■ 영문 제목 : Global Carbon Nanotubes Powder for Lithium Battery Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2409H13945 ■ 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 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 산업 체인 동향 개요, 파워 배터리, 가전 제품용 배터리, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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 : 단층 나노 튜브 (SWNT), 다층 나노 튜브 (MWNT))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 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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 배터리용 탄소 나노 튜브 분말에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (파워 배터리, 가전 제품용 배터리, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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
– 단층 나노 튜브 (SWNT), 다층 나노 튜브 (MWNT)
용도별 시장 세그먼트
– 파워 배터리, 가전 제품용 배터리, 기타
주요 대상 기업
– Cnano、 LG Chem、 SUSN Nano (Cabot)、 HaoXin Technology、 Nanocyl、 Arkema、 Showa Denko、 OCSiAI、 Kumho Petrochemical
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 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말의 산업 체인.
– 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Cnano LG Chem SUSN Nano (Cabot) ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 이미지 - 종류별 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 판매량 (2019-2030) - 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 판매량 시장 점유율 - 지역별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 시장 점유율 - 북미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 - 유럽 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 - 아시아 태평양 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 - 남미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 - 중동 및 아프리카 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 - 세계의 종류별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 평균 가격 - 세계의 용도별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 평균 가격 - 북미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 유럽 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 영국 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 러시아 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 일본 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 한국 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 인도 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 호주 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 남미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 이집트 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 소비 금액 및 성장률 - 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장 성장 요인 - 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장 제약 요인 - 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말의 제조 비용 구조 분석 - 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말의 제조 공정 분석 - 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 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 배터리용 탄소 나노튜브 분말은 리튬 이온 배터리의 성능 향상을 위해 첨가되는 나노 물질로, 독특한 전기적, 기계적 특성을 바탕으로 다양한 역할을 수행합니다. 탄소 나노튜브(Carbon Nanotubes, CNTs)는 흑연을 구성하는 탄소 원자가 육각형 벌집 모양으로 연결되어 원통형으로 말린 구조를 가지며, 그 지름은 수 나노미터, 길이는 수 마이크로미터에서 밀리미터에 이릅니다. 이러한 극도로 높은 종횡비와 높은 탄소 함량은 CNTs가 기존의 전도성 물질과는 차별화되는 우수한 특성을 나타내게 하는 근본적인 이유입니다. 탄소 나노튜브 분말은 이러한 CNTs를 미세하게 분쇄하거나 특정 공정을 거쳐 배터리 제조 공정에 적용하기 용이한 형태로 만든 것을 의미합니다. 리튬 배터리에서 CNTs는 주로 도전재(conductive additive)로서의 역할을 수행하지만, 전극 활물질과의 복합화를 통해 전도성 향상뿐만 아니라 얇고 균일한 전극 형성, 이온 확산 경로 개선, 전극 구조 안정화 등 다방면에 걸쳐 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. CNTs는 구조에 따라 단일벽 탄소 나노튜브(Single-Walled Carbon Nanotubes, SWCNTs)와 다중벽 탄소 나노튜브(Multi-Walled Carbon Nanotubes, MWCNTs)로 크게 구분됩니다. SWCNTs는 단일 튜브로 이루어져 있으며, 이론적으로 가장 높은 전기 전도성과 기계적 강도를 가지는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 생산 비용이 높고 합성과 정제가 까다롭다는 단점이 있습니다. 반면 MWCNTs는 여러 개의 동심원 형태의 탄소 나노튜브가 겹쳐진 구조를 가지며, SWCNTs에 비해 생산이 용이하고 비용이 저렴하며 다양한 형태와 특성을 조절하기에 유리합니다. 현재 리튬 배터리용으로 주로 사용되는 것은 MWCNTs이며, 그 종류 또한 튜브의 개수, 직경, 길이, 결함 정도 등에 따라 매우 다양하게 존재합니다. 이러한 다양한 종류의 CNTs는 배터리 성능에 미치는 영향 또한 상이하므로, 특정 배터리 시스템의 요구 사항에 맞춰 최적의 CNTs를 선택하는 것이 중요합니다. 리튬 배터리에서 탄소 나노튜브 분말의 가장 핵심적인 용도는 전극의 전기 전도성을 향상시키는 것입니다. 리튬 이온 배터리 전극은 일반적으로 활물질, 도전재, 바인더로 구성됩니다. 활물질 자체는 대부분 절연체이거나 낮은 전도성을 가지는 경우가 많아, 활물질 입자 간의 접촉을 통한 전기적 경로를 확보하기 위해 도전재가 필수적으로 사용됩니다. CNTs는 그 자체로 높은 전기 전도성을 가지며, 얇고 긴 구조로 인해 적은 양으로도 활물질 입자들과 효율적으로 접촉하여 3차원적인 도전 네트워크를 형성할 수 있습니다. 이는 전극 내에서 전자 이동을 원활하게 하여 배터리의 충방전 속도를 높이고, 특히 고출력 환경에서의 성능 저하를 억제하는 데 크게 기여합니다. 또한, CNTs는 전극 활물질과 기계적 특성이 상이하여 전극 구조의 안정성에도 영향을 미칩니다. 리튬 이온 배터리가 충방전을 반복함에 따라 활물질은 부피 변화를 겪게 되는데, 이는 전극의 균열이나 박리를 유발하여 배터리 수명을 단축시키는 주요 원인 중 하나입니다. CNTs는 이러한 활물질의 부피 팽창 및 수축을 효과적으로 완충하고 전극 전체를 기계적으로 지지하는 역할을 함으로써 전극의 기계적 강도를 높이고 구조적 안정성을 향상시킵니다. 이를 통해 장기적인 충방전 사이클 성능과 배터리의 수명을 연장시키는 효과를 기대할 수 있습니다. 더불어, CNTs는 전극 내에서 리튬 이온의 확산 경로를 개선하는 데도 기여할 수 있습니다. CNTs의 표면은 다른 물질과의 상호작용에 유리한 특성을 가지며, 또한 나노미터 크기의 구멍을 포함하고 있어 이온 이동을 위한 채널 역할을 할 수 있습니다. 이렇게 개선된 이온 확산 특성은 전극의 내부 저항을 감소시키고, 활물질 내부로의 리튬 이온 침투를 용이하게 하여 배터리의 에너지 밀도와 출력 밀도를 동시에 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 리튬 배터리용 탄소 나노튜브 분말과 관련된 주요 기술로는 CNTs의 합성 및 표면 처리 기술, 전극 제조 공정에서의 분산 기술, 그리고 CNTs와 활물질 간의 계면 제어 기술 등이 있습니다. CNTs의 합성 기술로는 화학 기상 증착법(Chemical Vapor Deposition, CVD)이 가장 보편적으로 사용되며, 반응 온도, 촉매, 탄소원 등에 따라 다양한 구조와 특성을 가진 CNTs를 제조할 수 있습니다. 이러한 합성 과정에서 CNTs의 전기적 특성(금속성 또는 반도체성)을 조절하는 기술 또한 중요하게 연구되고 있습니다. CNTs는 일반적으로 분산성이 좋지 않아 응집되는 경향이 있습니다. 따라서 배터리 전극 제조 시 활물질과 균일하게 분산시키는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해 초음파 처리, 계면활성제 사용, 고분자 바인더와의 복합화 등 다양한 분산 기술이 개발되고 있습니다. 균일한 분산은 전극 내에서 CNTs가 효과적인 도전 네트워크를 형성하고, 활물질 입자들과 충분한 접촉을 유지하는 데 필수적입니다. 또한, CNTs와 활물질 간의 계면 특성을 제어하는 기술은 전극의 성능과 안정성을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. CNTs의 표면을 개질하거나, 활물질 입자를 CNTs로 코팅하는 등의 방법으로 CNTs와 활물질 간의 전기적, 기계적 접촉을 강화하고 이온 확산 경로를 최적화할 수 있습니다. 이러한 계면 공학은 리튬 배터리의 성능을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 결론적으로, 리튬 배터리용 탄소 나노튜브 분말은 전극의 전기 전도성을 획기적으로 개선하고, 전극의 기계적 안정성을 높이며, 이온 확산 성능을 향상시키는 등 리튬 배터리의 에너지 밀도, 출력 밀도, 수명 등 전반적인 성능을 향상시키는 데 지대한 역할을 합니다. 다양한 종류의 CNTs와 이를 효과적으로 적용하기 위한 합성, 분산, 계면 제어 기술의 발전은 차세대 리튬 배터리 기술의 상용화를 앞당기는 중요한 동인이 될 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 리튬 배터리용 탄소 나노 튜브 분말 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2409H13945) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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