| ■ 영문 제목 : Global Electrolyte Additive Vinylene Carbonate Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D17438 ■ 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 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 99.99% 이하, 99.99% 이상) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 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 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 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 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 기술의 발전, 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 신규 진입자, 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 신규 투자, 그리고 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 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 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 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, 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 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 ***
99.99% 이하, 99.99% 이상
*** 용도별 세분화 ***
리튬 이온 배터리, 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.
BASF, Mitsubishi Chemical, Chuangxin Science and Develops, HICOMER, HSC Corporation, Kishida Kagaku, Shenzhen new Zhoubang Technology Co., Ltd. (Jiangsu Hicomer New Material Co., Ltd.), Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd., Rongcheng Qingmu High-Tech Materials Co., Ltd., Liaoning Oxiranchem,Inc.
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장분석 ■ 지역별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트에 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 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BASF, Mitsubishi Chemical, Chuangxin Science and Develops, HICOMER, HSC Corporation, Kishida Kagaku, Shenzhen new Zhoubang Technology Co., Ltd. (Jiangsu Hicomer New Material Co., Ltd.), Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd., Rongcheng Qingmu High-Tech Materials Co., Ltd., Liaoning Oxiranchem,Inc. – BASF – Mitsubishi Chemical – Chuangxin Science and Develops ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 이미지 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 시장 점유율 기업별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 점유율 2023 기업별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 시장 2023 기업별 글로벌 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 시장 점유율 2023 미주 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 (2019-2024) 미주 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 (2019-2024) 유럽 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 (2019-2024) 유럽 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 (2019-2024) 미국 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 캐나다 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 멕시코 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 브라질 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 중국 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 일본 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 한국 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 인도 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 호주 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 독일 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 프랑스 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 영국 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 러시아 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 이집트 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 터키 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장규모 (2019-2024) 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트의 제조 원가 구조 분석 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트의 제조 공정 분석 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트의 산업 체인 구조 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트의 유통 채널 글로벌 지역별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 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 비닐렌 카보네이트(Vinylene Carbonate, VC)는 리튬 이온 배터리 전해질에 첨가되어 전극 계면의 안정성을 향상시키는 중요한 역할을 하는 유기 화합물입니다. 특히 음극의 SEI(Solid Electrolyte Interphase, 고체 전해질 계면) 형성에 깊이 관여하여 배터리의 수명, 성능 및 안전성을 크게 개선하는 것으로 알려져 있습니다. VC는 비교적 단순한 구조를 가지지만, 그 기능적 특성은 리튬 이온 배터리 기술 발전에 있어 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. VC의 핵심적인 기능은 음극 표면에 안정적인 SEI 층을 형성하는 것입니다. 리튬 이온 배터리 작동 중, 특히 충전 과정에서 전해질이 환원되면서 음극 표면에 다양한 분해 산물이 침착되어 SEI 층을 형성합니다. 이 SEI 층은 리튬 이온의 이동은 허용하되, 전해질의 추가적인 분해나 음극 활물질과의 직접적인 접촉을 차단하는 절연체 역할을 합니다. 이상적인 SEI 층은 얇고 균일하며 안정적이어서 리튬 이온의 원활한 이동을 방해하지 않으면서도 전해질의 소모를 최소화해야 합니다. VC는 전해질 내에서 전기화학적으로 환원되어 다양한 중합체 및 무기 화합물로 구성된 SEI 층을 형성하는 데 기여합니다. VC의 이중 결합은 전기화학적 환원에 용이하며, 개환 반응을 통해 리튬 카보네이트, 리튬 알콕사이드, 리튬 폴리카보네이트 등 다양한 종류의 유기 및 무기 화합물로 분해됩니다. 이러한 분해 산물들은 음극 표면에 치밀하고 안정한 막을 형성하여, 이후 발생하는 전해질 분해를 효과적으로 억제합니다. VC 첨가를 통해 형성된 SEI 층은 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다. 첫째, SEI 층의 안정성이 향상되어 반복적인 충방전 과정에서도 SEI 층이 파괴되거나 재형성되는 것을 최소화합니다. 이는 활물질의 표면 변화를 줄이고 용량 감소를 억제하여 배터리의 수명을 연장시킵니다. 둘째, 리튬 이온의 이동 저항을 감소시켜 배터리의 속응성 및 출력 성능을 향상시킵니다. 균일하고 얇은 SEI 층은 리튬 이온이 전극 내부로 효율적으로 삽입 및 탈리될 수 있도록 돕습니다. 셋째, 전해질의 전기화학적 창을 넓혀 고전압 양극 재료에서도 전해질 분해를 억제하고 배터리 작동 전압 범위를 확장하는 데 기여할 수 있습니다. 넷째, SEI 층은 음극 표면에 형성되어 전해질의 열분해를 억제하고, 과충전 등의 비정상적인 상황에서도 배터리의 열 안정성을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. VC는 그 자체로 첨가제로 사용되기도 하지만, 다른 첨가제와 함께 복합적으로 사용될 때 더욱 시너지 효과를 발휘하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 플루오로에틸렌 카보네이트(Fluoroethylene Carbonate, FEC)는 VC와 유사하게 SEI 층 형성에 기여하지만, VC보다 더 얇고 안정한 SEI 층을 형성하는 것으로 알려져 있습니다. FEC와 VC를 함께 사용하면 서로의 장점을 보완하여 더욱 우수한 성능을 구현할 수 있습니다. 또한, 설폰 화합물이나 인산 에스테르 화합물 등 다양한 종류의 첨가제들과의 조합을 통해 특정 성능 향상 목표를 달성하기도 합니다. VC의 효과는 사용하는 음극재의 종류에 따라 다르게 나타날 수 있습니다. 흑연계 음극재에서는 VC가 매우 효과적인 SEI 형성제로 작용하여 리튬 이온 배터리의 전반적인 성능을 향상시키지만, 실리콘계 음극재와 같이 부피 팽창이 큰 음극재의 경우, VC만으로는 부족할 수 있습니다. 실리콘은 충방전 시 부피 변화가 커 SEI 층의 파괴 및 재형성이 빈번하게 일어나기 때문에, VC와 함께 리튬 디플루오로인산염(LiPF6)의 분해를 억제하거나, 팽창을 완화하는 다른 첨가제와의 복합적인 사용이 중요해집니다. VC의 합성 및 정제는 리튬 이온 배터리 전해질 첨가제로서의 품질을 결정하는 중요한 요소입니다. 고순도의 VC를 확보하는 것이 중요하며, 이는 불순물이 SEI 층 형성에 부정적인 영향을 미치거나 배터리 성능을 저하시키는 것을 방지하기 위함입니다. VC는 일반적으로 에틸렌 카보네이트와 포름알데하이드의 반응을 통해 합성되며, 이후 증류 등의 과정을 거쳐 고순도로 정제됩니다. VC의 첨가량 또한 배터리 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 일반적으로 전해질 총량의 0.5~5 wt% 범위 내에서 첨가되며, 최적의 첨가량은 음극재, 전해질 염, 용매 등 다른 구성 요소와의 조합에 따라 달라집니다. 너무 적은 양의 VC는 충분한 SEI 층을 형성하지 못하여 효과를 보지 못할 수 있으며, 너무 많은 양의 VC는 오히려 전해질의 저항을 증가시키거나 원치 않는 부산물을 형성하여 배터리 성능을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 배터리 제조사들은 다양한 조건에서 VC의 최적 첨가량을 탐색하고 있습니다. 최근에는 VC의 단점을 보완하거나 기능을 더욱 확장하기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, VC의 개환 반응 시 발생하는 중간체나 부산물이 배터리 수명에 미치는 영향을 최소화하고, 보다 안정적이고 효율적인 SEI 층을 형성할 수 있는 VC 유도체나 새로운 첨가제 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한, 고전압 전해질 시스템이나 차세대 배터리 기술에서도 VC의 역할과 최적화 방안에 대한 연구가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 이처럼 비닐렌 카보네이트는 리튬 이온 배터리의 핵심적인 성능 개선을 위한 필수적인 첨가제로서, SEI 층 형성을 통해 배터리의 수명, 성능, 안정성을 향상시키는 데 지대한 공헌을 하고 있습니다. VC에 대한 깊이 있는 이해와 지속적인 연구 개발은 미래 배터리 기술의 발전을 이끄는 중요한 동력이 될 것입니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 전해질 첨가제 비닐렌 카보네이트 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D17438) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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