글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장예측 2024-2030

■ 영문 제목 : Thermal Interface Material for EV Battery Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030

Market Monitor Global 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 MONT2408K16001 입니다.■ 상품코드 : MONT2408K16001
■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global
■ 발행일 : 2024년 8월
■ 페이지수 : 약100
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학&재료
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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■ 보고서 개요

본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장을 대상으로 합니다. 또한 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM)의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장은 승용차, 상용차를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.

글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

[주요 특징]

EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.

요약 : 본 보고서는 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.

시장 개요: 본 보고서는 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: HD 갭 필러, HD 시트, HD 그리스, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.

시장 역학: 본 보고서는 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.

경쟁 환경: 본 보고서는 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM)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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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]

EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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

– HD 갭 필러, HD 시트, HD 그리스, 기타

■ 용도별 시장 세그먼트

– 승용차, 상용차

■ 지역별 및 국가별 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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

– Jones Tech PLC、 Shenzhen FRD Science & Technology、 DuPont、 Dow、 Tanyuan Technology、 Shin-Etsu Chemical、 Panasonic、 Parker Hannifin、 Fujipoly、 Denka Company Limited、 Henkel、 Wacker、 3M

[주요 챕터의 개요]

1 장 : EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM)의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모
3 장 : EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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 목차

1. 조사 및 분석 보고서 소개
EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 정의
시장 세그먼트
– 종류별 시장
– 용도별 시장
글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 개요
본 보고서의 특징 및 이점
방법론 및 정보 출처
– 조사 방법론
– 조사 과정
– 기준 연도
– 보고서 가정 및 주의사항

2. 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 전체 시장 규모
글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모 : 2023년 VS 2030년
글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 전망 및 예측 : 2019-2030
글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 : 2019-2030

3. 기업 환경
글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장의 주요 기업
매출 기준 상위 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 기업 순위
기업별 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출
기업별 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량
기업별 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 가격 2019-2024
2023년 매출 기준 글로벌 시장 상위 3개 및 상위 5개 기업
주요 기업의 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 제품 종류

4. 종류별 시장 분석
개요
– 종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2023년 및 2030년
HD 갭 필러, HD 시트, HD 그리스, 기타
종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 및 예측
– 종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2024
– 종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2025-2030
– 종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율, 2019-2030
종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 및 예측
– 종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2024
– 종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2025-2030
– 종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율, 2019-2030
종류별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 가격 (제조업체 판매 가격), 2019-2030

5. 용도별 시장 분석
개요
– 용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2023 및 2030
승용차, 상용차
용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 및 예측
– 용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2024
– 용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2025-2030
– 용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율, 2019-2030
용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 및 예측
– 용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2024
– 용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2025-2030
– 용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율, 2019-2030
용도별 – 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 가격 (제조업체 판매 가격), 2019-2030

6. 지역별 시장 분석
지역별 – EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2023년 및 2030년
지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 및 예측
– 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2024
– 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2025-2030
– 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율, 2019-2030
지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 및 예측
– 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2024
– 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2025-2030
– 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율, 2019-2030
북미 시장
– 북미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2030
– 북미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2030
– 미국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 캐나다 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 멕시코 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
유럽 시장
– 유럽 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2030
– 유럽 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2030
– 독일 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 프랑스 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 영국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 이탈리아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 러시아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
아시아 시장
– 아시아 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2030
– 아시아 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2030
– 중국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 일본 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 한국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 동남아시아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 인도 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
남미 시장
– 남미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2030
– 남미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2030
– 브라질 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 아르헨티나 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
중동 및 아프리카 시장
– 중동 및 아프리카 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2030
– 중동 및 아프리카 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량, 2019-2030
– 터키 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 이스라엘 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– 사우디 아라비아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030
– UAE EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모, 2019-2030

7. 제조업체 및 브랜드 프로필

Jones Tech PLC、 Shenzhen FRD Science & Technology、 DuPont、 Dow、 Tanyuan Technology、 Shin-Etsu Chemical、 Panasonic、 Parker Hannifin、 Fujipoly、 Denka Company Limited、 Henkel、 Wacker、 3M

Jones Tech PLC
Jones Tech PLC 기업 개요
Jones Tech PLC 사업 개요
Jones Tech PLC EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 주요 제품
Jones Tech PLC EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 글로벌 판매량 및 매출 2019-2024
Jones Tech PLC 주요 뉴스 및 최신 동향

Shenzhen FRD Science & Technology
Shenzhen FRD Science & Technology 기업 개요
Shenzhen FRD Science & Technology 사업 개요
Shenzhen FRD Science & Technology EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 주요 제품
Shenzhen FRD Science & Technology EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 글로벌 판매량 및 매출 2019-2024
Shenzhen FRD Science & Technology 주요 뉴스 및 최신 동향

DuPont
DuPont 기업 개요
DuPont 사업 개요
DuPont EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 주요 제품
DuPont EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 글로벌 판매량 및 매출 2019-2024
DuPont 주요 뉴스 및 최신 동향

8. 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 생산 능력 분석
글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 생산 능력, 2019-2030
주요 제조업체의 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 생산 능력
지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 생산량

9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인
시장 기회 및 동향
시장 동인
시장 제약

10. EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 공급망 분석
EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 산업 가치 사슬
EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 업 스트림 시장
EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 다운 스트림 및 클라이언트
마케팅 채널 분석
– 마케팅 채널
– 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 유통 업체 및 판매 대리점

11. 결론

[그림 목록]

- 종류별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 세그먼트, 2023년
- 용도별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 세그먼트, 2023년
- 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 개요, 2023년
- 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장 규모: 2023년 VS 2030년
- 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2019-2030
- 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량: 2019-2030
- EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년
- 글로벌 종류별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2023년 VS 2030년
- 글로벌 종류별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 글로벌 종류별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 글로벌 종류별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 가격
- 글로벌 용도별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2023년 VS 2030년
- 글로벌 용도별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 글로벌 용도별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 글로벌 용도별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 가격
- 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출, 2023년 VS 2030년
- 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 북미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 북미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 미국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 캐나다 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 멕시코 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 유럽 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 유럽 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 독일 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 프랑스 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 영국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 이탈리아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 러시아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 아시아 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 아시아 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 중국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 일본 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 한국 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 동남아시아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 인도 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 남미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 남미 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 브라질 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 아르헨티나 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 중동 및 아프리카 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 매출 시장 점유율
- 중동 및 아프리카 국가별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 판매량 시장 점유율
- 터키 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 이스라엘 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 사우디 아라비아 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 아랍에미리트 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장규모
- 글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 생산 능력
- 지역별 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 생산량 비중, 2023년 VS 2030년
- EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 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

전기 자동차(EV) 배터리 시스템은 고성능, 안전성 및 장수명을 보장하기 위해 엄격한 온도 제어가 필수적입니다. EV 배터리 셀은 충방전 과정에서 상당한 열을 발생시키며, 이 열이 효율적으로 방출되지 않으면 배터리 성능 저하, 수명 단축, 심지어는 열 폭주와 같은 안전 문제로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 하는 것이 바로 서멀 인터페이스 재료(TIM, Thermal Interface Material)입니다.

서멀 인터페이스 재료는 기본적으로 두 개의 서로 다른 물체, 예를 들어 EV 배터리 셀과 방열판(heat sink) 또는 냉각 플레이트 사이의 열 전달 효율을 높이기 위해 사용되는 물질입니다. 아무리 매끄러운 표면이라도 현미경 수준에서는 미세한 기포, 틈 또는 불균일성이 존재하며, 이러한 비표면적(contact area)의 불일치는 열 전달에 방해가 되는 저항으로 작용합니다. TIM은 이러한 공극을 채워 열 접촉 면적을 극대화하고, 재료 자체의 높은 열전도성을 통해 두 물체 간의 열 저항을 최소화하는 역할을 합니다. 즉, "열 통로"를 개선하여 열이 더 쉽고 빠르게 이동하도록 돕는 다리 역할을 하는 것입니다.

EV 배터리용 TIM은 일반적인 전자 부품에 사용되는 TIM과는 다른 특별한 요구사항을 충족해야 합니다. 첫째, 높은 열전도성은 당연히 중요하며, 이는 배터리 셀에서 발생하는 열을 효과적으로 외부로 전달하는 능력과 직결됩니다. 둘째, 내구성이 뛰어나야 합니다. EV 배터리는 자동차의 수명 주기 동안 상당한 진동, 충격 및 온도 변화에 노출되므로, TIM은 이러한 환경에서도 물리적, 화학적 안정성을 유지해야 합니다. 특히, 열 사이클링(온도가 오르내리는 반복)으로 인해 재료가 경화되거나 균열이 발생하면 열 전달 성능이 저하될 수 있습니다. 셋째, 전기적 절연성이 필수적입니다. 배터리 시스템은 고전압 환경에서 작동하기 때문에, TIM이 전기적으로 전도성을 가지면 단락(short circuit)을 유발할 수 있어 매우 위험합니다. 따라서 TIM은 높은 열전도성을 가지면서도 우수한 전기 절연성을 동시에 갖추어야 합니다. 넷째, 취급 및 적용이 용이해야 합니다. 자동화된 제조 공정을 고려할 때, 페이스트, 패드, 또는 테이프 형태 등 다양한 형태로 제공되어 적용 작업의 효율성을 높여야 합니다. 다섯째, 장기적인 안정성 및 신뢰성이 중요합니다. 시간이 지남에 따라 재료의 성능이 저하되지 않고 일관된 열 전달 특성을 유지하는 것이 배터리 시스템의 전반적인 신뢰성에 영향을 미칩니다. 마지막으로, 비용 효율성 또한 중요한 고려 사항입니다. 배터리 시스템의 전체 비용을 낮추기 위해서는 TIM 자체의 가격뿐만 아니라 적용 공정 비용까지 고려해야 합니다.

EV 배터리용 TIM은 그 물리적 형태와 조성에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 가장 대표적인 형태는 다음과 같습니다.

* **서멀 그리스 (Thermal Grease) 또는 페이스트 (Paste):** 이는 가장 흔하게 사용되는 TIM 형태 중 하나로, 실리콘 오일이나 기타 액체 담체에 세라믹, 금속 산화물, 또는 질화물과 같은 고열전도성 입자를 분산시킨 페이스트 형태입니다. 이들은 점성이 있어 두 표면 사이의 미세한 기포를 효과적으로 채울 수 있으며, 비교적 쉽게 도포할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 유동성이 있어 시간이 지남에 따라 재료가 압출되어 성능이 저하될 수 있는 '사이클링(pump-out)' 현상이 발생할 수 있습니다. 또한, 자동화된 도포 공정에서 일관된 두께를 유지하는 것이 중요합니다.

* **서멀 패드 (Thermal Pad) 또는 시트 (Sheet):** 이는 고무, 실리콘 또는 폴리머와 같은 유연한 재료에 세라믹 또는 금속 입자를 혼합하여 시트 또는 패드 형태로 만든 것입니다. 이들은 미리 원하는 크기와 두께로 제조되어 있어 적용이 매우 간편하며, 진동이나 충격에도 비교적 강한 내성을 보입니다. 또한, 압출 현상이 적어 장기적인 성능 안정성이 우수하다는 장점이 있습니다. 다양한 경도(hardness)와 두께로 제공되어 다양한 접촉 면적과 압력 조건에 맞춤 적용이 가능합니다.

* **상변이 재료 (Phase Change Material, PCM):** 이 재료는 특정 온도에서 고체에서 액체로 상변이를 일으키도록 설계되었습니다. 배터리 시스템이 작동하기 시작하면, PCM은 녹아서 액체 상태가 되어 두 표면 사이의 공극을 완전히 채우고 매우 낮은 열 저항을 제공합니다. 일단 녹으면, 대부분의 PCM은 증발하거나 흘러내리는 것을 방지하기 위해 고분자 매트릭스 안에 캡슐화됩니다. PCM은 높은 열전도성을 제공할 수 있지만, 최초의 상변이 시점에 열 흡수 성능이 집중되는 특징이 있습니다.

* **열 전도성 테이프 (Thermally Conductive Tape):** 이 역시 접착력과 열 전도성을 동시에 제공하는 형태로, 얇고 유연하며, 표면 처리된 필름 기재에 열 전도성 접착제를 코팅한 형태입니다. 설치가 간편하고 정확한 위치에 부착할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 일반적으로 다른 TIM 형태에 비해 열전도성은 상대적으로 낮을 수 있으며, 접착제가 열 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

* **방열 접착제 (Thermal Adhesive):** 이는 기계적인 결합과 열 전달 기능을 동시에 수행하는 접착제입니다. 배터리 모듈이나 팩의 구조적 안정성을 높이는 데 유리하며, 한번 부착되면 움직이지 않아 사이클링 문제가 발생하지 않습니다. 하지만, 재활용이나 수리가 필요한 경우 분리가 어렵다는 단점이 있습니다.

EV 배터리 시스템에서 TIM은 다양한 위치에 적용됩니다. 가장 중요한 적용 부위는 다음과 같습니다.

* **배터리 셀과 냉각 플레이트/하우징 사이:** 배터리 셀에서 발생하는 열은 가장 직접적으로 냉각 시스템으로 전달되어야 합니다. 이 간극을 효과적으로 채우는 것이 배터리 셀의 균일한 온도 분포를 유지하는 데 매우 중요합니다. 특정 셀의 과열을 방지하여 전체적인 배터리 성능과 수명을 향상시킵니다.

* **배터리 모듈 내 셀 간:** 각 셀은 주변 셀의 열에 영향을 받을 수 있습니다. 모듈 레벨에서 셀 간에 TIM을 적용하면 열이 더 넓은 표면적으로 분산되어 셀 간 온도 편차를 줄이는 데 기여할 수 있습니다.

* **배터리 모듈과 열 관리 시스템(BMS, Battery Management System) 부품 간:** BMS의 온도 센서 등 민감한 부품의 정확한 온도 측정을 위해 주변 부품과의 열 접촉을 개선하는 데 사용될 수도 있습니다.

* **배터리 팩 외부 냉각판과 섀시 간:** 팩 전체의 열을 효과적으로 방출하기 위해 외부 냉각 시스템과 자동차 섀시 또는 냉각 시스템의 다른 구성 요소 사이에도 TIM이 적용될 수 있습니다.

EV 배터리용 TIM과 관련된 최신 기술 동향은 끊임없이 발전하고 있습니다.

* **고성능 TIM 개발:** 더 높은 열전도성을 달성하기 위한 연구가 활발히 진행 중입니다. 그래핀, 탄소 나노튜브(CNT), 질화붕소 나노플레이트렛(h-BN)과 같은 나노 물질을 TIM에 첨가하여 열전도율을 획기적으로 높이는 기술이 연구되고 있습니다. 이러한 나노 물질은 높은 종횡비와 우수한 열 전도성을 가지고 있어 기존의 세라믹 입자보다 훨씬 효과적으로 열 경로를 형성할 수 있습니다.

* **환경 친화적 및 지속 가능한 TIM:** 유해 물질을 사용하지 않고, 재활용이 용이하며, 제조 과정에서 환경 영향을 최소화하는 TIM 개발이 중요해지고 있습니다. 바이오 기반 소재나 재활용 가능한 폴리머를 활용한 TIM 연구가 진행 중입니다.

* **다기능 TIM:** 단순한 열 전달 기능을 넘어, 진동 감쇠, 전기 절연, 혹은 자기 간섭 차폐와 같은 추가적인 기능을 TIM에 부여하려는 시도도 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 기계적 강도를 향상시키면서도 열 전도성을 높이는 복합 재료 개발 등이 있습니다.

* **스마트 TIM 및 자가 치유 TIM:** 미래에는 온도 변화에 따라 열전도성을 능동적으로 조절하거나, 손상 시 스스로 복구하는 '자가 치유' 기능을 가진 TIM의 개발도 기대됩니다. 이는 배터리 시스템의 전반적인 효율성과 수명을 극대화하는 데 기여할 수 있습니다.

* **고압 적용을 위한 TIM:** 고밀도 셀 설계로 인해 배터리 시스템의 전반적인 전압이 높아지고 있어, 이러한 고전압 환경에서도 안정적인 전기 절연 성능을 유지하는 TIM의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.

결론적으로, 서멀 인터페이스 재료는 EV 배터리 시스템의 효율적이고 안전한 작동을 위한 필수적인 부품입니다. 배터리 셀에서 발생하는 열을 효과적으로 관리하여 배터리의 성능, 수명 및 안전성을 보장하는 데 중추적인 역할을 수행하며, 앞으로도 기술 발전과 함께 더욱 고성능화되고 다기능화된 TIM의 개발이 기대됩니다.
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※본 조사보고서 [글로벌 EV 배터리용 서멀 인터페이스 재료 (TIM) 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2408K16001) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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