■ 영문 제목 : Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Market Growth 2025-2031
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 | ■ 상품코드 : LPK23JU0431
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 115
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학&재료
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LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 리튬 이온 이차 전지 재료의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 리튬 이온 이차 전지 재료 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 리튬 이온 이차 전지 재료 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다.
본 보고서는 리튬 이온 이차 전지 재료의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 포함하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (양극 재료, 음극 재료)와 용도별 시장규모 (전동 공구, 의료 기기, 가전 기기, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다.
***** 목차 구성 *****
보고서의 범위
경영자용 요약
- 세계의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 리튬 이온 이차 전지 재료 시장분석
- 종류별 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 2020년-2025년 (양극 재료, 음극 재료)
- 용도별 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 2020년-2025년 (전동 공구, 의료 기기, 가전 기기, 기타)
기업별 리튬 이온 이차 전지 재료 시장분석
- 기업별 리튬 이온 이차 전지 재료 판매량
- 기업별 리튬 이온 이차 전지 재료 매출액
- 기업별 리튬 이온 이차 전지 재료 판매가격
- 주요기업의 리튬 이온 이차 전지 재료 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석
지역별 분석
- 지역별 리튬 이온 이차 전지 재료 판매량 2020년-2025년
- 지역별 리튬 이온 이차 전지 재료 매출액 2020년-2025년
미주 시장
- 미주의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 종류별
- 미주의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 용도별
- 미국 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 캐나다 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 멕시코 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 브라질 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
아시아 시장
- 아시아의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 2020년-2025년
- 아시아의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 종류별
- 아시아의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 용도별
- 중국 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 일본 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 한국 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 동남아시아 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 인도 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
유럽 시장
- 유럽의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 종류별
- 유럽의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 용도별
- 독일 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 프랑스 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 영국 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 : 용도별
- 이집트 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 남아프리카 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
- 중동GCC 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모
시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향
제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 리튬 이온 이차 전지 재료의 제조원가 구조 분석
- 리튬 이온 이차 전지 재료의 제조 프로세스 분석
- 리튬 이온 이차 전지 재료의 산업체인 구조
마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 리튬 이온 이차 전지 재료의 유통업체
- 리튬 이온 이차 전지 재료의 주요 고객
지역별 리튬 이온 이차 전지 재료 시장 예측
- 지역별 리튬 이온 이차 전지 재료 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 지역 예측
- 아시아 지역 예측
- 유럽 지역 예측
- 중동/아프리카 지역 예측
- 리튬 이온 이차 전지 재료의 종류별 시장예측 (양극 재료, 음극 재료)
- 리튬 이온 이차 전지 재료의 용도별 시장예측 (전동 공구, 의료 기기, 가전 기기, 기타)
주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- Hitachi Chemical, Mitsubishi Chemical, Nippon Carbon, JFE Chemical, Kureha, ShowaDenko, Posco Chemtech, GS Energy, Dae Joo Electronic Materials, Iljin Electric, Aekyung Petrochemical, BTR, ShanShan, Easpring, Changsha Xingcheng, Zichen, Zhengtuo
조사의 결론 |
■ 보고서 개요LPI (LP Information)’ newest research report, the “Lithium-ion Secondary Battery Materials Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Lithium-ion Secondary Battery Materials sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Lithium-ion Secondary Battery Materials sales for 2025 through 2031. With Lithium-ion Secondary Battery Materials sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Lithium-ion Secondary Battery Materials industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Lithium-ion Secondary Battery Materials landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Lithium-ion Secondary Battery Materials portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Lithium-ion Secondary Battery Materials market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Lithium-ion Secondary Battery Materials and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Lithium-ion Secondary Battery Materials.
The global Lithium-ion Secondary Battery Materials market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Lithium-ion Secondary Battery Materials is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Lithium-ion Secondary Battery Materials is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Lithium-ion Secondary Battery Materials is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Lithium-ion Secondary Battery Materials players cover Hitachi Chemical, Mitsubishi Chemical, Nippon Carbon, JFE Chemical, Kureha, ShowaDenko, Posco Chemtech, GS Energy and Dae Joo Electronic Materials, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Lithium-ion Secondary Battery Materials market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Cathode Materials
Anode Materials
Segmentation by application
Power Tools
Medical Equipment
Consumer Electronics Products
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Hitachi Chemical
Mitsubishi Chemical
Nippon Carbon
JFE Chemical
Kureha
ShowaDenko
Posco Chemtech
GS Energy
Dae Joo Electronic Materials
Iljin Electric
Aekyung Petrochemical
BTR
ShanShan
Easpring
Changsha Xingcheng
Zichen
Zhengtuo
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Lithium-ion Secondary Battery Materials market?
What factors are driving Lithium-ion Secondary Battery Materials market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Lithium-ion Secondary Battery Materials market opportunities vary by end market size?
How does Lithium-ion Secondary Battery Materials break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
■ 보고서 목차1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Lithium-ion Secondary Battery Materials by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Lithium-ion Secondary Battery Materials by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Lithium-ion Secondary Battery Materials Segment by Type
2.2.1 Cathode Materials
2.2.2 Anode Materials
2.3 Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Type
2.3.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Lithium-ion Secondary Battery Materials Segment by Application
2.4.1 Power Tools
2.4.2 Medical Equipment
2.4.3 Consumer Electronics Products
2.4.4 Others
2.5 Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Application
2.5.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials by Company
3.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Lithium-ion Secondary Battery Materials Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Location Distribution
3.4.2 Players Lithium-ion Secondary Battery Materials Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Lithium-ion Secondary Battery Materials by Geographic Region
4.1 World Historic Lithium-ion Secondary Battery Materials Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Lithium-ion Secondary Battery Materials Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales Growth
4.4 APAC Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales Growth
4.5 Europe Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Country
5.1.1 Americas Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Type
5.3 Americas Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Region
6.1.1 APAC Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Type
6.3 APAC Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Lithium-ion Secondary Battery Materials by Country
7.1.1 Europe Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Type
7.3 Europe Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Lithium-ion Secondary Battery Materials by Country
8.1.1 Middle East & Africa Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Lithium-ion Secondary Battery Materials Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Lithium-ion Secondary Battery Materials
10.3 Manufacturing Process Analysis of Lithium-ion Secondary Battery Materials
10.4 Industry Chain Structure of Lithium-ion Secondary Battery Materials
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Lithium-ion Secondary Battery Materials Distributors
11.3 Lithium-ion Secondary Battery Materials Customer
12 World Forecast Review for Lithium-ion Secondary Battery Materials by Geographic Region
12.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Forecast by Type
12.7 Global Lithium-ion Secondary Battery Materials Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Hitachi Chemical
13.1.1 Hitachi Chemical Company Information
13.1.2 Hitachi Chemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Hitachi Chemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Hitachi Chemical Main Business Overview
13.1.5 Hitachi Chemical Latest Developments
13.2 Mitsubishi Chemical
13.2.1 Mitsubishi Chemical Company Information
13.2.2 Mitsubishi Chemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Mitsubishi Chemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Mitsubishi Chemical Main Business Overview
13.2.5 Mitsubishi Chemical Latest Developments
13.3 Nippon Carbon
13.3.1 Nippon Carbon Company Information
13.3.2 Nippon Carbon Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Nippon Carbon Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Nippon Carbon Main Business Overview
13.3.5 Nippon Carbon Latest Developments
13.4 JFE Chemical
13.4.1 JFE Chemical Company Information
13.4.2 JFE Chemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.4.3 JFE Chemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 JFE Chemical Main Business Overview
13.4.5 JFE Chemical Latest Developments
13.5 Kureha
13.5.1 Kureha Company Information
13.5.2 Kureha Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Kureha Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Kureha Main Business Overview
13.5.5 Kureha Latest Developments
13.6 ShowaDenko
13.6.1 ShowaDenko Company Information
13.6.2 ShowaDenko Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.6.3 ShowaDenko Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 ShowaDenko Main Business Overview
13.6.5 ShowaDenko Latest Developments
13.7 Posco Chemtech
13.7.1 Posco Chemtech Company Information
13.7.2 Posco Chemtech Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Posco Chemtech Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Posco Chemtech Main Business Overview
13.7.5 Posco Chemtech Latest Developments
13.8 GS Energy
13.8.1 GS Energy Company Information
13.8.2 GS Energy Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.8.3 GS Energy Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 GS Energy Main Business Overview
13.8.5 GS Energy Latest Developments
13.9 Dae Joo Electronic Materials
13.9.1 Dae Joo Electronic Materials Company Information
13.9.2 Dae Joo Electronic Materials Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Dae Joo Electronic Materials Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Dae Joo Electronic Materials Main Business Overview
13.9.5 Dae Joo Electronic Materials Latest Developments
13.10 Iljin Electric
13.10.1 Iljin Electric Company Information
13.10.2 Iljin Electric Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Iljin Electric Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Iljin Electric Main Business Overview
13.10.5 Iljin Electric Latest Developments
13.11 Aekyung Petrochemical
13.11.1 Aekyung Petrochemical Company Information
13.11.2 Aekyung Petrochemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Aekyung Petrochemical Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 Aekyung Petrochemical Main Business Overview
13.11.5 Aekyung Petrochemical Latest Developments
13.12 BTR
13.12.1 BTR Company Information
13.12.2 BTR Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.12.3 BTR Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.12.4 BTR Main Business Overview
13.12.5 BTR Latest Developments
13.13 ShanShan
13.13.1 ShanShan Company Information
13.13.2 ShanShan Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.13.3 ShanShan Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.13.4 ShanShan Main Business Overview
13.13.5 ShanShan Latest Developments
13.14 Easpring
13.14.1 Easpring Company Information
13.14.2 Easpring Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.14.3 Easpring Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.14.4 Easpring Main Business Overview
13.14.5 Easpring Latest Developments
13.15 Changsha Xingcheng
13.15.1 Changsha Xingcheng Company Information
13.15.2 Changsha Xingcheng Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.15.3 Changsha Xingcheng Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.15.4 Changsha Xingcheng Main Business Overview
13.15.5 Changsha Xingcheng Latest Developments
13.16 Zichen
13.16.1 Zichen Company Information
13.16.2 Zichen Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.16.3 Zichen Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.16.4 Zichen Main Business Overview
13.16.5 Zichen Latest Developments
13.17 Zhengtuo
13.17.1 Zhengtuo Company Information
13.17.2 Zhengtuo Lithium-ion Secondary Battery Materials Product Portfolios and Specifications
13.17.3 Zhengtuo Lithium-ion Secondary Battery Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.17.4 Zhengtuo Main Business Overview
13.17.5 Zhengtuo Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
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※참고 정보
리튬 이온 이차 전지 재료는 휴대용 전자기기부터 전기 자동차에 이르기까지 현대 사회에서 에너지 저장의 핵심적인 역할을 수행하는 리튬 이온 이차 전지의 성능을 결정하는 다양한 소재들을 통칭합니다. 리튬 이온 이차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 이차 전지의 한 종류로, 리튬 이온이 전극 사이를 이동하면서 에너지를 저장하고 방출하는 원리를 이용합니다. 이러한 전지의 우수한 에너지 밀도, 긴 수명, 높은 효율성은 리튬 이온 이차 전지 재료의 혁신적인 발전 덕분에 가능해졌습니다.
리튬 이온 이차 전지 재료는 크게 양극 활물질, 음극 활물질, 전해질, 분리막으로 구분할 수 있습니다. 각 구성 요소는 전지의 성능에 지대한 영향을 미치므로, 고성능의 전지를 개발하기 위해서는 각 재료의 특성을 최적화하고 새로운 소재를 지속적으로 개발하는 것이 매우 중요합니다.
양극 활물질은 리튬 이온이 삽입되고 탈리되는 결정 구조를 가지며, 전지의 용량과 전압을 결정하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 초기에 주로 사용되었던 재료는 리튬 코발트 산화물(LiCoO$_2$, LCO)이었습니다. LCO는 높은 에너지 밀도와 안정성을 제공하지만, 코발트의 높은 가격과 독성 문제로 인해 이를 대체할 수 있는 재료에 대한 연구가 활발히 진행되었습니다. 현재는 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(LiNi$_{1-x-y}$Mn$_x$Co$_y$O$_2$, NCM)과 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(LiNi$_{1-x-y}$Co$_x$Al$_y$O$_2$, NCA) 등이 상용화되어 널리 사용되고 있습니다. 이들은 니켈 함량을 높여 에너지 밀도를 향상시키거나 코발트 함량을 줄여 가격 경쟁력을 높이는 방향으로 발전하고 있습니다. 또한, 리튬 망간 산화물(LiMn$_2$O$_4$, LMO)은 비교적 저렴하고 안정적인 특성을 가지고 있어 전동 공구 등 특정 용도에 사용되기도 합니다. 최근에는 에너지 밀도를 더욱 극대화하기 위해 하이-니켈 계열 NCM 및 NCA 양극재의 연구가 집중적으로 이루어지고 있으며, 전고체 전지의 개발과 함께 리튬 함유량이 높은 새로운 구조의 양극재들도 주목받고 있습니다. 양극 활물질의 개발은 단순히 높은 에너지 밀도를 추구하는 것을 넘어, 안전성, 수명, 가격 경쟁력까지 동시에 고려해야 하는 복합적인 과제입니다.
음극 활물질은 리튬 이온이 저장되는 역할을 하며, 전지의 충방전 속도와 수명에 큰 영향을 미칩니다. 현재 가장 널리 사용되는 음극 활물질은 흑연(graphite)입니다. 흑연은 리튬 이온을 안정적으로 삽입하고 탈리할 수 있는 층상 구조를 가지고 있어 우수한 사이클 안정성을 보입니다. 하지만 흑연의 이론 용량은 약 372 mAh/g으로 한계가 있어, 이를 극복하기 위한 다양한 소재들이 연구되고 있습니다. 그중 하나가 실리콘(Si)입니다. 실리콘은 흑연보다 약 10배 높은 이론 용량(약 4200 mAh/g)을 가지고 있어 차세대 음극 활물질로 큰 기대를 받고 있습니다. 하지만 실리콘은 충방전 과정에서 부피 변화가 매우 커서 전극 구조가 파괴되고 수명이 단축되는 문제가 있어 이를 해결하기 위한 연구가 활발히 진행 중입니다. 실리콘 나노 입자를 사용하거나, 흑연과 실리콘을 복합화하는 방식, 또는 실리콘 산화물(SiO$_x$)과 같은 파생 재료를 활용하는 방안 등이 연구되고 있습니다. 또한, 리튬 티타네이트(Li$_4$Ti$_5$O$_{12}$, LTO)는 안정적인 구조 덕분에 매우 빠른 충방전 속도를 제공하며 긴 수명을 가지지만, 에너지 밀도가 낮다는 단점이 있어 전기 버스와 같이 고출력과 고속 충전이 중요한 용도에 적합합니다.
전해질은 양극과 음극 사이에서 리튬 이온을 이동시키는 매개체 역할을 합니다. 현재 대부분의 리튬 이온 이차 전지에는 유기 용매에 리튬 염(LiPF$_6$ 등)을 용해시킨 액체 전해질이 사용되고 있습니다. 액체 전해질은 높은 이온 전도도를 가지지만, 가연성이 높아 안전성에 대한 우려가 있습니다. 또한, 극저온 또는 고온 환경에서 성능이 저하될 수 있으며, 전극 표면에 SE(Solid Electrolyte Interphase)라는 계면 저항층이 형성되어 성능 저하를 야기하기도 합니다. 이러한 단점들을 극복하기 위해 고체 전해질에 대한 연구가 매우 활발하게 진행되고 있습니다. 고체 전해질은 불연성이어서 안전성을 획기적으로 향상시킬 수 있으며, 액체 전해질의 단점들을 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 고체 전해질로는 황화물계(sulfide-based), 산화물계(oxide-based), 고분자계(polymer-based) 등이 있으며, 이들은 각각 높은 이온 전도도, 우수한 기계적 강도, 넓은 전기화학적 창 등의 장점을 가지고 있습니다. 다만, 고체 전해질은 낮은 이온 전도도, 전극과의 낮은 계면 접촉 저항, 낮은 가공성 등의 기술적 난제를 해결해야 상용화될 수 있을 것으로 예상됩니다. 전해질의 성능 개선은 전지의 안전성과 에너지 밀도를 동시에 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
분리막은 양극과 음극이 직접 접촉하여 단락되는 것을 방지하는 역할을 합니다. 동시에, 리튬 이온이 분리막을 통과하여 양극과 음극 사이를 이동할 수 있도록 미세한 기공 구조를 가지고 있어야 합니다. 현재 상용화된 분리막은 주로 폴리에틸렌(PE)이나 폴리프로필렌(PP)과 같은 고분자 재료를 다공성 막 형태로 만든 것입니다. 이러한 분리막은 낮은 온도에서는 깨지기 쉽고 높은 온도에서는 수축하는 경향이 있어 안전성에 취약한 부분이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 세라믹 코팅이 된 분리막이나, 무기 충진제가 포함된 다층 구조의 분리막 등이 개발되어 안전성을 높이고 있습니다. 또한, 전고체 전지 개발과 함께 고체 전해질 자체가 분리막 역할을 겸하는 기술도 주목받고 있습니다. 분리막의 기공 크기, 두께, 기계적 강도 등은 전지의 안전성과 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.
이 외에도 리튬 이온 이차 전지 재료에는 도전재(conductive additive)와 바인더(binder)와 같은 부재료들도 중요하게 작용합니다. 도전재는 전극 내에서 활물질 입자 간의 전기적 접촉을 향상시켜 전자의 이동을 원활하게 하며, 주로 탄소 나노튜브(CNT)나 그래핀 등이 사용됩니다. 바인더는 활물질과 도전재 입자들을 서로 결합시켜 전극의 구조적 안정성을 유지하는 역할을 하며, 일반적으로 PVDF(Polyvinylidene fluoride) 등이 사용됩니다. 이러한 부재료들도 전극의 집전체와의 접착력, 전극의 유연성 및 내구성, 그리고 전반적인 전지 성능에 영향을 미칩니다.
리튬 이온 이차 전지 재료와 관련된 기술은 단순히 새로운 소재를 개발하는 것을 넘어, 소재의 합성 방법, 입자 설계, 전극 제조 공정, 그리고 전지 시스템 설계 등 전반적인 분야를 포함합니다. 특히, 나노 기술을 활용하여 활물질의 표면적을 늘리거나 입자 크기를 조절함으로써 충방전 속도와 에너지 밀도를 향상시키는 연구가 활발합니다. 또한, 계산 과학 및 인공지능을 활용하여 새로운 소재를 예측하고 탐색하는 방식도 각광받고 있습니다. 안전성 향상을 위한 기술로는 열 폭주를 방지하는 첨가제 개발, 스마트 배터리 관리 시스템(BMS)의 발전, 그리고 전고체 전지와 같은 근본적인 안전성 향상 기술 등이 있습니다. 가격 경쟁력 확보를 위해서는 희소 금속 의존도를 낮추거나 재활용 기술을 발전시키는 것도 중요한 과제입니다.
결론적으로, 리튬 이온 이차 전지 재료는 전지의 성능, 안전성, 경제성을 결정하는 핵심적인 요소이며, 지속적인 연구 개발을 통해 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명, 더 뛰어난 안전성, 그리고 더 낮은 비용을 갖춘 차세대 전지를 구현하기 위한 노력이 계속될 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 리튬 이온 이차 전지 재료 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JU0431) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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