■ 영문 제목 : Dye Sensitized Cell Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2408K0697 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 8월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 에너지&전력 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 염료 감응 배터리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 염료 감응 배터리 시장을 대상으로 합니다. 또한 염료 감응 배터리의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 염료 감응 배터리 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 염료 감응 배터리 시장은 휴대용 충전, BIPV/BAPV, 임베디드 전자 기기, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 염료 감응 배터리 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 염료 감응 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]
염료 감응 배터리 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 염료 감응 배터리 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 염료 감응 배터리 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: TiO2, SnO2, ZnO, Nb2O, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 염료 감응 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 염료 감응 배터리 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 염료 감응 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 염료 감응 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 염료 감응 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 염료 감응 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 염료 감응 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 염료 감응 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]
염료 감응 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
– TiO2, SnO2, ZnO, Nb2O, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 휴대용 충전, BIPV/BAPV, 임베디드 전자 기기, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 염료 감응 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
– GRENE、 OPV Tech、 3G Solar、 Fujikura、 G24 Power、 Nissha、 Exeger、 Oxford Photovoltaics、 Solaronix、 Peccell、 SolarPrint、 Dyesol、 Solaris Nanosciences、 Jintex、 Everlight Chemical
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 염료 감응 배터리의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 염료 감응 배터리 시장 규모
3 장 : 염료 감응 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 염료 감응 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 염료 감응 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 염료 감응 배터리 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 GRENE、 OPV Tech、 3G Solar、 Fujikura、 G24 Power、 Nissha、 Exeger、 Oxford Photovoltaics、 Solaronix、 Peccell、 SolarPrint、 Dyesol、 Solaris Nanosciences、 Jintex、 Everlight Chemical GRENE OPV Tech 3G Solar 8. 글로벌 염료 감응 배터리 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 염료 감응 배터리 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 염료 감응 배터리 세그먼트, 2023년 - 용도별 염료 감응 배터리 세그먼트, 2023년 - 글로벌 염료 감응 배터리 시장 개요, 2023년 - 글로벌 염료 감응 배터리 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 염료 감응 배터리 매출, 2019-2030 - 글로벌 염료 감응 배터리 판매량: 2019-2030 - 염료 감응 배터리 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 염료 감응 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 염료 감응 배터리 가격 - 글로벌 용도별 염료 감응 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 염료 감응 배터리 가격 - 지역별 염료 감응 배터리 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 지역별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 지역별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 미국 염료 감응 배터리 시장규모 - 캐나다 염료 감응 배터리 시장규모 - 멕시코 염료 감응 배터리 시장규모 - 유럽 국가별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 독일 염료 감응 배터리 시장규모 - 프랑스 염료 감응 배터리 시장규모 - 영국 염료 감응 배터리 시장규모 - 이탈리아 염료 감응 배터리 시장규모 - 러시아 염료 감응 배터리 시장규모 - 아시아 지역별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 중국 염료 감응 배터리 시장규모 - 일본 염료 감응 배터리 시장규모 - 한국 염료 감응 배터리 시장규모 - 동남아시아 염료 감응 배터리 시장규모 - 인도 염료 감응 배터리 시장규모 - 남미 국가별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 브라질 염료 감응 배터리 시장규모 - 아르헨티나 염료 감응 배터리 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 염료 감응 배터리 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 염료 감응 배터리 판매량 시장 점유율 - 터키 염료 감응 배터리 시장규모 - 이스라엘 염료 감응 배터리 시장규모 - 사우디 아라비아 염료 감응 배터리 시장규모 - 아랍에미리트 염료 감응 배터리 시장규모 - 글로벌 염료 감응 배터리 생산 능력 - 지역별 염료 감응 배터리 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 염료 감응 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 염료 감응 태양전지(Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC)는 자연계의 광합성 과정을 모방하여 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 혁신적인 태양전지 기술입니다. 1991년 미카엘 그레첼(Michael Grätzel) 교수에 의해 개발되어 그의 이름을 따 '그레첼 셀(Grätzel cell)'이라고도 불립니다. 기존의 실리콘 기반 태양전지와는 근본적으로 다른 작동 원리와 구조를 가지며, 특히 저렴한 생산 비용과 유연한 제작 가능성 덕분에 차세대 태양전지 기술로 주목받고 있습니다. 염료 감응 태양전지의 핵심은 '염료'와 '반도체' 그리고 '전해질'의 복합적인 상호작용을 통해 빛 에너지를 포획하고 전하를 분리하는 과정입니다. 태양광이 셀에 입사하면, 나노 입자로 이루어진 반도체 산화물(주로 이산화티타늄, TiO2) 표면에 흡착된 염료 분자가 빛 에너지를 흡수합니다. 이 흡수된 에너지는 염료 분자의 전자를 들뜨게 하고, 들뜬 전자는 염료 분자로부터 반도체 산화물의 전도띠로 이동하게 됩니다. 이 과정에서 빛 에너지는 전기적인 에너지 형태로 전환되기 시작합니다. 염료 감응 태양전지의 구조는 크게 세 가지 핵심 구성 요소로 이루어져 있습니다. 첫 번째는 광전극으로, 나노 입자로 이루어진 넓은 표면적을 가진 반도체 산화물(주로 TiO2) 박막이 투명 전도 기판(예: FTO 유리) 위에 코팅되고, 그 위에 염료 분자가 흡착되어 있습니다. 두 번째는 전해질입니다. 이 전해질은 염료 분자로부터 전자를 받은 반도체 산화물로 전자를 다시 공급하는 역할을 합니다. 즉, 광전극에서 발생한 전자가 외부 회로로 흘러나가 전류를 생성하면, 염료는 산화된 상태로 남게 되는데, 이때 전해질에 포함된 환원제(주로 요오드화물/삼요오드화물 시스템)가 전자를 제공하여 염료를 원래의 상태로 복구시켜 다음 광 흡수 사이클을 준비하게 합니다. 세 번째는 상대전극으로, 전해질 내에서 산화된 환원제가 전자를 받아 다시 환원되는 역할을 수행합니다. 이 상대전극 또한 투명 전도 기판 위에 촉매(주로 백금)를 코팅하여 전극 반응을 촉진합니다. 염료 감응 태양전지의 가장 큰 특징 중 하나는 저렴한 생산 비용입니다. 고온 및 고진공 환경을 요구하는 실리콘 태양전지 제조 공정과 달리, 염료 감응 태양전지는 용액 공정을 통해 비교적 낮은 온도에서 제조가 가능합니다. 이는 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정 등 대량 생산에 유리하며, 제조 단가를 낮추는 데 크게 기여합니다. 또한, 유연한 기판 위에 제작이 가능하여 다양한 형태로 응용될 수 있다는 장점을 가집니다. 유리뿐만 아니라 플라스틱 필름 등에도 적용할 수 있어 건물 일체형 태양광(BIPV), 휴대용 전자기기 충전, 웨어러블 기기 등 기존 태양전지로는 구현하기 어려웠던 다양한 분야에 적용될 잠재력을 지니고 있습니다. 하지만 염료 감응 태양전지는 몇 가지 극복해야 할 과제도 안고 있습니다. 첫째는 상대적으로 낮은 광전 변환 효율입니다. 현재까지 개발된 염료 감응 태양전지의 최고 효율은 20%를 넘어서고 있지만, 상용화된 실리콘 태양전지의 효율에는 아직 미치지 못하는 수준입니다. 효율 향상을 위해 새로운 염료 개발, 반도체 나노 입자 구조 최적화, 전해질 성능 개선 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 둘째는 장기 안정성입니다. 전해질로 사용되는 액체 상태의 요오드화물은 장기간 사용 시 셀의 성능을 저하시키거나 누출될 우려가 있습니다. 이를 해결하기 위해 고체 전해질이나 겔 전해질 등 새로운 전해질 소재 개발 및 봉지(encapsulation) 기술 연구가 중요하게 다루어지고 있습니다. 또한, 고온이나 습도와 같은 외부 환경 변화에도 안정적인 성능을 유지하는 내구성 확보가 중요합니다. 염료 감응 태양전지의 핵심 소재인 염료는 태양광을 흡수하는 역할을 담당하며, 그 성능이 태양전지의 효율과 직결됩니다. 초기에는 루테늄 기반의 유기금속 착물 염료가 주로 사용되었으나, 높은 효율을 보이지만 가격이 비싸다는 단점이 있었습니다. 이후 더 저렴하고 다양한 파장대의 빛을 흡수할 수 있는 유기 염료 및 페로브스카이트 염료 등 다양한 종류의 염료가 개발되고 있습니다. 반도체 산화물로는 주로 이산화티타늄(TiO2)이 사용되지만, 산화아연(ZnO)이나 산화지르코늄(ZrO2) 등 다른 나노 물질을 활용하여 효율을 높이려는 연구도 진행 중입니다. 전해질은 전자의 흐름을 돕는 역할을 하며, 기존의 요오드화물/삼요오드화물 시스템 외에도 유기 환원제나 고체 전해질 등 다양한 대안이 연구되고 있습니다. 염료 감응 태양전지의 응용 분야는 매우 다양합니다. 앞서 언급했듯이 건물 일체형 태양광 발전 시스템에 활용되어 건축물의 미관을 해치지 않으면서도 에너지 생산 기능을 더할 수 있습니다. 또한, 휴대용 전자 기기나 전기 자동차의 보조 전원으로 사용될 수 있으며, 창문이나 투명한 표면에 적용하여 전기를 생산하는 투명 태양전지로서의 활용도 기대됩니다. 나아가 센서나 액추에이터 등 광전자 소자와 결합하여 스마트 창문, 스마트 의류, 사물 인터넷(IoT) 기기 등 미래 첨단 기술 분야에서도 중요한 역할을 할 수 있습니다. 관련 기술로는 염료 감응 태양전지의 성능 향상을 위한 나노 기술, 재료 과학, 전기화학 등 다양한 분야의 연구가 접목되어 있습니다. 특히 나노 입자의 크기, 형태, 표면적을 제어하여 빛 흡수 효율과 전하 이동 속도를 높이는 기술이 중요합니다. 또한, 염료의 흡수 스펙트럼을 태양광 스펙트럼에 최적화하고, 안정성을 향상시키는 염료 설계 기술도 핵심적인 연구 분야입니다. 전해질의 이온 전도성을 높이고 안정성을 확보하는 기술, 그리고 반도체 산화물과 염료, 전해질 간의 계면에서의 전하 이동 효율을 최적화하는 기술 또한 염료 감응 태양전지의 발전에 필수적입니다. 최근에는 양자점 태양전지(Quantum Dot Solar Cell)와 같은 새로운 기술과의 융합을 통해 효율과 안정성을 동시에 향상시키려는 노력도 이루어지고 있습니다. 요약하자면, 염료 감응 태양전지는 자연의 원리를 모방하여 빛을 전기로 바꾸는 친환경적이고 혁신적인 에너지 기술입니다. 저렴한 생산 비용과 유연한 제작 가능성이라는 매력적인 장점을 가지고 있으며, 다양한 응용 가능성을 보여주고 있습니다. 물론 효율과 안정성이라는 과제를 해결해야 하지만, 지속적인 연구 개발을 통해 차세대 태양 에너지 기술로서 그 역할을 확대해 나갈 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 염료 감응 배터리 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2408K0697) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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