■ 영문 제목 : Lithium Manganese Dioxide Battery Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F30548 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 환경/에너지 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 리튬 망간 이산화물 배터리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 리튬 망간 이산화물 배터리 시장을 대상으로 합니다. 또한 리튬 망간 이산화물 배터리의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 리튬 망간 이산화물 배터리 시장은 가전, 의료, 산업, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 리튬 망간 이산화물 배터리 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
리튬 망간 이산화물 배터리 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 리튬 망간 이산화물 배터리 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 리튬 망간 이산화물 배터리 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 코인 리튬 이산화 망간전지, 원통형 이산화 망간전지, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리에 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 리튬 망간 이산화물 배터리 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]
리튬 망간 이산화물 배터리 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
– 코인 리튬 이산화 망간전지, 원통형 이산화 망간전지, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 가전, 의료, 산업, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 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
– Hitachi Maxell, Panasonic, Ultralife Corporation, FDK, VARTA Microbattery, SAFT, Murata, Duracell, Energizer, Tadiran, EaglePicher Technologies, Vitzrocell, EEMB Battery, EVE, Shenzhen Pengwei, Ahead Cell Technology, Guangzhou Battsys, Guangdong Liwang, Huizhou Huiderui, Zhejiang Hongtong, Minmax Energy, Lijia P
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 리튬 망간 이산화물 배터리의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 시장 규모
3 장 : 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리 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 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Hitachi Maxell, Panasonic, Ultralife Corporation, FDK, VARTA Microbattery, SAFT, Murata, Duracell, Energizer, Tadiran, EaglePicher Technologies, Vitzrocell, EEMB Battery, EVE, Shenzhen Pengwei, Ahead Cell Technology, Guangzhou Battsys, Guangdong Liwang, Huizhou Huiderui, Zhejiang Hongtong, Minmax Energy, Lijia P Hitachi Maxell Panasonic Ultralife Corporation 8. 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 리튬 망간 이산화물 배터리 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 리튬 망간 이산화물 배터리 세그먼트, 2023년 - 용도별 리튬 망간 이산화물 배터리 세그먼트, 2023년 - 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 시장 개요, 2023년 - 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 매출, 2019-2030 - 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량: 2019-2030 - 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 리튬 망간 이산화물 배터리 가격 - 글로벌 용도별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 리튬 망간 이산화물 배터리 가격 - 지역별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 지역별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 지역별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 미국 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 캐나다 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 멕시코 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 유럽 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 독일 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 프랑스 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 영국 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 이탈리아 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 러시아 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 아시아 지역별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 중국 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 일본 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 한국 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 동남아시아 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 인도 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 남미 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 브라질 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 아르헨티나 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 리튬 망간 이산화물 배터리 판매량 시장 점유율 - 터키 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 이스라엘 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 사우디 아라비아 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 아랍에미리트 리튬 망간 이산화물 배터리 시장규모 - 글로벌 리튬 망간 이산화물 배터리 생산 능력 - 지역별 리튬 망간 이산화물 배터리 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 리튬 망간 이산화물 배터리 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 리튬 망간 이산화물 배터리(Lithium Manganese Dioxide Battery)는 리튬 금속을 음극으로, 이산화망간(MnO₂)을 양극 활물질로 사용하는 일차 전지(Primary Battery)의 한 종류입니다. 이 배터리는 1970년대에 처음 개발되었으며, 높은 에너지 밀도와 우수한 안전성, 그리고 비교적 저렴한 가격으로 인해 다양한 분야에서 널리 활용되고 있습니다. **개념 및 작동 원리** 리튬 망간 이산화물 배터리의 기본적인 작동 원리는 리튬 금속의 산화와 이산화망간의 환원 반응에 기반합니다. 충전 과정 없이 일회성으로 에너지를 공급하는 일차 전지이기 때문에, 배터리 내부에 충분한 양의 리튬과 이산화망간이 미리 준비되어 있습니다. 전해질을 통해 격리된 리튬 금속 양극과 이산화망간 음극 사이에서 화학 반응이 일어납니다. 배터리가 사용될 때, 리튬 금속 양극에서는 리튬 원자가 전자를 잃고 리튬 이온(Li⁺)으로 산화됩니다. 이 리튬 이온은 전해질을 통과하여 음극으로 이동합니다. 동시에, 이산화망간 음극에서는 리튬 이온과 전자를 받아들여 환원됩니다. 이 과정에서 발생하는 전자의 흐름이 외부 회로를 통해 흐르면서 전류가 발생하고, 기기에 에너지를 공급하게 됩니다. 반응식으로 나타내면 다음과 같습니다. * **양극 반응:** Li → Li⁺ + e⁻ * **음극 반응:** MnO₂ + Li⁺ + e⁻ → MnOOH (이후 추가적인 반응을 통해 Mn₂O₃, MnO 등으로 환원될 수 있음) 전체 반응은 일반적으로 다음과 같이 표현됩니다. 2Li + 2MnO₂ → Li₂MnO₂ (이론적으로는 더 복잡한 반응이 일어납니다.) 실제 작동 시에는 이산화망간의 결정 구조 내로 리튬 이온이 삽입(insertion)되면서 망간의 산화 상태가 변화하는 방식으로 에너지가 저장되고 방출됩니다. 초기에는 Li⁺ 이온이 MnO₂ 격자 내로 삽입되어 LiₓMnO₂ 형태를 형성하며, 방전이 진행됨에 따라 망간의 산화수가 감소하게 됩니다. **주요 특징** 리튬 망간 이산화물 배터리는 몇 가지 두드러진 특징을 가지고 있어 다양한 응용 분야에서 선호됩니다. * **높은 에너지 밀도:** 단위 무게당 또는 단위 부피당 저장할 수 있는 에너지의 양이 높아, 장시간 사용이 필요한 휴대용 전자기기나 전력 공급 장치에 적합합니다. 이는 리튬 금속 자체의 높은 전기화학적 잠재력과 이산화망간의 효율적인 구조 덕분입니다. * **안정적인 작동 전압:** 비교적 높은 작동 전압(약 3.0V)을 유지하며, 방전 과정에서도 전압 강하가 크지 않아 안정적인 전력 공급이 가능합니다. 이는 전자 기기가 요구하는 일정한 전압을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. * **우수한 저장 수명 (Shelf Life):** 자가 방전율이 매우 낮아 장기간 보관해도 성능 저하가 적습니다. 이는 즉시 사용 가능한 상태를 오랫동안 유지해야 하는 응급 장비나 백업 전원 등에 매우 유리한 장점입니다. * **높은 신뢰성과 안전성:** 일차 전지이기 때문에 충방전 과정에서 발생하는 열 문제나 폭발 위험이 상대적으로 적습니다. 특히, 리튬 금속 자체의 반응성을 제어하기 위해 전해질 설계와 배터리 구조 설계에 많은 노력이 기울여져 있어 안전성이 높습니다. 일반적으로 유기 전해질을 사용하며, 누액 방지 및 내부 단락 방지를 위한 다양한 기술이 적용됩니다. * **넓은 작동 온도 범위:** 추운 환경이나 더운 환경에서도 비교적 안정적으로 작동하는 특성을 가지고 있어, 극한 환경에서 사용되는 장비에 적합합니다. * **비교적 저렴한 가격:** 리튬 이온 배터리에 사용되는 코발트나 니켈과 같은 희귀 금속을 사용하지 않고, 망간은 지구상에 풍부하게 존재하는 자원이기 때문에 상대적으로 저렴한 가격으로 생산될 수 있습니다. **주요 종류 (구조 및 형태)** 리튬 망간 이산화물 배터리는 크게 원통형, 코인형, 그리고 특수 형태로 나눌 수 있습니다. * **코인형 (Coin Cell):** 작고 얇은 원반 모양으로, 시계, 계산기, 소형 의료 기기, 무선 송신기 등 소형 전자 제품에 널리 사용됩니다. 리튬 호일 양극과 이산화망간 음극을 분리막으로 분리하고 전해질을 채워 금속 케이스로 밀봉하는 구조입니다. * **원통형 (Cylindrical Cell):** 일반적으로 AA 또는 AAA 크기와 유사한 형태를 가집니다. 리튬 호일 양극과 이산화망간 음극을 종이처럼 얇게 만들어 롤 형태로 감거나 적층하는 방식을 사용합니다. 더 높은 용량과 전류 출력을 요구하는 장비에 사용될 수 있으며, 휴대용 조명, 센서, 원격 감지 장치 등에 적용됩니다. * **각형 또는 특수형:** 특정 응용 분야의 요구 사항에 맞춰 다양한 크기와 형태로 제작될 수 있습니다. 예를 들어, 군용 장비, 계측기, 대형 보안 시스템 등에서 요구되는 특성에 맞게 설계됩니다. 이 경우에도 기본적인 리튬 금속 양극과 이산화망간 음극의 구성은 동일하게 유지됩니다. **용도** 리튬 망간 이산화물 배터리의 우수한 특징들 덕분에 다양한 분야에서 필수적인 에너지원으로 사용되고 있습니다. * **휴대용 전자 기기:** 손목시계, 계산기, 리모컨, 무선 키보드 및 마우스, 휴대용 게임기, 디지털 카메라, MP3 플레이어 등 낮은 전류 소비와 장시간 사용을 요구하는 소형 전자 제품에 주로 코인형 배터리가 사용됩니다. * **의료 기기:** 혈당 측정기, 심장 박동기, 보청기, 휴대용 의료 센서와 같이 신뢰성과 장시간 작동이 중요한 응급 의료 장비 및 진단 기기에 필수적으로 사용됩니다. 높은 안정성과 긴 수명이 요구되는 분야입니다. * **전력 계량기 및 센서:** 가스 계량기, 수도 계량기, 전기 계량기 및 다양한 종류의 무선 센서 네트워크(WSN)에서 전력 공급원으로 사용됩니다. 주기적인 교체 없이 수년간 안정적으로 작동해야 하는 장비에 적합합니다. * **보안 및 경보 시스템:** 화재 경보기, 침입 감지기, 도난 방지 시스템 등 항상 작동 상태를 유지해야 하는 보안 시스템의 백업 전원 또는 주 전원으로 사용됩니다. 갑작스러운 전력 공급 중단 시에도 정상 작동을 보장합니다. * **군용 장비:** 무전기, 휴대용 통신 장비, 야간 투시경, GPS 장치 등 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 발휘해야 하는 군용 장비에 널리 사용됩니다. 높은 에너지 밀도와 넓은 작동 온도 범위가 중요한 요인입니다. * **자동차 부품:** 자동차의 스마트키, 일부 센서, 차량 보안 시스템 등 소량의 전력이 지속적으로 필요한 부품에 사용될 수 있습니다. **관련 기술 및 발전 방향** 리튬 망간 이산화물 배터리의 성능 향상과 새로운 응용 분야 개발을 위한 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있습니다. * **전극 재료 개선:** 이산화망간 음극의 전도성을 높이고 반응 활성 표면적을 증대시키기 위한 나노 구조화 기술, 탄소 나노튜브(CNT) 또는 그래핀과의 복합화 기술이 연구되고 있습니다. 또한, 이산화망간 외에 다른 금속 산화물이나 복합 물질을 음극 활물질로 사용하여 에너지 밀도와 출력 특성을 향상시키려는 시도도 있습니다. * **전해질 기술 발전:** 안정적이고 높은 이온 전도성을 가지는 고체 전해질 또는 겔 전해질 개발은 배터리의 안전성을 더욱 높이고 누액 문제를 해결하는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 극저온 또는 고온 환경에서의 성능 저하를 줄이기 위한 새로운 전해질 첨가제 연구도 활발히 진행되고 있습니다. * **고출력화 기술:** 순간적으로 높은 전류를 요구하는 응용 분야를 위해, 전극 구조를 최적화하거나 전도성 첨가제를 사용함으로써 배터리의 출력 밀도를 향상시키는 기술이 개발되고 있습니다. * **에너지 저장 용량 증대:** 리튬 금속 양극의 질량비를 높이거나, 이산화망간의 용량 증대를 위한 새로운 결정 구조 개발 등을 통해 배터리 전체의 에너지 저장 용량을 늘리는 연구가 진행 중입니다. * **환경 친화적 제조 공정:** 배터리 제조 과정에서 발생하는 환경 영향을 줄이고 재활용 가능성을 높이기 위한 친환경적인 소재 및 공정 기술 개발도 중요한 연구 방향입니다. 리튬 망간 이산화물 배터리는 그 자체로도 매우 유용하고 널리 사용되는 배터리이지만, 지속적인 기술 발전과 함께 미래의 다양한 첨단 기술 분야에서도 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. |
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