| ■ 영문 제목 : Power Battery Cathode Material Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
| ■ 상품코드 : MONT2407F42098 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 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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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 전원 전지 양극 재료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 전원 전지 양극 재료 시장을 대상으로 합니다. 또한 전원 전지 양극 재료의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 전원 전지 양극 재료 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 전원 전지 양극 재료 시장은 승용차, 상용차를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 전원 전지 양극 재료 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 전원 전지 양극 재료 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
전원 전지 양극 재료 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 전원 전지 양극 재료 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 전원 전지 양극 재료 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 리튬 코발트 산화물, 리튬 망간 산화물, 리튬 철 인산염, 삼원 재료, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 전원 전지 양극 재료 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 전원 전지 양극 재료 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 전원 전지 양극 재료 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 전원 전지 양극 재료 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 전원 전지 양극 재료 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 전원 전지 양극 재료 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 전원 전지 양극 재료에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 전원 전지 양극 재료 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
전원 전지 양극 재료 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 리튬 코발트 산화물, 리튬 망간 산화물, 리튬 철 인산염, 삼원 재료, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 승용차, 상용차
■ 지역별 및 국가별 글로벌 전원 전지 양극 재료 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Umicore, Nichia, Toda Kogyo, Reshine, L&F, ShanShanTech, Sumitomo, Targray, BASF, Mitsubishi, LG Chem, NEI Corporation, Ronbay Technology
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 전원 전지 양극 재료의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 전원 전지 양극 재료 시장 규모
3 장 : 전원 전지 양극 재료 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 전원 전지 양극 재료 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 전원 전지 양극 재료 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 전원 전지 양극 재료 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Umicore, Nichia, Toda Kogyo, Reshine, L&F, ShanShanTech, Sumitomo, Targray, BASF, Mitsubishi, LG Chem, NEI Corporation, Ronbay Technology Umicore Nichia Toda Kogyo 8. 글로벌 전원 전지 양극 재료 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 전원 전지 양극 재료 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 전원 전지 양극 재료 세그먼트, 2023년 - 용도별 전원 전지 양극 재료 세그먼트, 2023년 - 글로벌 전원 전지 양극 재료 시장 개요, 2023년 - 글로벌 전원 전지 양극 재료 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 전원 전지 양극 재료 매출, 2019-2030 - 글로벌 전원 전지 양극 재료 판매량: 2019-2030 - 전원 전지 양극 재료 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 전원 전지 양극 재료 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 전원 전지 양극 재료 가격 - 글로벌 용도별 전원 전지 양극 재료 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 전원 전지 양극 재료 가격 - 지역별 전원 전지 양극 재료 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 지역별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 지역별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 미국 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 캐나다 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 멕시코 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 유럽 국가별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 독일 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 프랑스 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 영국 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 이탈리아 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 러시아 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 아시아 지역별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 중국 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 일본 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 한국 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 동남아시아 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 인도 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 남미 국가별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 브라질 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 아르헨티나 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 전원 전지 양극 재료 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 전원 전지 양극 재료 판매량 시장 점유율 - 터키 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 이스라엘 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 사우디 아라비아 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 아랍에미리트 전원 전지 양극 재료 시장규모 - 글로벌 전원 전지 양극 재료 생산 능력 - 지역별 전원 전지 양극 재료 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 전원 전지 양극 재료 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 ## 전원 전지 양극 재료의 이해 현대 사회는 휴대용 전자기기부터 전기 자동차, 신재생 에너지 저장 시스템에 이르기까지 전기를 동력원으로 하는 다양한 기기와 시스템에 의존하고 있습니다. 이러한 전력의 핵심에는 우리가 흔히 '배터리'라고 부르는 전지가 있으며, 전지의 성능을 결정짓는 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양극 재료입니다. 전원 전지 양극 재료는 전지가 작동하는 동안 전자를 방출하고 리튬 이온과 같은 전해질 이온을 받아들이는 역할을 수행하며, 전지의 에너지 밀도, 출력 밀도, 수명, 안전성 등 전반적인 성능에 지대한 영향을 미칩니다. 양극 재료의 근본적인 기능은 전기화학 반응을 통해 에너지를 저장하고 방출하는 것입니다. 전지가 충전될 때는 외부에서 공급된 전자가 양극 재료에 주입되면서 리튬 이온이 양극 구조 내로 삽입됩니다. 반대로 전지가 방전될 때는 양극 재료에 저장되었던 리튬 이온이 전해질을 통해 음극으로 이동하고, 이 과정에서 방출된 전자가 외부 회로를 따라 흐르면서 전류를 발생시키고 기기를 작동시킵니다. 따라서 양극 재료는 이러한 리튬 이온의 삽입 및 탈리 반응이 얼마나 효율적이고 안정적으로 이루어지는지가 매우 중요합니다. 양극 재료의 특징은 여러 가지 측면에서 고려될 수 있습니다. 첫째, **에너지 밀도**는 양극 재료가 단위 질량 또는 단위 부피당 얼마나 많은 에너지를 저장할 수 있는지를 나타냅니다. 에너지 밀도가 높을수록 배터리는 더 작고 가볍게 만들면서도 더 오래 사용할 수 있게 됩니다. 이는 특히 휴대폰, 노트북 등 소형 전자제품이나 전기 자동차의 주행 거리 연장에 있어 핵심적인 요소입니다. 둘째, **출력 밀도**는 양극 재료가 얼마나 빠르게 에너지를 방출하거나 흡수할 수 있는지를 나타냅니다. 높은 출력 밀도는 급가속이 필요한 전기 자동차나 순간적으로 많은 전력을 필요로 하는 전동 공구 등에서 중요한 성능 지표가 됩니다. 셋째, **수명**은 양극 재료가 반복적인 충방전 과정에서 성능 저하 없이 얼마나 오래 사용할 수 있는지를 의미합니다. 수명이 긴 양극 재료는 배터리 교체 주기를 늘려 경제성과 환경적인 측면에서도 유리합니다. 양극 재료의 구조적 안정성이 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 넷째, **안전성**은 양극 재료가 열 폭주나 과충전, 단락 등의 위험에 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 나타냅니다. 특히 리튬 이온 전지는 고에너지 밀도를 추구하는 과정에서 열 폭주와 같은 안전성 문제가 발생할 가능성이 있어, 안정적인 구조와 화학적 특성을 갖춘 양극 재료의 개발이 필수적입니다. 다섯째, **가격** 역시 상용화에 있어 매우 중요한 요소입니다. 특정 원소가 희귀하거나 제조 공정이 복잡하면 양극 재료의 가격이 높아져 전체 배터리 가격 상승의 요인이 될 수 있습니다. 따라서 성능과 함께 경제성을 확보하는 것이 중요합니다. 전원 전지 양극 재료는 그 화학적 조성과 결정 구조에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 가장 대표적인 종류로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫 번째는 **리튬 코발트 산화물 (LiCoO2, LCO)**입니다. 이는 초기 리튬 이온 전지에 가장 널리 사용되었던 양극 재료로, 높은 에너지 밀도를 가지며 안정적인 성능을 제공합니다. 하지만 코발트 가격이 비싸고 열적 안정성이 다소 떨어진다는 단점이 있어, 최근에는 다른 소재와의 혼합이나 새로운 구조로의 전환이 시도되고 있습니다. 두 번째는 **리튬 망간 산화물 (LiMn2O4, LMO)**입니다. LMO는 코발트에 비해 가격이 저렴하고 열적 안정성이 우수하며, 스피넬 구조를 통해 높은 출력 특성을 제공합니다. 그러나 에너지 밀도가 LCO에 비해 다소 낮고, 고온에서의 수명 특성이 취약하다는 단점이 있습니다. 세 번째는 **리튬 니켈 산화물 (LiNiO2, LNO)** 계열입니다. 이 계열은 니켈 함량이 높을수록 에너지 밀도가 높아지는 특징을 가지고 있습니다. 대표적으로 **리튬 니켈 망간 코발트 산화물 (LiNiMnCoO2, NMC)**과 **리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물 (LiNiCoAlO2, NCA)**이 있습니다. NMC는 니켈, 망간, 코발트의 비율을 조절하여 에너지 밀도, 출력, 수명, 안전성 등 다양한 성능을 최적화할 수 있어 현재 가장 폭넓게 사용되는 양극 재료 중 하나입니다. NCA 또한 높은 에너지 밀도를 제공하지만, 상대적으로 코발트 함량이 높아 가격이 높고 열적 안정성 측면에서 추가적인 연구가 필요합니다. 네 번째는 **리튬 인산 철 (LiFePO4, LFP)**입니다. LFP는 올리빈 구조를 가지며, 다른 양극 재료에 비해 에너지 밀도는 다소 낮지만 탁월한 열적 안정성과 긴 수명, 그리고 안전성을 제공하는 큰 장점을 가지고 있습니다. 또한 철과 인산염은 풍부하고 저렴하여 경제성 측면에서도 유리합니다. 이러한 특성으로 인해 전기 버스, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 안전성과 수명이 중요한 분야에서 각광받고 있으며, 최근에는 에너지 밀도를 높이기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 이 외에도 다양한 원소의 조합과 새로운 결정 구조를 탐구하는 연구가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 황(Sulfur)이나 산소(Oxygen)를 활용하는 리튬-황 전지나 리튬-공기 전지는 이론적으로 현재 리튬 이온 전지보다 훨씬 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되지만, 아직 해결해야 할 기술적 난제가 많아 상용화까지는 시간이 더 필요할 것으로 예상됩니다. 양극 재료와 관련된 기술은 단순히 새로운 물질을 개발하는 것을 넘어, 재료의 성능을 극대화하고 상용화하기 위한 다양한 분야를 포함합니다. **입자 설계**는 양극 재료 입자의 크기, 모양, 표면 상태 등을 조절하여 전해질과의 접촉 면적을 최적화하고 이온 및 전자 전도도를 향상시키는 기술입니다. 또한, **표면 코팅** 기술은 양극 재료 입자 표면에 얇은 절연체나 전도성 물질을 코팅하여 부반응을 억제하고 전해질과의 계면 안정성을 높여 수명과 안전성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. **도핑(Doping)**은 양극 재료 결정 구조 내에 소량의 다른 원소를 첨가하여 전기 전도도를 높이거나 구조적 안정성을 개선하는 기술입니다. 예를 들어, 니켈이 풍부한 NMC 양극 재료의 경우, 구조적 약점을 보완하기 위해 망간, 코발트, 알루미늄 등을 적절히 도핑하는 것이 일반적입니다. **합성 공정 제어** 또한 매우 중요합니다. 습식 합성법, 고상 합성법, 졸-겔법 등 다양한 합성 방법을 통해 원하는 결정 구조와 물성을 갖는 양극 재료를 효율적으로 생산하는 기술은 양극 재료의 성능과 가격 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소입니다. 나아가, **고전압 양극 재료** 개발은 전지의 작동 전압을 높여 에너지 밀도를 증대시키는 중요한 방향 중 하나입니다. 또한, **안정적인 리튬 이온 농도 조절** 기술은 양극 재료 내부의 리튬 이온 분포를 균일하게 유지하고 고온이나 과충전 상태에서도 구조적 변형을 최소화하여 수명과 안전성을 확보하는 데 기여합니다. 전원 전지 양극 재료는 전기 자동차 산업의 성장, 신재생 에너지 저장 시스템의 보급 확대 등 미래 에너지 시스템 구축에 있어 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명, 더 나은 안전성, 그리고 더 낮은 가격을 동시에 만족시키는 차세대 양극 재료 개발을 위한 연구는 앞으로도 계속될 것이며, 이는 우리의 삶을 더욱 풍요롭고 지속 가능하게 만드는 데 기여할 것입니다. 이러한 발전은 단순히 기술적인 진보를 넘어, 에너지 패러다임의 변화를 이끌어낼 잠재력을 지니고 있습니다. |

| ※본 조사보고서 [글로벌 전원 전지 양극 재료 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F42098) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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