세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측

■ 영문 제목 : Global Cathode Active Materials for Lithium-ion Batteries Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

Globalinforesearch가 발행한 조사보고서이며, 코드는 GIR2409H13371 입니다.■ 상품코드 : GIR2409H13371
■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch
■ 발행일 : 2024년 9월
■ 페이지수 : 약100
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학&재료
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
Single User (1명 열람용)USD3,480 ⇒환산₩4,698,000견적의뢰/주문/질문
Multi User (20명 열람용)USD5,220 ⇒환산₩7,047,000견적의뢰/주문/질문
Corporate User (동일기업내 공유가능)USD6,960 ⇒환산₩9,396,000견적의뢰/구입/질문
가격옵션 설명
- 납기는 즉일~2일소요됩니다. 3일이상 소요되는 경우는 별도표기 또는 연락드립니다.
- 지불방법은 계좌이체/무통장입금 또는 카드결제입니다.
■ 보고서 개요

조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 산업 체인 동향 개요, 3C 전자 배터리, 전기 자동차 배터리, 에너지 저장 배터리, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.

지역별로는 주요 지역의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장을 주도하고 있습니다.

[주요 특징]

본 보고서는 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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 : 리튬 코발트 산화물 (LCO), 리튬 망간 산화물 (LMO), 인산철 리튬 (LFP), 니켈 코발트 망간 산화물 (NMC), 니켈 코발트 알루미늄 알루미늄 산화물 (NCA))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 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.

지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 리튬 이온 배터리용 양극 활물질에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.

기업 분석: 본 보고서는 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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 리튬 이온 배터리용 양극 활물질에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (3C 전자 배터리, 전기 자동차 배터리, 에너지 저장 배터리, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.

기술 분석: 리튬 이온 배터리용 양극 활물질과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.

경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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]

리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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
– 리튬 코발트 산화물 (LCO), 리튬 망간 산화물 (LMO), 인산철 리튬 (LFP), 니켈 코발트 망간 산화물 (NMC), 니켈 코발트 알루미늄 알루미늄 산화물 (NCA)

용도별 시장 세그먼트
– 3C 전자 배터리, 전기 자동차 배터리, 에너지 저장 배터리, 기타

주요 대상 기업
– By Company、 Nichina、 Toda Kogyo、 L & F、 Sumitomo Metal Mining、 Umicore、 Shanshan Technology、 Xiamen Tungsten、 Beijing Easpring、 GEM、 Hunan Changyuan、 Ronbay Technology、 Hunan Reshine、 Guizhou Anda、 Pulead、 Guizhou ZEC、 Xiangtan Electrochemical、 Hunan Yuneng、 Tianjian B&M、 Shenzhen Dynanonic、 Xinxiang Tianli、 BRT、 Jiangmen Kanhoo、 Zhuoneng、 Fulin、 BASF

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.

– 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 산업 체인.
– 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.

※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 목차

■ 시장 개요
리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 제품 개요 및 범위
시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도
종류별 시장 분석
– 세계의 종류별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019 VS 2023 VS 2030)
– 리튬 코발트 산화물 (LCO), 리튬 망간 산화물 (LMO), 인산철 리튬 (LFP), 니켈 코발트 망간 산화물 (NMC), 니켈 코발트 알루미늄 알루미늄 산화물 (NCA)
용도별 시장 분석
– 세계의 용도별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019 VS 2023 VS 2030)
– 3C 전자 배터리, 전기 자동차 배터리, 에너지 저장 배터리, 기타
세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모 및 예측
– 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019 VS 2023 VS 2030)
– 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
– 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격 (2019-2030)

■ 제조업체 프로필
By Company、 Nichina、 Toda Kogyo、 L & F、 Sumitomo Metal Mining、 Umicore、 Shanshan Technology、 Xiamen Tungsten、 Beijing Easpring、 GEM、 Hunan Changyuan、 Ronbay Technology、 Hunan Reshine、 Guizhou Anda、 Pulead、 Guizhou ZEC、 Xiangtan Electrochemical、 Hunan Yuneng、 Tianjian B&M、 Shenzhen Dynanonic、 Xinxiang Tianli、 BRT、 Jiangmen Kanhoo、 Zhuoneng、 Fulin、 BASF

By Company
By Company 세부 정보
By Company 주요 사업
By Company 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 제품 및 서비스
By Company 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량, 평균 가격, 매출, 총 마진 및 시장 점유율 (2019-2024)
By Company 최근 동향/뉴스

Nichina
Nichina 세부 정보
Nichina 주요 사업
Nichina 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 제품 및 서비스
Nichina 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량, 평균 가격, 매출, 총 마진 및 시장 점유율 (2019-2024)
Nichina 최근 동향/뉴스

Toda Kogyo
Toda Kogyo 세부 정보
Toda Kogyo 주요 사업
Toda Kogyo 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 제품 및 서비스
Toda Kogyo 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량, 평균 가격, 매출, 총 마진 및 시장 점유율 (2019-2024)
Toda Kogyo 최근 동향/뉴스

■ 제조업체간 경쟁 환경
제조업체별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2024)
제조업체별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 매출 (2019-2024)
제조업체별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격 (2019-2024)
시장 점유율 분석 (2023년)
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장: 전체 기업 풋프린트 분석
– 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장: 지역 풋프린트
– 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장: 기업 제품 종류 풋프린트
– 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장: 기업 제품 용도 풋프린트
신규 시장 진입자 및 시장 진입 장벽
합병, 인수, 계약 및 협업 동향

■ 지역별 소비 분석
지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모
– 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
– 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
– 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격 (2019-2030)
북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)

■ 종류별 시장 세분화
종류별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
종류별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
종류별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격 (2019-2030)

■ 용도별 시장 세분화
용도별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
용도별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
용도별 글로벌 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격 (2019-2030)

■ 북미
북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 (2019-2030)
북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 (2019-2030)
북미 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모
– 북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 판매량 (2019-2030)
– 북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 소비 금액 (2019-2030)
– 미국 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 캐나다 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 멕시코 시장 규모 및 예측 (2019-2030)

■ 유럽
유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 (2019-2030)
유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 (2019-2030)
유럽 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모
– 유럽 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
– 유럽 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
– 독일 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 프랑스 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 영국 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 러시아 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 이탈리아 시장 규모 및 예측 (2019-2030)

■ 아시아 태평양
아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 (2019-2030)
아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 (2019-2030)
아시아 태평양 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모
– 아시아 태평양 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
– 아시아 태평양 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
– 중국 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 일본 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 한국 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 인도 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 동남아시아 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 호주 시장 규모 및 예측 (2019-2030)

■ 남미
남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 (2019-2030)
남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 (2019-2030)
남미 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모
– 남미 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
– 남미 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
– 브라질 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 아르헨티나 시장 규모 및 예측 (2019-2030)

■ 중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 (2019-2030)
중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 (2019-2030)
중동 및 아프리카 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 규모
– 중동 및 아프리카 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
– 중동 및 아프리카 국가별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019-2030)
– 터키 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 이집트 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 사우디 아라비아 시장 규모 및 예측 (2019-2030)
– 남아프리카 시장 규모 및 예측 (2019-2030)

■ 시장 역학
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 성장요인
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 제약요인
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 동향 분석
포터의 다섯 가지 힘 분석
– 신규 진입자의 위협
– 공급자의 교섭력
– 구매자의 교섭력
– 대체품의 위협
– 경쟁기업간 경쟁강도

■ 원자재 및 산업 체인
리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 원자재 및 주요 제조업체
리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 제조 비용 비율
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 생산 공정
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 산업 체인

■ 유통 채널별 출하량
판매 채널
– 최종 사용자에 직접 판매
– 유통 업체
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 일반 유통 업체
리튬 이온 배터리용 양극 활물질 일반 수요 고객

■ 조사 결과

[그림 목록]

- 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 이미지
- 종류별 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030)
- 2023년 종류별 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 시장 점유율
- 용도별 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030)
- 2023년 용도별 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 시장 점유율
- 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030)
- 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 예측 (2019-2030)
- 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 (2019-2030)
- 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격 (2019-2030)
- 2023년 제조업체별 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 시장 점유율
- 2023년 제조업체별 세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 시장 점유율
- 2023년 상위 3개 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율
- 2023년 상위 6개 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율
- 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 시장 점유율
- 지역별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 시장 점유율
- 북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액
- 유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액
- 아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액
- 남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액
- 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액
- 세계의 종류별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 시장 점유율
- 세계의 종류별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 시장 점유율
- 세계의 종류별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격
- 세계의 용도별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 판매량 시장 점유율
- 세계의 용도별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 시장 점유율
- 세계의 용도별 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 평균 가격
- 북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 시장 점유율
- 북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매 수량 시장 점유율
- 북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 판매 수량 시장 점유율
- 북미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 소비 금액 시장 점유율
- 미국 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 캐나다 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 멕시코 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 시장 점유율
- 유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 시장 점유율
- 유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 판매량 시장 점유율
- 유럽 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 소비 금액 시장 점유율
- 독일 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 프랑스 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 영국 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 러시아 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 이탈리아 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 시장 점유율
- 아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 시장 점유율
- 아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 지역별 판매 수량 시장 점유율
- 아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 지역별 소비 금액 시장 점유율
- 중국 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 일본 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 한국 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 인도 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 동남아시아 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 호주 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 시장 점유율
- 남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 시장 점유율
- 남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 판매 수량 시장 점유율
- 남미 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 국가별 소비 금액 시장 점유율
- 브라질 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 아르헨티나 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 종류별 판매량 시장 점유율
- 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 용도별 판매량 시장 점유율
- 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 지역별 판매량 시장 점유율
- 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 지역별 소비 금액 시장 점유율
- 터키 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 이집트 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 사우디 아라비아 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 남아프리카 공화국 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 소비 금액 및 성장률
- 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 성장 요인
- 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 제약 요인
- 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 동향
- 포터의 다섯 가지 힘 분석
- 2023년 리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 제조 비용 구조 분석
- 리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 제조 공정 분석
- 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 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

리튬 이온 배터리용 양극 활물질은 배터리의 핵심 부품으로서, 리튬 이온을 저장하고 방출하는 역할을 수행합니다. 즉, 배터리의 충전 및 방전 과정에서 리튬 이온이 양극과 음극을 오가는 경로의 출발점이자 도착점이며, 이온의 이동을 통해 전기 에너지를 저장하고 공급하는 주된 기능을 담당합니다. 따라서 양극 활물질의 성능은 리튬 이온 배터리 전체의 에너지 밀도, 출력 특성, 수명, 안전성 등 핵심적인 성능 지표를 결정짓는 매우 중요한 요소라 할 수 있습니다.

양극 활물질의 주요 특징으로는 첫째, 높은 에너지 밀도가 요구됩니다. 이는 단위 무게 또는 부피당 더 많은 리튬 이온을 저장하고 방출할 수 있음을 의미하며, 이는 곧 배터리의 사용 시간을 늘리거나 소형화할 수 있다는 장점으로 이어집니다. 둘째, 우수한 전기화학적 안정성이 중요합니다. 충방전 과정에서 반복적으로 리튬 이온이 삽입 및 탈리되더라도 물질의 구조적 안정성을 유지해야 하며, 이는 배터리의 긴 수명을 보장하는 데 필수적입니다. 셋째, 높은 이온 전도성과 전자 전도성이 필요합니다. 리튬 이온이 활물질 내부로 빠르고 효율적으로 이동하고, 전자가 활물질 입자 내에서 잘 전달되어야 배터리의 높은 출력 특성을 확보할 수 있습니다. 넷째, 저렴한 가격과 풍부한 원료 수급 또한 중요한 고려 사항입니다. 상용화를 위해서는 경제성이 뒷받침되어야 하므로, 원료의 가격과 공급 안정성이 지속 가능한 발전에 큰 영향을 미칩니다. 마지막으로, 안전성이 매우 중요합니다. 열 폭주와 같은 위험을 최소화하고 안정적인 작동을 보장해야 합니다.

리튬 이온 배터리용 양극 활물질의 종류는 매우 다양하며, 크게 산화물계, 인산염계, 황산염계 등으로 나눌 수 있습니다. 이 중에서도 현재 가장 널리 사용되고 연구가 활발히 진행되는 것은 산화물계와 인산염계 활물질입니다.

산화물계 활물질은 크게 세 가지 계열로 구분할 수 있습니다. 첫 번째는 리튬 코발트 산화물 (LiCoO2, LCO)입니다. 이는 초기 리튬 이온 배터리의 상용화를 이끈 대표적인 활물질로, 높은 에너지 밀도와 우수한 안정성을 자랑합니다. 하지만 코발트의 높은 가격과 제한된 매장량, 그리고 상대적으로 낮은 출력 특성과 안전성 문제가 단점으로 지적됩니다. 두 번째는 니켈 함량이 높은 삼원계 양극 활물질 (NCM, NCA)입니다. NCM은 니켈(Ni), 코발트(Co), 망간(Mn) 또는 알루미늄(Al)을 포함하는 복합 산화물이며, 코발트 함량을 줄이고 니켈 함량을 높임으로써 에너지 밀도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 특히 니켈 함량이 높아질수록 에너지 밀도가 증가하지만, 구조적 안정성과 안전성이 저하될 수 있어 코발트, 망간, 알루미늄 등의 비율을 조절하여 최적의 성능을 구현하려는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. NCA (Nickel-Cobalt-Aluminum oxide) 또한 NCM과 유사하게 니켈 함량을 높여 에너지 밀도를 향상시킨 형태입니다. 이들 삼원계 활물질은 휴대폰, 노트북 등 휴대용 전자기기와 전기차 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 세 번째는 리튬 망간 산화물 (LiMn2O4, LMO)입니다. LMO는 코발트나 니켈에 비해 가격이 저렴하고 안전성이 우수하며 높은 출력 특성을 가지지만, 에너지 밀도가 상대적으로 낮고 고온에서의 수명 특성이 좋지 않다는 단점이 있습니다. 주로 전동 공구, 전기 자전거 등 출력 특성이 중요한 응용 분야에 사용되거나, 다른 활물질과 혼합하여 사용하는 방식으로 활용됩니다.

인산염계 활물질로는 리튬 철 인산염 (LiFePO4, LFP)이 대표적입니다. LFP는 매우 우수한 구조적 안정성과 뛰어난 안전성을 자랑하며, 긴 수명과 높은 충방전 속도를 제공합니다. 또한, 철(Fe)을 주 원료로 사용하기 때문에 코발트나 니켈에 비해 가격이 저렴하고 원료 수급이 용이하다는 장점이 있습니다. 하지만 산화물계 활물질에 비해 에너지 밀도가 낮다는 단점이 있어, 에너지 밀도 향상을 위한 연구가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 최근에는 LFP의 에너지 밀도를 개선하고 코발트 프리 배터리로서의 장점을 부각하여 전기차 시장에서 그 입지를 넓혀가고 있습니다.

이 외에도 리튬 황산염 (Li2SO4) 계열은 높은 이론적 에너지 밀도를 가지고 있어 차세대 양극 활물질로 주목받고 있지만, 낮은 전도성, 황의 용해도 문제 등으로 인해 아직 상용화 단계에는 이르지 못했습니다. 최근에는 이온 전도도가 높은 고체 전해질과 결합하여 황산염계 활물질의 성능을 향상시키려는 연구도 진행되고 있습니다.

양극 활물질과 관련된 기술은 매우 다양하며, 주로 성능 향상과 안전성 확보, 비용 절감을 목표로 합니다. 첫 번째로, 활물질 입자 설계 기술이 있습니다. 균일한 입자 크기와 형태를 가지도록 제어함으로써 전기화학적 반응 면적을 최적화하고 이온 및 전자 이동을 원활하게 하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 입자 간의 접촉을 개선하여 저항을 줄이는 기술도 중요합니다. 두 번째는 표면 코팅 기술입니다. 활물질 입자 표면을 탄소, 산화물, 불소화합물 등으로 코팅하여 활물질과 전해액 간의 부반응을 억제하고, 충방전 과정에서 발생하는 표면 불순물 형성을 방지하여 수명과 안정성을 향상시킵니다. 세 번째는 도핑(Doping) 기술입니다. 활물질의 주 원소에 소량의 다른 원소를 첨가하여 결정 구조를 변형시키거나 전하 운반 능력을 향상시켜 에너지 밀도, 출력 특성, 안정성 등을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 삼원계 양극 활물질에 소량의 알루미늄이나 마그네슘을 도핑하여 구조적 안정성을 높이는 연구가 활발합니다. 네 번째는 조성 설계 기술입니다. NCM 계열에서 니켈, 코발트, 망간의 비율을 정밀하게 조절하거나, 소량의 다른 금속 원소를 첨가하여 특정 성능을 극대화하는 연구가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 최근에는 고전압 양극 소재 개발을 통해 에너지 밀도를 더욱 높이려는 노력도 경주되고 있습니다. 마지막으로, 제조 공정 최적화 기술입니다. 소성 온도, 시간, 분위기 등을 정밀하게 제어하여 원하는 물성의 활물질을 효율적으로 생산하는 기술 또한 중요합니다. 또한, 친환경적인 공정 개발도 중요한 과제 중 하나입니다.

리튬 이온 배터리용 양극 활물질 분야는 지속적인 기술 개발을 통해 성능 향상과 비용 절감을 이루어내며, 전기차, 에너지 저장 시스템(ESS), 휴대용 전자기기 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 미래에는 더욱 높은 에너지 밀도, 향상된 안전성, 긴 수명, 그리고 친환경적인 특성을 갖춘 차세대 양극 활물질 개발을 통해 리튬 이온 배터리의 응용 분야를 더욱 확장할 것으로 기대됩니다.
※본 조사보고서 [세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2409H13371) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 리튬 이온 배터리용 양극 활물질 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.
※당 사이트에 없는 보고서도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!