재의 상용화 및 대량 생산에 필수적입니다. 최근에는 LMO의 에너지 밀도를 높이기 위한 연구도 진행되고 있습니다. 이는 망간의 산화 상태를 +4로 고정하거나, 리튬 이온의 삽입/탈리 용량을 늘리는 방식으로 이루어질 수 있습니다. 하지만 이러한 시도는 종종 안정성이나 속도 특성과 상충될 수 있으므로, 성능 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 결론적으로, 리튬 망간 산화물(LMO)은 스피넬 구조를 기반으로 하는 안정적이고 경제적인 리튬 이온 배터리 양극재로서, 휴대용 전자기기부터 전기차에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있습니다. 지속적인 연구 개발을 통해 입자 설계, 금속 치환, 코팅 기술 등이 발전하면서 LMO의 성능은 계속 향상되고 있으며, 미래 에너지 저장 기술 발전에도 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. |

※본 조사보고서 [세계의 리튬 망간 산화물 (LMO) 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D30551) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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