| ■ 영문 제목 : Soft Magnetic Composites (SMCs) Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
| ■ 상품코드 : MONT2407F48810 ■ 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 : 부품/재료 | |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 연자성 복합재 (SMC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 연자성 복합재 (SMC) 시장을 대상으로 합니다. 또한 연자성 복합재 (SMC)의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 연자성 복합재 (SMC) 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 연자성 복합재 (SMC) 시장은 전자, 자동차, 에너지 발전, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 연자성 복합재 (SMC) 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 연자성 복합재 (SMC) 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
연자성 복합재 (SMC) 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 연자성 복합재 (SMC) 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 연자성 복합재 (SMC) 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 연성 페라이트, 전기 강판, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC) 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC)에 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 연자성 복합재 (SMC) 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]
연자성 복합재 (SMC) 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
– 연성 페라이트, 전기 강판, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 전자, 자동차, 에너지 발전, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 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
– Steward Advanced Materials Inc, GKN Sinter Metals, Dexter Magnetics, MMG Canada Limited, Magnetics, AMES, Elna Magnetics, Hitachi Metals Ltd, Höganäs AB, Arnold Magnetic Technologies Corp, Electron Energy Corporation
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 연자성 복합재 (SMC)의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 시장 규모
3 장 : 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재 (SMC) 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Steward Advanced Materials Inc, GKN Sinter Metals, Dexter Magnetics, MMG Canada Limited, Magnetics, AMES, Elna Magnetics, Hitachi Metals Ltd, Höganäs AB, Arnold Magnetic Technologies Corp, Electron Energy Corporation Steward Advanced Materials Inc GKN Sinter Metals Dexter Magnetics 8. 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 연자성 복합재 (SMC) 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 연자성 복합재 (SMC) 세그먼트, 2023년 - 용도별 연자성 복합재 (SMC) 세그먼트, 2023년 - 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 시장 개요, 2023년 - 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 매출, 2019-2030 - 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 판매량: 2019-2030 - 연자성 복합재 (SMC) 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 연자성 복합재 (SMC) 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 연자성 복합재 (SMC) 가격 - 글로벌 용도별 연자성 복합재 (SMC) 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 연자성 복합재 (SMC) 가격 - 지역별 연자성 복합재 (SMC) 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 지역별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 지역별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 미국 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 캐나다 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 멕시코 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 유럽 국가별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 독일 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 프랑스 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 영국 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 이탈리아 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 러시아 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 아시아 지역별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 중국 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 일본 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 한국 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 동남아시아 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 인도 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 남미 국가별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 브라질 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 아르헨티나 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 연자성 복합재 (SMC) 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 연자성 복합재 (SMC) 판매량 시장 점유율 - 터키 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 이스라엘 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 사우디 아라비아 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 아랍에미리트 연자성 복합재 (SMC) 시장규모 - 글로벌 연자성 복합재 (SMC) 생산 능력 - 지역별 연자성 복합재 (SMC) 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 연자성 복합재 (SMC) 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 연자성 복합재료(Soft Magnetic Composites, SMCs)는 현대 전기 및 전자 부품 산업에서 중요한 역할을 담당하는 첨단 소재입니다. 복잡한 형상 구현 능력, 우수한 자기 특성, 그리고 쉬운 가공성을 바탕으로 기존의 적층강판이나 페라이트 코어 등의 단점을 극복하며 다양한 응용 분야에서 각광받고 있습니다. 본 글에서는 연자성 복합재료의 개념과 주요 특징, 종류, 그리고 대표적인 용도와 관련 기술들에 대해 심도 있게 논하고자 합니다. 연자성 복합재료는 기본적으로 미세한 연자성 입자들과 절연체 바인더를 혼합하여 성형한 복합재료를 의미합니다. 여기서 '연자성(Soft Magnetic)'이라는 용어는 낮은 보자력(coercivity), 높은 투자율(permeability), 그리고 낮은 철손(iron loss)을 가지는 자성 재료의 특성을 나타냅니다. 즉, 외부 자기장에 쉽게 자화되고 탈자화되는 성질을 가지며, 이는 교류(AC) 자기장을 사용하는 다양한 전기 기기의 핵심 성능을 결정하는 중요한 요소입니다. 복합재료 형태로 제작됨으로써 이러한 연자성 입자들이 서로 절연되어 맴돌이 전류(eddy current)에 의한 손실을 효과적으로 억제할 수 있다는 점이 가장 큰 장점으로 작용합니다. 연자성 복합재료의 주요 특징을 살펴보겠습니다. 첫째, **형상 자유도**가 매우 높다는 점입니다. 분말 야금(powder metallurgy) 공정이나 압축 성형, 사출 성형 등의 공정을 통해 복잡하고 비정형적인 3차원 형상으로 자유롭게 제작이 가능합니다. 이는 기존의 금속 코어를 기계 가공으로 만들거나 여러 개의 적층강판을 쌓아 만드는 방식에 비해 생산 공정을 단순화하고 부품 수를 줄이며, 소형화 및 집적화를 용이하게 합니다. 둘째, **우수한 자기 특성**을 가집니다. 사용되는 연자성 입자의 종류와 코팅 방식, 그리고 바인더의 특성에 따라 매우 높은 투자율과 낮은 철손을 구현할 수 있습니다. 이는 특히 고주파에서 효율적인 에너지 변환을 가능하게 하여 전력 밀도를 높이고 발열을 줄이는 데 기여합니다. 셋째, **기계적 강도 및 내식성**이 우수합니다. 바인더의 역할뿐만 아니라 복합재료 자체의 특성으로 인해 금속 코어에 비해 더 나은 기계적 강성을 제공할 수 있으며, 부식에 대한 저항성도 향상됩니다. 넷째, **낮은 밀도**를 가질 수 있다는 장점도 있습니다. 금속 코어에 비해 상대적으로 가벼운 소재를 사용하여 부품의 경량화에 기여할 수 있습니다. 연자성 복합재료는 사용되는 연자성 입자의 종류에 따라 크게 분류될 수 있습니다. 첫 번째로, **철계 연자성 복합재료**입니다. 이는 미세한 순철 또는 저탄소강 분말을 주재료로 사용하며, 입자 표면을 절연 코팅하여 맴돌이 전류 손실을 줄이는 방식입니다. 가장 일반적인 형태로, 비교적 저렴한 비용으로 우수한 자기 특성을 구현할 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 입자 표면에 실리카(SiO2), 산화알루미늄(Al2O3) 또는 유기 절연막을 코팅하여 전도도를 낮춥니다. 철계 복합재료는 전기 자동차용 모터, 무선 충전 코일, 변압기 코어 등에 광범위하게 사용됩니다. 두 번째로는, **전기 절연 코팅된 나노 결정질 합금 복합재료**입니다. 이는 나노 결정질 합금, 예를 들어 Fe-Si-B 합금 등을 분쇄하여 얻은 나노 입자를 사용합니다. 나노 결정질 구조는 기존의 미세 결정질 구조보다 훨씬 낮은 보자력과 높은 투자율을 나타내어 더욱 향상된 자기 특성을 제공합니다. 입자 표면의 나노 스케일 절연 코팅은 고주파에서의 맴돌이 전류 손실을 극적으로 감소시키는 데 효과적입니다. 이러한 복합재료는 매우 높은 주파수에서 동작하는 유도체, 고효율 무선 충전 시스템, 및 고성능 자기 차폐 부품 등에 적용됩니다. 세 번째로, **페라이트 복합재료**입니다. 페라이트 입자를 바인더와 혼합하여 성형하는 방식입니다. 페라이트는 본질적으로 절연성을 가지고 있으므로, 별도의 절연 코팅이 필요 없다는 장점이 있습니다. 페라이트 복합재료는 특히 높은 주파수에서 낮은 유전 손실 특성을 보여 고주파 노이즈 필터, EMI 차폐재 등에 적합합니다. 하지만 철계 복합재료에 비해 자기 포화 자속 밀도가 낮고 취성이 크다는 단점이 있습니다. 연자성 복합재료의 용도는 매우 다양하며, 그 활용 범위는 점차 확대되고 있습니다. 대표적인 응용 분야로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, **전기 자동차 및 하이브리드 자동차용 부품**입니다. 전기 자동차의 성능과 효율을 높이는 데 핵심적인 역할을 하는 구동 모터의 스테이터 및 로터 코어에 연자성 복합재료가 사용됩니다. 복잡한 형상 구현 능력 덕분에 고밀도 설계가 가능하며, 높은 주파수에서의 낮은 손실 특성은 모터의 효율을 향상시키고 발열을 줄여줍니다. 또한, 무선 충전 시스템의 송수신 코일에도 사용되어 차량의 편리성을 증대시킵니다. 둘째, **무선 충전 시스템**입니다. 스마트폰, 웨어러블 기기, 전기 자동차 등 무선 충전 기술의 발전과 함께 연자성 복합재료의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 코일 주변에 연자성 복합재료를 배치하여 자기장 누설을 줄이고 전력 전송 효율을 높이는 데 사용됩니다. 특히 복잡한 형상의 송신 코일이나 수신 코일 커버 등에 적용되어 디자인 자유도를 높이고 소형화에 기여합니다. 셋째, **고주파 변압기 및 인덕터**입니다. 스위칭 전원 공급 장치(SMPS), 통신 장비, 전력 전자 회로 등에서 고주파 전류를 효율적으로 처리하기 위한 변압기 및 인덕터의 코어 소재로 활용됩니다. 낮은 철손 특성은 전력 변환 효율을 높이고 발열을 억제하며, 복잡한 형상으로의 제작 용이성은 회로 설계를 유연하게 합니다. 넷째, **EMI/RFI 차폐재**입니다. 전자파 간섭(EMI) 및 무선 주파수 간섭(RFI)은 현대 전자 기기의 성능을 저하시키는 주요 원인 중 하나입니다. 연자성 복합재료는 외부 자기장을 흡수하거나 차단하는 효과가 뛰어나 전자 기기 내부의 잡음을 줄이고 외부 전자파로부터 기기를 보호하는 차폐재로 사용됩니다. 특히 유연하게 성형이 가능한 연자성 복합재료는 다양한 형상의 전자 제품에 적용하기 용이합니다. 다섯째, **자기 센서**입니다. 연자성 복합재료의 자기적 특성은 주변 자기장의 변화에 민감하게 반응하므로, 자동차의 위치 센서, 산업용 센서, 웨어러블 건강 모니터링 센서 등 다양한 분야의 자기 센서 제조에 활용될 수 있습니다. 연자성 복합재료와 관련된 주요 기술들을 살펴보면 다음과 같습니다. 첫째, **입자 표면 코팅 기술**입니다. 연자성 입자의 절연성을 확보하여 맴돌이 전류 손실을 줄이는 것이 핵심 기술입니다. 다양한 무기물(실리카, 산화알루미늄, 티타늄 산화물 등) 또는 유기물(에폭시, 폴리우레탄, 실리콘 수지 등)을 사용하여 입자 표면에 균일하고 얇은 절연층을 형성하는 기술이 연구되고 있습니다. 코팅 두께와 균일성은 복합재료의 자기 특성에 큰 영향을 미치므로, 고성능 코팅 기술 개발이 중요합니다. 둘째, **바인더 및 성형 기술**입니다. 연자성 입자를 균일하게 분산시키고 원하는 형상으로 성형하기 위한 바인더의 선택과 성형 공정 기술이 중요합니다. 주로 압축 성형, 사출 성형, 압출 성형 등이 사용되며, 고온 또는 고압 조건에서의 성형 안정성과 최종 제품의 치수 정밀도 확보가 관건입니다. 또한, 자기장 하에서 성형하여 자기 이방성을 부여하는 기술도 연구되고 있습니다. 셋째, **나노 기술의 접목**입니다. 나노 결정질 합금 입자나 나노 입자 코팅 기술은 연자성 복합재료의 자기 특성을 혁신적으로 향상시킬 수 있습니다. 나노 크기의 입자는 표면적 대 부피 비가 커져 코팅 효율을 높이고, 결정립계 효과로 인해 자기 손실을 줄이는 데 유리합니다. 또한, 나노 복합체 기술을 통해 다양한 기능성 나노 입자를 첨가하여 자기 특성뿐만 아니라 기계적, 열적 특성까지 개선하려는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 넷째, **고온 및 고주파 적용 기술**입니다. 전기 자동차의 고성능화 및 고주파 스위칭 전원 기술의 발전은 연자성 복합재료가 더 높은 온도와 더 높은 주파수에서도 안정적인 자기 특성을 유지하도록 하는 기술 개발을 요구합니다. 이를 위해 고온 안정성이 뛰어난 바인더 소재 개발, 고온에서의 절연 파괴 강도를 높이는 코팅 기술, 그리고 나노 구조 제어를 통한 고온 자기 특성 최적화 등이 중요한 연구 과제입니다. 결론적으로, 연자성 복합재료는 기존 소재의 한계를 극복하며 전자 부품 산업의 혁신을 이끌고 있는 핵심 소재입니다. 우수한 형상 자유도, 뛰어난 자기 특성, 그리고 쉬운 가공성을 바탕으로 전기 자동차, 무선 충전, 고주파 전력 변환 등 다양한 첨단 산업 분야에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 나노 기술, 새로운 코팅 기술, 그리고 고온/고주파 적용 기술 등의 지속적인 연구 개발을 통해 연자성 복합재료는 미래 전자 산업의 발전에 더욱 크게 기여할 것으로 기대됩니다. |

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