| ■ 영문 제목 : Global Non-oriented Electrical Steel Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2406A14755 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 무방향성 전자기 강판 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 무방향성 전자기 강판은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 무방향성 전자기 강판 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 무방향성 전자기 강판은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 무방향성 전자기 강판의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 무방향성 전자기 강판 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
무방향성 전자기 강판 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 무방향성 전자기 강판 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 완전 가공 무방향성 전자기 강판, 반가공 무방향성 전자기 강판) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 무방향성 전자기 강판 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 무방향성 전자기 강판 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 무방향성 전자기 강판 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 무방향성 전자기 강판 기술의 발전, 무방향성 전자기 강판 신규 진입자, 무방향성 전자기 강판 신규 투자, 그리고 무방향성 전자기 강판의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 무방향성 전자기 강판 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 무방향성 전자기 강판 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 무방향성 전자기 강판 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 무방향성 전자기 강판 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 무방향성 전자기 강판 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 무방향성 전자기 강판 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 무방향성 전자기 강판 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
무방향성 전자기 강판 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
완전 가공 무방향성 전자기 강판, 반가공 무방향성 전자기 강판
*** 용도별 세분화 ***
발전, AC모터, 가전 제품, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Baowu, ArcelorMittal, TISCO, JFE Steel, Shougang Group, NSSMC, NLMK, Ansteel, AK Steel, Thyssen Krupp, Voestalpine, Masteel, Posco, TATA Steel, BX Steel, Nucor, CSC, Baosteel
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 무방향성 전자기 강판 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 무방향성 전자기 강판 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 무방향성 전자기 강판 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 무방향성 전자기 강판은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 무방향성 전자기 강판 시장분석 ■ 지역별 무방향성 전자기 강판에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 무방향성 전자기 강판 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Baowu, ArcelorMittal, TISCO, JFE Steel, Shougang Group, NSSMC, NLMK, Ansteel, AK Steel, Thyssen Krupp, Voestalpine, Masteel, Posco, TATA Steel, BX Steel, Nucor, CSC, Baosteel – Baowu – ArcelorMittal – TISCO ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]무방향성 전자기 강판 이미지 무방향성 전자기 강판 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 무방향성 전자기 강판 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 무방향성 전자기 강판 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 무방향성 전자기 강판 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 무방향성 전자기 강판 매출 시장 점유율 기업별 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 점유율 2023 기업별 무방향성 전자기 강판 매출 시장 2023 기업별 글로벌 무방향성 전자기 강판 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 무방향성 전자기 강판 매출 시장 점유율 2023 미주 무방향성 전자기 강판 판매량 (2019-2024) 미주 무방향성 전자기 강판 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 무방향성 전자기 강판 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 무방향성 전자기 강판 매출 (2019-2024) 유럽 무방향성 전자기 강판 판매량 (2019-2024) 유럽 무방향성 전자기 강판 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 무방향성 전자기 강판 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 무방향성 전자기 강판 매출 (2019-2024) 미국 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 캐나다 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 멕시코 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 브라질 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 중국 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 일본 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 한국 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 인도 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 호주 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 독일 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 프랑스 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 영국 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 러시아 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 이집트 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 터키 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 무방향성 전자기 강판 시장규모 (2019-2024) 무방향성 전자기 강판의 제조 원가 구조 분석 무방향성 전자기 강판의 제조 공정 분석 무방향성 전자기 강판의 산업 체인 구조 무방향성 전자기 강판의 유통 채널 글로벌 지역별 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 무방향성 전자기 강판 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 무방향성 전자기 강판 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 무방향성 전자기 강판 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 무방향성 전자기 강판 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 무방향성 전자기 강판은 전자기기의 핵심 소재로서, 자기장의 방향에 따라 투자율 특성이 크게 달라지는 일반적인 강판과 달리 어느 방향으로도 균일한 투자율을 나타내는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 전자기기 내부에서 발생하는 교류 자기장을 효율적으로 제어하고 에너지 손실을 최소화하는 데 필수적인 역할을 합니다. **정의 및 기본 개념** 무방향성 전자기 강판은 주로 규소(Si)를 첨가한 철강 합금으로, 제조 공정 중에 특정 결정립 방향을 인위적으로 정렬시키지 않기 때문에 어느 방향으로 자화시키더라도 거의 동일한 자기적 특성을 나타냅니다. 이러한 특징을 '등방성(Isotropy)'이라고 하며, 이는 무방향성 전자기 강판을 구분하는 가장 중요한 기준입니다. 일반적인 철강 소재는 결정립의 배열 방향에 따라 자기적 특성이 달라져, 자화하기 좋은 방향과 어려운 방향이 존재하지만, 무방향성 전자기 강판은 이러한 방향성을 최소화하여 모든 방향에서 효율적인 자기 특성을 발휘하도록 설계됩니다. 자속 밀도가 높을 때 자기 저항이 낮은 상태를 투자율(Permeability)이라고 하는데, 무방향성 전자기 강판은 이 투자율이 거의 모든 방향에서 일정하기 때문에, 교류 전류에 의해 발생하는 변화하는 자기장을 효율적으로 전달하고 제어할 수 있습니다. 이는 전자기기에서 발생하는 와류 손실(Eddy current loss)과 이력 손실(Hysteresis loss)을 줄이는 데 매우 중요하며, 궁극적으로 전자기기의 효율을 높이고 발열을 억제하는 효과를 가져옵니다. **주요 특징** 무방향성 전자기 강판의 가장 두드러진 특징은 앞서 언급한 '등방성'입니다. 이는 제조 과정에서 강판의 결정립 구조를 특정 방향으로 정렬시키지 않음으로써 얻어집니다. 이를 통해 어떠한 방향으로 자화되더라도 일정한 자기적 특성을 유지하게 됩니다. 이러한 균일한 자기 특성은 전자기기 설계 시 다양한 방향으로 자속이 흐를 수 있는 복잡한 구조에서도 안정적인 성능을 보장하게 합니다. 두 번째 주요 특징은 낮은 철손(Iron loss)입니다. 철손은 전자기 강판이 자기장의 변화에 따라 에너지를 잃는 현상으로, 와류 손실과 이력 손실로 구분됩니다. 무방향성 전자기 강판은 고순도 철과 적절한 양의 규소 첨가를 통해 전기 전도도를 낮추고 이력 곡선의 면적을 최소화하여 철손을 현저히 줄입니다. 특히, 얇은 두께의 강판을 여러 겹으로 쌓아 절연 처리를 함으로써 와류 손실을 효과적으로 억제하며, 이는 고주파 교류에서 발생하는 에너지 손실을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한, 무방향성 전자기 강판은 우수한 자기 포화 자속 밀도(Magnetic saturation flux density)를 가지고 있습니다. 자기 포화 자속 밀도는 강판이 더 이상 자화되지 않고 자기 포화 상태에 이르는 최대 자속 밀도를 의미합니다. 높은 자기 포화 자속 밀도는 동일한 부피에서도 더 많은 자기력을 저장할 수 있음을 의미하며, 이는 전자기기의 소형화 및 고성능화에 기여합니다. 마지막으로, 무방향성 전자기 강판은 비교적 우수한 기계적 강도를 가지면서도 가공성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 다양한 형태의 부품으로 절단, 펀칭, 권선 등이 용이하여 전자기기의 복잡한 구조에 적용하기에 적합합니다. **주요 종류** 무방향성 전자기 강판은 주로 규소 함량과 제조 공정에 따라 여러 종류로 구분됩니다. 가장 일반적인 형태는 **저규소 무방향성 전자기 강판**입니다. 이는 주로 1%에서 3% 정도의 규소를 함유하고 있으며, 비교적 낮은 가격으로 뛰어난 자기 특성을 제공하기 때문에 전기 모터, 변압기 등 광범위한 용도로 사용됩니다. 이 강판은 우수한 자화 특성과 낮은 철손을 동시에 만족시키므로 경제성과 성능의 균형을 이루는 소재로 각광받고 있습니다. 다음으로 **고규소 무방향성 전자기 강판**은 규소 함량이 3% 이상으로 높아집니다. 규소 함량이 높아질수록 전기 저항이 증가하여 와류 손실을 더욱 효과적으로 줄일 수 있으며, 투자율도 향상되는 경향을 보입니다. 이러한 고규소 강판은 특히 고주파에서 동작하는 전자기기나 높은 효율을 요구하는 용도에 적합합니다. 하지만 규소 함량이 높아질수록 강판이 취약해져 가공성이 떨어지고 가격이 상승하는 단점이 있습니다. 최근에는 기존의 무방향성 전자기 강판의 성능을 더욱 향상시키기 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, **초박형 무방향성 전자기 강판**은 수십 마이크로미터(µm) 수준의 얇은 두께를 가지는데, 이는 고주파에서의 와류 손실을 극적으로 줄여 전기 자동차의 고효율 모터, 전력 변환 장치 등 첨단 전자기기에 적용되고 있습니다. 또한, **열처리 기술의 발달**을 통해 결정립 미세화, 불순물 제어 등을 통해 더욱 우수한 자기 특성을 구현하려는 노력도 계속되고 있습니다. 예를 들어, 냉간 압연 후의 어닐링(Annealing) 공정에서 특정 분위기 가스나 온도를 정밀하게 제어함으로써 미세한 결정립 구조를 형성하고, 불순물 원소를 효과적으로 제거하여 자기적 성능을 극대화합니다. **주요 용도** 무방향성 전자기 강판은 그 고유한 자기적 특성 때문에 다양한 전자기기 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 가장 대표적인 용도는 **전기 모터**입니다. 교류 전기 모터의 회전자를 구성하는 철심 재료로 사용되며, 모터의 효율과 성능을 결정하는 중요한 요소입니다. 무방향성 전자기 강판은 모터 내부에서 발생하는 변화하는 자기장에 대해 효율적으로 자화되어 회전자의 토크를 생성하고, 철손을 최소화하여 에너지 소비를 줄입니다. 특히, 전기 자동차의 성능 향상을 위해 고효율 모터에 대한 요구가 증가하면서 초박형 및 고성능 무방향성 전자기 강판의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. **변압기** 역시 무방향성 전자기 강판의 주요 응용 분야입니다. 변압기 코어에 사용되어 전력 에너지를 효율적으로 전달하는 역할을 합니다. 변압기에서는 교류 전류에 의해 끊임없이 자속이 변화하므로, 낮은 철손과 높은 투자율을 갖는 무방향성 전자기 강판이 필수적입니다. 가정용 전원 공급 장치부터 산업용 고용량 변압기에 이르기까지 다양한 크기와 용량의 변압기에 폭넓게 사용됩니다. 또한, **변압기(Transformer) 및 안정기(Ballast)**의 코어에도 사용되어 전력 변환 및 안정적인 전력 공급을 담당합니다. 예를 들어, 형광등이나 LED 조명 등의 안정기에 사용되어 전류를 일정하게 유지하는 데 기여합니다. 이 외에도, **유도 가열 장치, 자기 차폐(Magnetic shielding) 부품, 전자파 흡수체(Electromagnetic wave absorber)** 등 다양한 산업 분야에서 그 활용 범위를 넓혀가고 있습니다. 특히, 최근에는 전자 기기의 소형화, 경량화, 고성능화 추세에 따라 무방향성 전자기 강판의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. **관련 기술 및 발전 동향** 무방향성 전자기 강판의 성능을 향상시키고 새로운 응용 분야를 개척하기 위한 관련 기술 연구는 끊임없이 진행되고 있습니다. 첫째, **소재 설계 및 미세 조직 제어 기술**입니다. 규소 함량 최적화, 미량의 첨가 원소(예: 알루미늄, 티타늄)의 활용, 결정립 미세화 및 균일화 등을 통해 자기적 특성을 더욱 개선하는 연구가 활발합니다. 또한, 표면 코팅 기술을 통해 강판 간의 전기적 절연성을 높여 와류 손실을 더욱 효과적으로 억제하는 기술도 중요하게 다루어지고 있습니다. 둘째, **제조 공정 최적화 기술**입니다. 압연, 열처리, 표면 처리 등 각 공정의 조건을 정밀하게 제어함으로써 원하는 자기적 특성을 구현하는 것이 중요합니다. 특히, 저온에서 고온까지 다양한 온도 범위에서 발생하는 상변화와 결정립 성장 과정을 제어하는 첨단 열처리 기술은 무방향성 전자기 강판의 품질을 결정하는 핵심 요소입니다. 셋째, **초박형 강판 제조 기술**입니다. 기존의 강판보다 훨씬 얇은 두께의 강판을 균일하고 효율적으로 생산하는 기술은 고주파 특성을 극대화하여 전기 자동차 모터 등 고효율 제품에 적용되기 위한 필수적인 기술입니다. 이를 위해 정밀 압연 기술 및 연속 열처리 기술의 발전이 요구됩니다. 넷째, **친환경적 생산 공정 개발**입니다. 에너지 효율적인 생산 방법, 폐기물 감소, 유해 물질 사용 최소화 등 환경 규제 강화에 따른 지속 가능한 생산 공정 개발에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 마지막으로, **새로운 응용 분야 발굴**입니다. 기존의 모터, 변압기 외에도 에너지 저장 시스템, 사물 인터넷(IoT) 기기, 의료 기기 등 다양한 첨단 산업 분야에서 무방향성 전자기 강판의 잠재적 활용 가능성을 탐색하고 있습니다. 예를 들어, 자율주행차의 센서 부품이나 고성능 통신 장비 등에도 적용될 수 있는 가능성을 연구하고 있습니다. 결론적으로, 무방향성 전자기 강판은 우리 주변의 수많은 전자기기에서 보이지 않는 곳에서 중요한 역할을 수행하고 있으며, 관련 기술의 발전은 더욱 효율적이고 혁신적인 전자기기의 탄생을 견인할 것입니다. |
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