■ 영문 제목 : Global Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JU0525 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 102 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 철계 나노 결정 연자성 재료의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 철계 나노 결정 연자성 재료 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 철계 나노 결정 연자성 재료 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 보고서는 철계 나노 결정 연자성 재료의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 포함하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (두께 14~18μm, 두께 18~22μm, 두께 22~26μm, 기타)와 용도별 시장규모 (가전 제품, 재생 가능 에너지, 전력, 항공 우주, 의료, 자동차 및 운송 장비, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 세계의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 철계 나노 결정 연자성 재료 시장분석 - 종류별 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 2020년-2025년 (두께 14~18μm, 두께 18~22μm, 두께 22~26μm, 기타) - 용도별 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 2020년-2025년 (가전 제품, 재생 가능 에너지, 전력, 항공 우주, 의료, 자동차 및 운송 장비, 기타) 기업별 철계 나노 결정 연자성 재료 시장분석 - 기업별 철계 나노 결정 연자성 재료 판매량 - 기업별 철계 나노 결정 연자성 재료 매출액 - 기업별 철계 나노 결정 연자성 재료 판매가격 - 주요기업의 철계 나노 결정 연자성 재료 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 철계 나노 결정 연자성 재료 판매량 2020년-2025년 - 지역별 철계 나노 결정 연자성 재료 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 종류별 - 미주의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 용도별 - 미국 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 캐나다 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 멕시코 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 브라질 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 아시아 시장 - 아시아의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 2020년-2025년 - 아시아의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 종류별 - 아시아의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 용도별 - 중국 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 일본 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 한국 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 동남아시아 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 인도 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 종류별 - 유럽의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 용도별 - 독일 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 프랑스 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 영국 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 : 용도별 - 이집트 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 남아프리카 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 - 중동GCC 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 철계 나노 결정 연자성 재료의 제조원가 구조 분석 - 철계 나노 결정 연자성 재료의 제조 프로세스 분석 - 철계 나노 결정 연자성 재료의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 철계 나노 결정 연자성 재료의 유통업체 - 철계 나노 결정 연자성 재료의 주요 고객 지역별 철계 나노 결정 연자성 재료 시장 예측 - 지역별 철계 나노 결정 연자성 재료 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 지역 예측 - 아시아 지역 예측 - 유럽 지역 예측 - 중동/아프리카 지역 예측 - 철계 나노 결정 연자성 재료의 종류별 시장예측 (두께 14~18μm, 두께 18~22μm, 두께 22~26μm, 기타) - 철계 나노 결정 연자성 재료의 용도별 시장예측 (가전 제품, 재생 가능 에너지, 전력, 항공 우주, 의료, 자동차 및 운송 장비, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Hitachi Metal, Advanced Technology, VACUUMSCHMELZE, Qingdao Yunlu, China Amorphous Technology, Henan Zhongyue, Foshan Huaxin, Londerful New Material, Orient Group, Bomatec, OJSC MSTATOR, JoinChina Advanced Materials, Vikarsh Nano 조사의 결론 |
Nanocrystalline alloys are materials based on Fe, Si and B as well as Nb and Cu. They are produced in thin ribbons by rapid solidification technology, initially amorphous, and then crystallized in heat treatment at about 500-600 ° C. This results in the microstructure of very fine grains with a grain size of 10 nanometers – hence known as nanocrystals. These nanocrystalline alloys have low magnetic anisotropy and low magnetostriction, and have high magnetic flux density BS and good thermal stability.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material sales for 2025 through 2031. With Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material.
The global Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material players cover Hitachi Metal, Advanced Technology, VACUUMSCHMELZE, Qingdao Yunlu, China Amorphous Technology, Henan Zhongyue, Foshan Huaxin, Londerful New Material and Orient Group, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
14~18μm Thickness
18~22μm Thickness
22~26μm Thickness
Others
Segmentation by application
Consumer Electronics
Renewable Energy
Electric Power
Aerospace
Medical
Automotive and Transportation
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Hitachi Metal
Advanced Technology
VACUUMSCHMELZE
Qingdao Yunlu
China Amorphous Technology
Henan Zhongyue
Foshan Huaxin
Londerful New Material
Orient Group
Bomatec
OJSC MSTATOR
JoinChina Advanced Materials
Vikarsh Nano
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material market?
What factors are driving Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material market opportunities vary by end market size?
How does Iron-Based Nanocrystalline Soft Magnetic Material break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 ## 철계 나노 결정 연자성 재료 철계 나노 결정 연자성 재료는 최근 고성능 전자 부품 및 전력 변환 장치의 핵심 소재로 각광받고 있는 첨단 소재입니다. 이 소재는 기존의 연자성 재료들이 가지는 한계를 극복하기 위해 나노 크기의 결정립을 갖도록 제어된 철 기반 합금으로, 우수한 자기적 특성과 더불어 높은 경도 및 내마모성까지 겸비하고 있습니다. 본고에서는 이러한 철계 나노 결정 연자성 재료의 개념, 주요 특징, 그리고 그 응용 분야 및 관련 기술 동향에 대해 심도 있게 논하고자 합니다. ### 정의 및 기본 개념 철계 나노 결정 연자성 재료는 기본적으로 철(Fe)을 주성분으로 하며, 여기에 실리콘(Si), 붕소(B), 니오븀(Nb), 구리(Cu), 철수(Fe-Ni), 코발트(Co) 등 다양한 원소를 첨가하여 합금화한 후, 특정 열처리 과정을 거쳐 나노미터 스케일의 결정립을 형성시킨 연자성 금속 소재를 의미합니다. 일반적인 금속 재료의 결정립 크기가 수 마이크로미터에서 수십 마이크로미터인 것에 비해, 나노 결정 연자성 재료는 결정립의 평균 크기가 100 나노미터(nm) 이하, 심지어는 10-20 nm 수준으로 매우 작습니다. 이러한 나노 결정립 형성은 재료의 자기적 특성을 획기적으로 개선하는 핵심적인 요인이 됩니다. ### 주요 특징 및 장점 철계 나노 결정 연자성 재료가 주목받는 이유는 기존 연자성 재료 대비 뛰어난 성능과 다양한 장점을 제공하기 때문입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, **매우 낮은 코어 손실**입니다. 나노 결정립은 자기적 격자 결함의 밀도를 낮추고, 와전류(eddy current)의 발생을 억제하는 데 크게 기여합니다. 이로 인해 고주파수 대역에서도 에너지 손실이 현저히 감소하여, 전력 효율을 높이는 데 필수적인 역할을 합니다. 특히, 페라이트나 비정질 합금 대비 월등히 낮은 히스테리시스 손실과 와전류 손실을 나타냅니다. 둘째, **높은 투자율**입니다. 나노 결정립 구조는 자기 도메인의 이동을 용이하게 하여, 외부 자기장에 대한 반응성이 매우 뛰어납니다. 이는 곧 작은 크기의 자기장으로도 강한 자화를 얻을 수 있음을 의미하며, 트랜스포머 코어, 유도기 등에서 높은 효율을 달성하는 데 기여합니다. 특정 조성의 나노 결정 연자성 재료는 수십만 이상의 투자율을 나타내기도 합니다. 셋째, **낮은 보자력**입니다. 보자력은 자화된 재료를 탈자시키기 위해 필요한 자기장의 세기를 나타내는데, 낮은 보자력은 재료가 외부 자기장의 변화에 민감하게 반응하고 쉽게 자화 및 탈자될 수 있음을 의미합니다. 이는 특히 고주파 스위칭이 빈번한 전자 회로에서 에너지 손실을 줄이고 응답 속도를 향상시키는 데 중요한 요소입니다. 넷째, **우수한 고주파 특성**입니다. 앞서 언급한 낮은 코어 손실과 높은 투자율은 나노 결정 연자성 재료가 고주파수 대역에서도 뛰어난 성능을 유지하도록 합니다. 이는 기존 페라이트나 비정질 합금이 고주파수에서 성능 저하를 보이는 것과 대비되는 강력한 장점입니다. 따라서 고주파 트랜스포머, 자기 센서, 고속 스위칭 파워 서플라이 등에 적용 가능성이 높습니다. 다섯째, **기계적 강도 및 경도 향상**입니다. 나노 결정립 구조는 재료의 밀집도를 높이고 결정립계의 역할로 인해 일반적인 연자성 재료에 비해 높은 경도와 강도를 나타냅니다. 이는 가공 및 취급 시 파손 위험을 줄여주고, 외부 충격이나 마모에 대한 내성을 향상시켜 제품의 내구성을 증대시킵니다. 여섯째, **다양한 조성 및 미세구조 제어 가능성**입니다. 철, 실리콘, 붕소 등을 기본으로 하되, 니오븀, 구리, 코발트 등 다양한 첨가 원소의 종류와 함량을 조절하고, 열처리 조건(온도, 시간, 냉각 속도 등)을 최적화함으로써 재료의 자기적 특성 및 기계적 특성을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이는 특정 응용 분야에 요구되는 맞춤형 성능을 구현할 수 있도록 합니다. ### 종류 및 조성 철계 나노 결정 연자성 재료는 그 조성에 따라 크게 몇 가지로 분류할 수 있습니다. * **Fe-Si-B계**: 가장 기본적인 조성으로, 철에 실리콘과 붕소를 첨가하여 비정질 상태를 형성한 후 열처리하여 나노 결정립을 얻는 방식입니다. 높은 투자율과 낮은 코어 손실을 나타내며, 가장 널리 연구되고 상용화된 종류 중 하나입니다. 실리콘 함량은 투자율과 보자력에 영향을 미치며, 붕소는 결정화 온도와 결정립 크기 제어에 중요한 역할을 합니다. * **Fe-Ni-Si-B계**: 철-니켈-실리콘-붕소계 합금으로, 니켈을 첨가함으로써 자기이방성(magnetocrystalline anisotropy)을 제어하고 상온에서의 자기적 특성을 개선할 수 있습니다. 특히, 자기탄성(magnetoelasticity) 효과를 이용한 코어 손실 감소에 유리합니다. * **Fe-Si-B-Nb-Cu계 (FINEMET 계열)**: 철, 실리콘, 붕소에 니오븀(Nb)과 구리(Cu)를 첨가한 조성으로, Finemet®이라는 상표명으로도 알려져 있습니다. 구리가 결정 핵 생성제로 작용하고 니오븀이 결정립 성장을 억제하여 매우 미세하고 균일한 나노 결정립(약 10-20 nm)을 형성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 조성은 매우 높은 투자율과 낮은 코어 손실을 나타내며, 고주파 응용 분야에서 뛰어난 성능을 보입니다. * **Fe-Si-B-Zr계**: 지르코늄(Zr)을 첨가하여 나노 결정립의 안정성을 높이고 자기적 특성을 조절하는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 이 외에도 코발트(Co)를 첨가하여 투자율을 더욱 높이거나, 희토류 원소를 소량 첨가하여 자기적 특성을 미세 조정하는 등 다양한 조성의 개발이 이루어지고 있습니다. ### 제조 공정 철계 나노 결정 연자성 재료는 주로 다음과 같은 공정을 통해 제조됩니다. 1. **합금 용융 및 주조**: 고순도의 철, 실리콘, 붕소 및 기타 첨가 원소를 진공 또는 불활성 기체 분위기에서 고온으로 용융시킨 후, 원하는 형상의 합금으로 주조합니다. 2. **비정질 리본 제조 (급속 냉각)**: 용융된 합금을 롤러 표면에 매우 빠른 속도로 분사하여 냉각시키는 급속 냉각(rapid solidification) 공정을 통해 비정질(amorphous) 상태의 얇은 리본 또는 박판 형태로 제조합니다. 이 과정에서 원자들이 무질서하게 배열되어 결정 구조가 형성되지 않도록 합니다. 리본의 두께는 수십 마이크로미터 수준입니다. 3. **열처리 (결정화)**: 제조된 비정질 리본을 특정 온도(결정화 온도 이상)에서 일정 시간 동안 열처리하여 비정질 상태의 원자들을 재배열시키고 나노미터 크기의 α-Fe 나노 결정을 형성시킵니다. 이 열처리 과정은 나노 결정립의 크기와 분포, 그리고 최종 자기적 특성을 결정하는 매우 중요한 단계입니다. 열처리 과정에서 첨가 원소들의 역할이 중요하게 작용하여 나노 결정의 성장을 제어합니다. 4. **코어 성형**: 제조된 나노 결정 리본을 환형(toroidal) 또는 다른 원하는 형태로 감거나 적층하여 자기 코어 부품을 제작합니다. 이 과정에서 리본의 물리적 변형을 최소화하는 것이 중요합니다. 5. **후처리**: 경우에 따라 절연 코팅, 외부 코팅 등의 후처리 공정을 거쳐 최종 제품을 완성합니다. ### 응용 분야 철계 나노 결정 연자성 재료의 뛰어난 자기적 특성은 다양한 첨단 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. * **전력 전자 장치**: 고효율, 소형화가 요구되는 파워 트랜스포머, 인덕터, 공진 회로 등에 사용됩니다. 특히, 고주파 스위칭 파워 서플라이, 전기 자동차의 충전 시스템, 재생 에너지 변환 장치 등에 필수적인 부품으로 활용됩니다. 기존 페라이트 코어 대비 훨씬 낮은 손실로 에너지 효율을 극대화하고 발열을 줄여 제품의 수명 연장 및 소형화에 기여합니다. * **자기 센서**: 매우 민감한 자기장 검출이 필요한 분야에서 응용됩니다. 예를 들어, 자동차의 위치 센서, 산업용 비접촉 센서, 의료 기기 등에서 정밀한 자기 신호 측정을 위해 사용될 수 있습니다. 낮은 보자력과 높은 투자율은 약한 자기장에도 민감하게 반응하도록 합니다. * **전자기 간섭(EMI) 차폐**: 나노 결정 연자성 재료는 높은 투자율을 바탕으로 전자기파를 효과적으로 흡수하거나 차단하는 능력이 뛰어납니다. 따라서 고성능 전자 기기의 EMI 차폐재로 활용되어 신호 무결성을 보장하고 오작동을 방지하는 데 기여합니다. * **자기 기록 매체 및 저장 장치**: 일부 특수 목적의 자기 기록 매체 또는 고밀도 자기 저장 장치의 구성 요소로 연구되거나 활용될 가능성이 있습니다. * **자기 유체 기술 및 기타 연구 분야**: 나노 구조의 자기 재료는 자기 유체 역학, 나노 의료, 나노 로봇 등 다양한 신흥 기술 분야에서도 잠재적인 응용 가능성을 가지고 연구되고 있습니다. ### 관련 기술 동향 및 향후 전망 철계 나노 결정 연자성 재료 분야는 지속적인 연구 개발을 통해 성능 향상 및 신규 응용 분야 개척을 목표로 하고 있습니다. * **고주파 특성 극대화**: 5G 통신, 초고속 데이터 전송 등 미래 통신 기술 발전에 따라 수백 kHz에서 수 MHz 이상의 고주파 대역에서도 낮은 손실과 높은 투자율을 유지하는 재료 개발이 핵심 과제입니다. 이를 위해 조성 최적화, 미세 결정립 제어 기술, 표면 처리 기술 등에 대한 연구가 심화되고 있습니다. * **제조 공정의 효율성 및 경제성 향상**: 대량 생산에 적합한 보다 효율적이고 경제적인 제조 공정 개발이 중요합니다. 급속 냉각 속도 증가, 연속 생산 공정 도입, 폐기물 감소 등의 연구가 진행되고 있습니다. * **다기능성 재료 개발**: 자기적 특성과 더불어 전기적, 기계적, 열적 특성을 통합적으로 고려한 다기능성 재료 개발도 중요한 연구 방향입니다. 예를 들어, 자체 절연 기능이 뛰어나거나 높은 내열성을 갖는 나노 결정 연자성 재료는 특정 응용 분야에서 유리합니다. * **새로운 나노 구조 제어 기술**: 전산 모사 및 시뮬레이션 기술을 활용하여 재료의 나노 구조를 더욱 정밀하게 예측하고 제어하는 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 이는 최적의 물성을 갖는 재료 설계를 가속화할 수 있습니다. 결론적으로, 철계 나노 결정 연자성 재료는 뛰어난 자기적 특성과 물리적 강도를 바탕으로 전력 전자, 센서, EMI 차폐 등 다양한 첨단 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 혁신을 통해 이러한 소재는 미래 기술 발전의 중요한 밑거름이 될 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 철계 나노 결정 연자성 재료 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JU0525) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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