■ 영문 제목 : Silicon Anode Battery Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F47225 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 환경/에너지 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 실리콘 양극 배터리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 실리콘 양극 배터리 시장을 대상으로 합니다. 또한 실리콘 양극 배터리의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 실리콘 양극 배터리 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 실리콘 양극 배터리 시장은 가전 제품, 자동차, 의료 기기, 공업, 에너지 하베스팅, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 실리콘 양극 배터리 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 실리콘 양극 배터리 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
실리콘 양극 배터리 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 실리콘 양극 배터리 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 실리콘 양극 배터리 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 원통형, 각형, 파우치형), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 실리콘 양극 배터리 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 실리콘 양극 배터리 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 실리콘 양극 배터리 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 실리콘 양극 배터리 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 실리콘 양극 배터리 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 실리콘 양극 배터리 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 실리콘 양극 배터리에 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 실리콘 양극 배터리 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]
실리콘 양극 배터리 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
– 원통형, 각형, 파우치형
■ 용도별 시장 세그먼트
– 가전 제품, 자동차, 의료 기기, 공업, 에너지 하베스팅, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 실리콘 양극 배터리 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
– Panasonic, Samsung SDI, LG Chem, BYD, Amprius, XG Sciences, Boston-Power, Nexeon, Enovix, California Lithium Battery
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 실리콘 양극 배터리의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 실리콘 양극 배터리 시장 규모
3 장 : 실리콘 양극 배터리 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 실리콘 양극 배터리 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 실리콘 양극 배터리 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
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■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 실리콘 양극 배터리 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Panasonic, Samsung SDI, LG Chem, BYD, Amprius, XG Sciences, Boston-Power, Nexeon, Enovix, California Lithium Battery Panasonic Samsung SDI LG Chem 8. 글로벌 실리콘 양극 배터리 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 실리콘 양극 배터리 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 실리콘 양극 배터리 세그먼트, 2023년 - 용도별 실리콘 양극 배터리 세그먼트, 2023년 - 글로벌 실리콘 양극 배터리 시장 개요, 2023년 - 글로벌 실리콘 양극 배터리 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 실리콘 양극 배터리 매출, 2019-2030 - 글로벌 실리콘 양극 배터리 판매량: 2019-2030 - 실리콘 양극 배터리 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 실리콘 양극 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 실리콘 양극 배터리 가격 - 글로벌 용도별 실리콘 양극 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 실리콘 양극 배터리 가격 - 지역별 실리콘 양극 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 지역별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 지역별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 미국 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 캐나다 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 멕시코 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 유럽 국가별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 독일 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 프랑스 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 영국 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 이탈리아 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 러시아 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 아시아 지역별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 중국 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 일본 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 한국 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 동남아시아 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 인도 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 남미 국가별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 브라질 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 아르헨티나 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 실리콘 양극 배터리 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 실리콘 양극 배터리 판매량 시장 점유율 - 터키 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 이스라엘 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 사우디 아라비아 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 아랍에미리트 실리콘 양극 배터리 시장규모 - 글로벌 실리콘 양극 배터리 생산 능력 - 지역별 실리콘 양극 배터리 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 실리콘 양극 배터리 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 ## 실리콘 음극 배터리: 차세대 에너지 저장 기술의 현재와 미래 현대 사회에서 에너지 저장 기술은 전기차, 휴대용 전자기기, 신재생 에너지 시스템 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 특히, 리튬이온 배터리는 오랜 기간 동안 가장 보편적으로 사용되어 왔지만, 에너지 밀도 향상, 충방전 속도 개선, 안전성 확보 등 성능 개선에 대한 요구는 끊임없이 증가하고 있습니다. 이러한 요구에 부응하기 위한 차세대 배터리 기술 중 가장 주목받고 있는 것이 바로 '실리콘 음극 배터리'입니다. 실리콘 음극 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 흑연(Graphite) 음극을 실리콘(Silicon) 또는 실리콘 기반 복합재료로 대체한 배터리를 의미합니다. 실리콘은 이론적으로 흑연보다 약 10배 가량 높은 리튬 저장 용량(약 4200 mAh/g 대 372 mAh/g)을 가지고 있어, 배터리의 에너지 밀도를 획기적으로 높일 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 이는 곧 더 작고 가벼우면서도 더 오래 사용할 수 있는 배터리 개발로 이어질 수 있음을 시사합니다. 예를 들어, 동일한 용량의 배터리를 만든다고 가정할 때 실리콘 음극을 사용하면 배터리 전체의 부피와 무게를 줄일 수 있으며, 이는 전기차의 주행거리 증가, 휴대용 전자기기의 경량화에 크게 기여할 수 있습니다. 실리콘 음극 배터리의 가장 큰 장점은 앞서 언급한 뛰어난 이론적 용량 외에도 다음과 같은 특징들을 가지고 있습니다. 첫째, 실리콘은 지구상에 풍부하게 존재하며 비교적 저렴한 소재이므로, 향후 대량 생산 시 원가 절감에 기여할 수 있습니다. 둘째, 실리콘은 흑연에 비해 전기 전도성이 낮다는 단점이 있지만, 이를 개선하기 위한 다양한 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 셋째, 리튬 이온이 실리콘 내부에 삽입(intercalation)되는 과정에서 실리콘의 부피가 크게 팽창(최대 약 300%)하는 현상이 발생하는데, 이로 인한 구조적 불안정성은 실리콘 음극 배터리 상용화의 가장 큰 난관 중 하나로 꼽힙니다. 이러한 부피 팽창은 전극의 파괴, 전해액 분해, 전극과 집전체 간의 접촉 불량 등을 유발하여 배터리 수명과 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이러한 실리콘의 부피 팽창 문제를 극복하기 위한 다양한 연구 개발이 진행되고 있으며, 크게 다음과 같은 접근 방식들이 있습니다. 첫째, **나노 구조화(Nanostructuring)**입니다. 실리콘 입자를 나노 크기(수 나노미터에서 수십 나노미터)로 작게 만들면, 리튬 이온이 삽입될 때 발생하는 부피 팽창이 나노 입자 자체의 유연성에 의해 완충될 수 있습니다. 다양한 나노 구조, 예를 들어 나노 와이어(nanowire), 나노 입자(nanoparticle), 나노 입자 어셈블리(nanoparticle assembly) 등이 연구되고 있으며, 이러한 나노 구조는 또한 리튬 이온의 확산 경로를 단축시켜 충방전 속도 향상에도 기여할 수 있습니다. 둘째, **복합재료화(Compositing)**입니다. 실리콘 자체의 전기 전도성이 낮고 부피 팽창이 큰 단점을 보완하기 위해 전도성이 높은 다른 물질과 복합화하는 방식입니다. 대표적으로 전도성이 우수한 탄소 물질(예: 탄소 나노튜브, 그래핀, 하드 카본 등)과의 복합화가 활발히 연구되고 있습니다. 탄소 구조가 실리콘 입자를 감싸거나 고정시켜 부피 팽창으로 인한 균열 생성을 억제하고, 동시에 전자 전도 통로를 제공하여 성능을 향상시킵니다. 실리콘과 탄소를 혼합하여 입자 형태로 만들거나, 실리콘 나노 입자를 탄소 매트릭스에 분산시키는 방식 등 다양한 복합화 방법이 시도되고 있습니다. 셋째, **실리콘 산화물(Silicon Oxide, SiO)** 또는 **실리콘 카바이드(Silicon Carbide, SiC)**와 같은 실리콘 기반 화합물을 활용하는 방식입니다. 순수 실리콘보다는 부피 팽창이 적거나 구조적 안정성이 더 뛰어난 실리콘 화합물을 음극재로 사용하는 연구도 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 실리콘 산화물은 리튬과 반응 시 실리콘 금속 및 리튬 산화물 등으로 분해되면서 리튬을 저장하는 메커니즘을 가지는데, 이 과정에서 순수 실리콘보다 부피 변화가 적고 안정적인 성능을 나타낼 수 있습니다. 넷째, **고체 전해질(Solid-State Electrolyte)**과의 접목입니다. 액체 전해질은 실리콘 음극 표면에 필연적으로 SEI(Solid Electrolyte Interphase) 층을 형성하며 부피 팽창 시 이 SEI 층이 불안정해지는 문제를 야기합니다. 반면, 고체 전해질은 단단한 고체 상태로 실리콘 입자를 물리적으로 지지하여 부피 팽창을 억제하고, 안정적인 SEI 유사 층을 형성하여 배터리의 수명을 연장시키는 데 기여할 수 있습니다. 고체 전해질과 실리콘 음극 간의 계면 안정성 확보가 중요 과제이며, 이를 위한 연구도 활발히 진행 중입니다. 실리콘 음극 배터리는 그 뛰어난 에너지 밀도 잠재력 덕분에 다양한 분야에서 폭넓은 응용 가능성을 가지고 있습니다. 가장 대표적인 응용 분야는 **전기자동차(Electric Vehicles, EV)**입니다. 전기차의 주행거리는 배터리 에너지 밀도에 직접적인 영향을 받습니다. 실리콘 음극 배터리를 적용하면 동일한 크기와 무게의 배터리로 더 먼 거리를 주행할 수 있게 되어, 전기차의 실질적인 사용성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, 충전 속도 개선 역시 중요한 과제인데, 실리콘 음극재의 설계 최적화를 통해 더 빠른 충전이 가능한 배터리 개발도 기대됩니다. **휴대용 전자기기(Portable Electronic Devices)** 분야에서도 실리콘 음극 배터리의 장점은 두드러집니다. 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기 등에서 더 오래 지속되는 배터리 수명은 사용자 경험을 크게 개선시킬 수 있습니다. 또한, 배터리 부피와 무게 감소는 기기의 디자인 유연성을 높이고 휴대성을 증대시키는 데 기여합니다. **에너지 저장 시스템(Energy Storage Systems, ESS)**, 특히 신재생 에너지(태양광, 풍력 등)와 연계된 ESS에서도 실리콘 음극 배터리는 중요한 역할을 할 수 있습니다. 간헐적인 신재생 에너지 발전량의 변동성을 안정적으로 보완하기 위해서는 대용량의 에너지 저장 능력이 필수적인데, 실리콘 음극 배터리는 더 높은 에너지 밀도를 제공하여 ESS 시스템의 효율성과 경제성을 높일 수 있습니다. 실리콘 음극 배터리 기술의 발전은 단순히 소재를 바꾸는 것을 넘어, 관련된 다양한 기술과의 융합을 통해 이루어지고 있습니다. **전극 제조 기술** 측면에서는 실리콘 입자와 바인더, 도전재의 균일한 분산 및 코팅 기술, 집전체와의 효과적인 접촉을 위한 표면 처리 기술 등이 중요합니다. 특히, 부피 팽창을 고려한 유연하고 안정적인 전극 구조 설계가 필수적입니다. **전해질 기술** 또한 실리콘 음극 배터리의 성능에 지대한 영향을 미칩니다. 리튬염의 종류, 용매 시스템, 첨가제 개발 등을 통해 실리콘 음극 표면에 안정적인 SEI 층을 형성하고 부피 팽창으로 인한 전극 열화를 억제하는 것이 중요합니다. 앞서 언급된 고체 전해질 기술과의 접목 역시 유망한 방향 중 하나입니다. **배터리 관리 시스템(Battery Management System, BMS)**은 실리콘 음극 배터리의 성능을 최적으로 유지하고 안전성을 확보하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 실리콘 음극의 독특한 충방전 특성(예: 높은 초기 비가역 용량, 부피 변화에 따른 내부 저항 변화 등)을 정확히 파악하고 이를 기반으로 충방전 전류 제어, 온도 관리, 잔량 추정 등을 수행하는 정교한 BMS 알고리즘 개발이 요구됩니다. **검증 및 테스트 기술** 또한 실리콘 음극 배터리 상용화에 필수적입니다. 실제 사용 환경과 유사한 조건에서 장시간의 수명 평가, 고속 충방전 테스트, 안전성 테스트 등을 통해 실리콘 음극 배터리의 신뢰성을 확보하는 과정이 중요합니다. 결론적으로, 실리콘 음극 배터리는 기존 흑연 음극의 한계를 뛰어넘어 배터리 에너지 밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있는 매우 유망한 기술입니다. 아직 실리콘의 부피 팽창으로 인한 수명 문제 해결이라는 도전 과제가 남아 있지만, 나노 구조화, 복합재료화, 새로운 실리콘 기반 화합물 활용, 고체 전해질과의 융합 등 다양한 연구 개발을 통해 이러한 문제들이 점진적으로 극복되고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 전기차의 대중화, 휴대용 전자기기의 성능 향상, 효율적인 에너지 저장 시스템 구축 등 미래 사회의 다양한 에너지 요구를 충족시키는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 앞으로도 실리콘 음극 배터리 관련 기술 동향을 면밀히 주시할 필요가 있습니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 실리콘 양극 배터리 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F47225) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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