■ 영문 제목 : Global Anode Materials For Consumer Grade Lithium-Ion Batteries Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D2708 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 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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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 인조 흑연, 천연 흑연, 실리콘계 양극, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 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 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 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 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 기술의 발전, 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 신규 진입자, 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 신규 투자, 그리고 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 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 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 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, 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 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 ***
인조 흑연, 천연 흑연, 실리콘계 양극, 기타
*** 용도별 세분화 ***
휴대전화, 노트북, 카메라, 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.
BTR,Shanghai Putailai (Jiangxi Zichen),Shanshan Corporation,Showa Denko Materials,Dongguan Kaijin New Energy,POSCO Chemical,Hunan Zhongke Electric (Shinzoom),Shijiazhuang Shangtai,Mitsubishi Chemical,Shenzhen XFH Technology,Nippon Carbon,JFE Chemical Corporation,Kureha,Nations Technologies (Shenzhen Sinuo),Jiangxi Zhengtuo New Energy,Tokai Carbon,Morgan AM&T Hairong,Shin-Etsu Chemical,Daejoo Electronic Materials
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장분석 ■ 지역별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재에 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 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BTR,Shanghai Putailai (Jiangxi Zichen),Shanshan Corporation,Showa Denko Materials,Dongguan Kaijin New Energy,POSCO Chemical,Hunan Zhongke Electric (Shinzoom),Shijiazhuang Shangtai,Mitsubishi Chemical,Shenzhen XFH Technology,Nippon Carbon,JFE Chemical Corporation,Kureha,Nations Technologies (Shenzhen Sinuo),Jiangxi Zhengtuo New Energy,Tokai Carbon,Morgan AM&T Hairong,Shin-Etsu Chemical,Daejoo Electronic Materials – BTR – Shanghai Putailai (Jiangxi Zichen) – Shanshan Corporation ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 이미지 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 시장 점유율 기업별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 점유율 2023 기업별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 시장 2023 기업별 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 시장 점유율 2023 미주 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 (2019-2024) 미주 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 (2019-2024) 유럽 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 (2019-2024) 유럽 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 (2019-2024) 미국 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 캐나다 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 멕시코 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 브라질 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 중국 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 일본 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 한국 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 인도 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 호주 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 독일 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 프랑스 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 영국 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 러시아 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 이집트 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 터키 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장규모 (2019-2024) 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재의 제조 원가 구조 분석 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재의 제조 공정 분석 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재의 산업 체인 구조 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재의 유통 채널 글로벌 지역별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 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 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재는 리튬-이온 전지가 작동하는 데 필수적인 구성 요소 중 하나로서, 전지의 충전 시 리튬 이온을 저장하고 방전 시 리튬 이온을 방출하는 역할을 담당합니다. 우리가 일상생활에서 사용하는 스마트폰, 노트북, 전기차, 전동 공구 등 대부분의 휴대용 전자 기기에는 리튬-이온 전지가 사용되며, 이러한 전지의 성능과 수명을 결정짓는 핵심 소재가 바로 양극재입니다. 양극재의 종류와 특성에 따라 전지의 에너지 밀도, 출력 밀도, 수명, 안전성, 가격 등이 크게 달라지기 때문에, 소비자의 요구를 충족시키는 고성능, 고효율, 저비용 양극재 개발은 매우 중요합니다. 양극재는 리튬 이온을 효과적으로 삽입하고 탈리할 수 있는 결정 구조를 가지고 있어야 하며, 높은 전기화학적 활성, 우수한 충방전 반복 안정성, 그리고 넓은 작동 전위 범위를 가져야 합니다. 또한, 전지 내부에서 발생하는 열을 효과적으로 관리하고 과충전이나 단락과 같은 비정상적인 상황에서도 안전하게 작동할 수 있는 열적 안정성 역시 매우 중요합니다. 최근에는 에너지 밀도를 높여 더 오래 사용할 수 있는 전지, 더 빠른 속도로 충전할 수 있는 전지, 그리고 더 안전하고 오래 사용할 수 있는 전지에 대한 소비자들의 요구가 커지면서 차세대 양극재 개발 경쟁이 치열하게 벌어지고 있습니다. 현재 소비자용 리튬-이온 전지에 가장 널리 사용되는 양극재로는 리튬 코발트 산화물(LiCoO2, LCO), 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(LiNiMnCoO2, NCM), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(LiNiCoAlO2, NCA) 등이 있습니다. 리튬 코발트 산화물(LCO)은 초기 리튬-이온 전지에 주로 사용되었던 양극재로, 높은 에너지 밀도와 안정적인 성능을 제공합니다. 특히 스마트폰과 같은 소형 전자기기에 많이 사용되었지만, 코발트의 높은 가격과 제한된 공급량, 그리고 열적 안정성 문제로 인해 점차 사용량이 줄어들고 있는 추세입니다. LCO는 단일 결정 구조를 가지며, 이론적으로는 약 140mAh/g의 비가역 용량을 가집니다. 이는 높은 에너지 밀도를 제공하지만, 코발트 함량이 높기 때문에 생산 비용이 높다는 단점이 있습니다. 또한, 고온에서의 안정성이 상대적으로 낮아 안전성 측면에서 개선이 필요한 소재로 인식되고 있습니다. 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NCM)은 니켈, 망간, 코발트의 비율을 조절하여 다양한 성능을 구현할 수 있는 다원계 양극재입니다. NCM은 니켈 함량이 높아질수록 에너지 밀도가 증가하는 경향이 있습니다. 예를 들어, NCM111(니켈:망간:코발트 = 1:1:1), NCM523(3:2:5), NCM622(6:2:2), NCM811(8:1:1) 등이 있으며, 니켈 함량이 높을수록 에너지 밀도는 높아지지만, 고온에서의 안정성이나 충방전 반복 수명은 다소 저하될 수 있습니다. 따라서 전지의 용도와 요구되는 성능에 맞춰 최적의 비율을 선택하는 것이 중요합니다. NCM 계열 양극재는 LCO에 비해 가격 경쟁력이 우수하고, 열적 안정성 및 수명 특성이 개선되어 노트북, 전동 공구, 전기차 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 특히 최근에는 니켈 함량을 더욱 높인 하이니켈(High-Nickel) NCM 양극재 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이는 리튬-이온 전지의 에너지 밀도를 획기적으로 향상시킬 것으로 기대됩니다. 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)은 니켈, 코발트, 알루미늄을 포함하는 다원계 양극재로, NCM과 유사하게 니켈 함량에 따라 에너지 밀도를 조절할 수 있습니다. NCA는 특히 높은 에너지 밀도와 우수한 출력 특성을 제공하여 전기차 배터리에 많이 사용되는 소재 중 하나입니다. 하지만 코발트 함량이 NCM에 비해 상대적으로 높다는 단점이 있으며, 고온에서의 안정성이나 수명 측면에서는 추가적인 연구 개발이 필요한 부분도 있습니다. NCA는 니켈 함량이 매우 높아 200mAh/g 이상의 높은 비용량 구현이 가능하며, 이를 통해 더 먼 거리를 주행할 수 있는 전기차 배터리 개발에 기여하고 있습니다. 다만, 코발트 사용량이 많아 가격 부담이 있고, 안전성을 확보하기 위한 표면 코팅 기술이나 첨가제 사용 등의 연구가 병행되고 있습니다. 이 외에도 리튬 망간 산화물(LiMn2O4, LMO)은 저렴한 가격과 우수한 안전성, 높은 출력 특성을 가지지만 에너지 밀도가 상대적으로 낮아 주로 전동 공구나 일부 소형 전자기기에 사용됩니다. 리튬 인산 철(LiFePO4, LFP)은 매우 우수한 안전성과 긴 수명, 저렴한 가격을 자랑하지만, 에너지 밀도가 낮고 저온에서의 성능이 다소 떨어진다는 단점이 있어 전기 버스나 에너지 저장 장치(ESS) 등 특정 용도에 주로 활용되고 있습니다. 하지만 최근에는 입자 크기 제어, 전도성 향상, 도핑 기술 등을 통해 LFP의 에너지 밀도를 높이려는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이는 LFP의 적용 범위를 더욱 넓힐 것으로 기대됩니다. 양극재의 성능을 더욱 향상시키기 위한 관련 기술로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 입자 설계 기술입니다. 양극재 입자의 크기, 형태, 분포를 정밀하게 제어함으로써 전지의 에너지 밀도, 출력 밀도, 수명 특성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 균일한 크기의 입자는 전극 내에서 더 균일한 충방전을 가능하게 하여 성능 저하를 줄일 수 있으며, 특정 형태의 입자는 리튬 이온의 확산 경로를 단축시켜 고출력 특성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 다공성 구조의 입자는 전해액과의 접촉 면적을 늘려 이온 전도도를 높이는 데 기여할 수 있습니다. 둘째, 표면 코팅 기술입니다. 양극재 입자 표면을 얇은 절연체 또는 전도성 물질로 코팅함으로써 전극 활물질과 전해액 간의 부반응을 억제하고, 충방전 과정에서 발생하는 표면 피막(SEI) 형성을 안정화시켜 전지의 수명과 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 표면 코팅은 고온에서 발생하는 구조적 열화를 방지하는 데도 효과적입니다. 알루미나(Al2O3), 지르코니아(ZrO2), 니오븀 산화물(Nb2O5) 등 다양한 물질이 표면 코팅에 사용되며, 코팅층의 두께와 균일도를 정밀하게 제어하는 것이 중요합니다. 셋째, 도핑 기술입니다. 양극재 결정 구조 내에 소량의 다른 원소를 첨가하여 전기적, 구조적 특성을 개선하는 기술입니다. 예를 들어, 전도성 향상을 위해 탄소나 금속 나노 입자를 도핑하거나, 구조적 안정성 및 이온 확산 속도를 향상시키기 위해 소량의 금속 원소를 도핑할 수 있습니다. 도핑은 양극재의 전압 안정성을 높이고 충방전 시 발생하는 구조적 변화를 억제하여 수명 특성을 개선하는 데 효과적입니다. 넷째, 합성 공정 기술입니다. 고품질의 양극재를 대량으로 생산하기 위한 효율적이고 경제적인 합성 공정 개발은 매우 중요합니다. 현재 주로 사용되는 합성 방법으로는 고상 반응법, 용액 공정법, 수열 합성법 등이 있으며, 각 공정은 입자 크기, 결정성, 불순물 함량 등에 영향을 미치므로 목적하는 양극재 특성에 맞는 최적의 공정 선택 및 제어가 필요합니다. 또한, 최근에는 나노 입자 또는 나노 구조체를 형성하기 위한 다양한 합성 기법들이 연구되고 있습니다. 마지막으로, 차세대 양극재로서 리튬 황 전지(Li-S), 전고체 전지(Solid-state battery) 등에 사용되는 새로운 개념의 양극재들도 주목받고 있습니다. 리튬 황 전지는 이론적으로 높은 에너지 밀도를 가지지만, 황의 낮은 전기 전도성과 충방전 시 발생하는 다황화물(Polysulfide)의 용출 문제가 해결해야 할 과제입니다. 전고체 전지는 기존의 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하여 안전성을 크게 향상시킬 수 있으며, 고체 전해질과의 계면 특성이 우수한 고체 양극재 개발이 중요합니다. 리튬 금속 음극을 사용하는 전고체 전지에서는 양극재와 고체 전해질 간의 안정적인 계면 형성이 성능에 큰 영향을 미치므로, 이를 위한 소재 및 구조 설계 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 결론적으로, 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재는 끊임없이 발전하고 있는 분야이며, 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명, 더 빠른 충전 속도, 그리고 더욱 향상된 안전성을 요구하는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위해 다양한 소재 개발 및 기술 혁신이 이루어지고 있습니다. 기존 양극재의 성능을 개선하는 노력과 더불어, 완전히 새로운 원리를 기반으로 하는 차세대 양극재 연구 개발 또한 미래 모빌리티 및 휴대용 전자 기기의 발전에 중요한 역할을 할 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 소비자용 리튬-이온 전지용 양극재 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D2708) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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