■ 영문 제목 : Global Solid Oxide Cell Materials Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E49078 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 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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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 고체 산화물 전지 재료 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 고체 산화물 전지 재료 산업 체인 동향 개요, SOFC, SOEC 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 고체 산화물 전지 재료의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 고체 산화물 전지 재료 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 고체 산화물 전지 재료 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 고체 산화물 전지 재료 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 고체 산화물 전지 재료 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 전해질 재료, 전극 재료, 기타)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 고체 산화물 전지 재료 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 고체 산화물 전지 재료 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 고체 산화물 전지 재료 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 고체 산화물 전지 재료에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 고체 산화물 전지 재료 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 고체 산화물 전지 재료에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (SOFC, SOEC)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 고체 산화물 전지 재료과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 고체 산화물 전지 재료 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 고체 산화물 전지 재료 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
고체 산화물 전지 재료 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 전해질 재료, 전극 재료, 기타
용도별 시장 세그먼트
– SOFC, SOEC
주요 대상 기업
– Elcogen AS, Nexceris, Keramische Folien GmbH & Co. KG, Ceramic Powder Technology AS, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Praxair S.T. Technology, Inc., Hitachi Metals, Ltd., AGC SEIMI CHEMICAL, Schott AG, KCM Corporation
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 고체 산화물 전지 재료 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 고체 산화물 전지 재료의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 고체 산화물 전지 재료의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 고체 산화물 전지 재료 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 고체 산화물 전지 재료 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 고체 산화물 전지 재료 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 고체 산화물 전지 재료의 산업 체인.
– 고체 산화물 전지 재료 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Elcogen AS Nexceris Keramische Folien GmbH & Co. KG ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 고체 산화물 전지 재료 이미지 - 종류별 세계의 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 고체 산화물 전지 재료 판매량 (2019-2030) - 세계의 고체 산화물 전지 재료 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 고체 산화물 전지 재료 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 고체 산화물 전지 재료 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 고체 산화물 전지 재료 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 고체 산화물 전지 재료 판매량 시장 점유율 - 지역별 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 시장 점유율 - 북미 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 - 유럽 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 - 아시아 태평양 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 - 남미 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 - 중동 및 아프리카 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 - 세계의 종류별 고체 산화물 전지 재료 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 고체 산화물 전지 재료 평균 가격 - 세계의 용도별 고체 산화물 전지 재료 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 고체 산화물 전지 재료 평균 가격 - 북미 고체 산화물 전지 재료 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 고체 산화물 전지 재료 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 고체 산화물 전지 재료 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 고체 산화물 전지 재료 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 유럽 고체 산화물 전지 재료 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 고체 산화물 전지 재료 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 고체 산화물 전지 재료 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 고체 산화물 전지 재료 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 영국 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 러시아 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 고체 산화물 전지 재료 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 고체 산화물 전지 재료 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 고체 산화물 전지 재료 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 고체 산화물 전지 재료 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 일본 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 한국 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 인도 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 호주 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 남미 고체 산화물 전지 재료 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 고체 산화물 전지 재료 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 고체 산화물 전지 재료 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 고체 산화물 전지 재료 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 고체 산화물 전지 재료 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 고체 산화물 전지 재료 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 고체 산화물 전지 재료 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 고체 산화물 전지 재료 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 이집트 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 고체 산화물 전지 재료 소비 금액 및 성장률 - 고체 산화물 전지 재료 시장 성장 요인 - 고체 산화물 전지 재료 시장 제약 요인 - 고체 산화물 전지 재료 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 고체 산화물 전지 재료의 제조 비용 구조 분석 - 고체 산화물 전지 재료의 제조 공정 분석 - 고체 산화물 전지 재료 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※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 고체 산화물 전지 재료는 고체 산화물 전지(Solid Oxide Cell, SOC)의 핵심 구성 요소로서, 연료를 직접 전기 에너지로 변환하는 과정에 필수적인 역할을 수행합니다. 고체 산화물 전지는 고온에서 작동하며, 고체 전해질을 사용하여 이온(주로 산소 이온)을 전달하는 전기화학 장치입니다. 이러한 특성 덕분에 높은 효율과 다양한 연료 사용 가능성을 지니고 있어 차세대 에너지 변환 기술로 주목받고 있습니다. 고체 산화물 전지 재료는 크게 세 가지 주요 구성 요소, 즉 연료극(anode), 전해질(electrolyte), 그리고 공기극(cathode)으로 나눌 수 있으며, 각 구성 요소는 고유한 기능과 요구 특성을 갖추고 있습니다. **연료극(Anode)**은 연료(일반적으로 수소, 일산화탄소, 천연가스 등)가 산화되는 장소입니다. 연료극 재료는 다음과 같은 특성을 만족해야 합니다. 첫째, 전기 전도성이 우수하여 전자 이동을 원활하게 해야 합니다. 둘째, 이온 전도성(주로 산소 이온)을 일부 가져야 합니다. 이는 연료 산화 반응이 연료극과 전해질의 계면에서 일어나기 때문에 중요합니다. 셋째, 고온 환경에서 화학적으로 안정해야 하며, 연료 및 생성물과의 상호작용이 없어야 합니다. 넷째, 촉매 활성이 높아 연료 산화 반응을 촉진해야 합니다. 전통적으로 니켈-세리아 또는 니켈-지르코니아 복합체(Ni-CeO2, Ni-ZrO2)가 연료극 재료로 널리 사용되어 왔습니다. 니켈은 뛰어난 전기 전도성과 촉매 활성을 제공하며, 세리아(CeO2)나 지르코니아(ZrO2)와 같은 세라믹 물질은 기계적 강도와 화학적 안정성을 부여하고, 동시에 세리아의 경우 산소 이온 전도성을 일부 가지므로 계면에서의 반응을 촉진하는 역할을 합니다. 최근에는 고온에서의 니켈 소결 문제를 해결하고 촉매 활성을 높이기 위해 다양한 물질들이 연구되고 있습니다. 예를 들어, 니켈 대신 페로브스카이트계 물질이나 복합 금속 산화물을 연료극 재료로 사용하려는 시도가 이루어지고 있습니다. 또한, 연료극 내부의 기공 구조를 제어하여 가스 확산성을 개선하고 반응 면적을 넓히는 연구도 활발히 진행 중입니다. 이러한 구조 제어는 전지 성능 향상에 직접적인 영향을 미칩니다. **전해질(Electrolyte)**은 산소 이온(O2-)이 이동하는 경로를 제공합니다. 전해질 재료는 다음과 같은 매우 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 첫째, 높은 산소 이온 전도성을 가져야 합니다. 이는 전지의 효율을 결정짓는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 둘째, 고온에서도 전기적 절연성이 우수해야 합니다. 즉, 전자 이동은 일어나지 않아야 합니다. 셋째, 연료극과 공기극 재료와의 화학적 및 기계적 호환성이 뛰어나야 합니다. 넷째, 고온에서의 열적 안정성이 뛰어나야 합니다. 가장 보편적으로 사용되는 전해질 재료는 안정화 지르코니아(Stabilized Zirconia, SZ)입니다. 지르코니아(ZrO2) 자체는 고온에서 결정 구조 변화로 인해 불안정하므로, 이트리아(Y2O3)나 스칸디아(Sc2O3)와 같은 첨가제를 넣어 이온화하여 안정화시킨 이트리아 안정화 지르코니아(Yttria-Stabilized Zirconia, YSZ) 또는 스칸디아 안정화 지르코니아(Scandia-Stabilized Zirconia, ScSZ)가 주로 사용됩니다. YSZ는 높은 산소 이온 전도성을 가지며 화학적으로 매우 안정하여 널리 사용되고 있습니다. 그러나 YSZ의 산소 이온 전도성은 700-800°C 이상의 고온에서 최적화되므로, 이러한 고온을 유지하기 위한 단점이 있습니다. 이러한 고온 작동 온도를 낮추기 위해 중간 온도(500-700°C)에서 높은 이온 전도성을 보이는 재료들이 활발히 연구되고 있습니다. 대표적인 재료로는 페로브스카이트 구조의 산화물인 도핑된 세리아(Doped Ceria) 계열, 예를 들어 가돌리늄 도핑된 세리아(Gadolinium-Doped Ceria, GDC) 또는 사마륨 도핑된 세리아(Samarium-Doped Ceria, SDC)가 있습니다. 세리아는 YSZ보다 낮은 온도에서 더 높은 이온 전도성을 보이지만, 환원 분위기에서는 전자 전도성이 증가하여 전해질로서의 기능이 저하될 수 있다는 단점이 있습니다. 이를 극복하기 위해 세리아에 다른 금속 산화물을 복합화하거나 특정 조성을 제어하는 연구가 진행되고 있습니다. 이 외에도 비스무트 산화물(Bi2O3) 기반의 전해질이나 플루오라이트 구조의 다른 산화물들이 연구되고 있습니다. **공기극(Cathode)**은 공기 중의 산소가 환원되어 산소 이온이 생성되는 장소입니다. 공기극 재료는 다음과 같은 특성을 요구합니다. 첫째, 우수한 전기 전도성을 가져야 합니다. 둘째, 산소 환원 반응에 대한 높은 촉매 활성을 가져야 합니다. 셋째, 고온에서 산소와 공기극 재료 간의 화학적 반응으로 인한 상(phase) 형성이 없어야 하며, 안정성을 유지해야 합니다. 넷째, 전해질과의 계면에서 우수한 접촉성을 유지해야 합니다. 전통적으로 란탄륨 스트론튬 망간산화물(Lanthanum Strontium Manganite, LSM)이 공기극 재료로 가장 널리 사용되어 왔습니다. LSM은 높은 전기 전도성과 우수한 화학적 안정성, 그리고 YSZ 전해질과의 좋은 상용성을 가지고 있어 많은 SOC 시스템에 적용되었습니다. 그러나 LSM은 산소 환원 반응에 대한 촉매 활성이 상대적으로 낮아 700°C 이상의 고온에서 주로 사용됩니다. 중간 온도 SOC 시스템을 위해 더 낮은 온도에서도 우수한 성능을 보이는 공기극 재료 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 페로브스카이트 계열의 산화물들이 이러한 요구를 만족시키기 위한 주요 후보 물질로 떠오르고 있습니다. 특히, 란탄륨 스트론튬 코발타이트(Lanthanum Strontium Cobaltite, LSC) 및 란탄륨 스트론튬 망간 코발타이트(Lanthanum Strontium Manganese Cobaltite, LSMCo)와 같은 코발트(Co)를 포함하는 페로브스카이트 산화물은 LSM보다 훨씬 높은 촉매 활성을 보여 중간 온도에서도 효과적인 작동을 가능하게 합니다. 또한, 이러한 코발트 기반 재료는 산소 산화물 전해질과의 계면 특성을 개선하고, 재료 내부에 가스 확산을 위한 미세 구조를 형성함으로써 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 최근에는 공기극 내부의 미세 기공 구조를 최적화하여 산소 공급 및 산소 이온 확산 경로를 효율화하는 연구도 진행되고 있습니다. 이 외에도, 전지의 성능과 수명을 좌우하는 다양한 보조 재료들이 존재합니다. 예를 들어, 집전체(current collector)는 전극에서 발생한 전기를 외부 회로로 전달하는 역할을 하며, 보통 스테인리스 스틸이나 니켈 기반 합금이 사용됩니다. 또한, 전극과 전해질의 계면 저항을 줄이기 위한 접합층(bonding layer)이나 코팅층(coating layer) 등이 사용될 수 있습니다. 이러한 보조 재료들도 고온 환경에서 안정해야 하며, 전기적 및 화학적 특성이 우수해야 합니다. 고체 산화물 전지 재료의 개발은 단순히 특정 물질의 합성뿐만 아니라, 재료 간의 상호작용, 계면 특성, 미세 구조 제어, 제조 공정 최적화 등 다양한 측면을 종합적으로 고려해야 하는 복잡한 과정입니다. 이러한 재료들의 발전은 고체 산화물 전지가 에너지 저장 및 변환 분야에서 더 넓은 응용 범위를 가지도록 하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 고효율, 장수명, 저비용의 고체 산화물 전지 시스템을 구축하기 위한 재료 과학 및 공학 분야의 지속적인 연구 개발은 미래 에너지 시스템의 발전에 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. |
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