■ 영문 제목 : Global Lithium Titanate (LTO) Nanopowder Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2409H14150 ■ 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 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 산업 체인 동향 개요, 자동차용 배터리, 에너지 저장 배터리, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 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 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 티탄산 리튬 (LTO) 나노 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 : 일반 티탄산 리튬, 탄소 코팅 티탄산 리튬)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 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 티탄산 리튬 (LTO) 나노 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 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 티탄산 리튬 (LTO) 나노 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 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (자동차용 배터리, 에너지 저장 배터리, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 티탄산 리튬 (LTO) 나노 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]
티탄산 리튬 (LTO) 나노 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
– 일반 티탄산 리튬, 탄소 코팅 티탄산 리튬
용도별 시장 세그먼트
– 자동차용 배터리, 에너지 저장 배터리, 기타
주요 대상 기업
– Toshiba、 BTR New Material Group、 Microvast、 Gree Altairnano New Energy、 TianKang Hua Yuan、 Topfine New Material、 NEI Corporation
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.
– 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 티탄산 리튬 (LTO) 나노 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 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말의 산업 체인.
– 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Toshiba BTR New Material Group Microvast ■ 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]- 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 이미지 - 종류별 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 판매량 (2019-2030) - 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 판매량 시장 점유율 - 지역별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 시장 점유율 - 북미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 - 유럽 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 - 아시아 태평양 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 - 남미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 - 중동 및 아프리카 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 - 세계의 종류별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 평균 가격 - 세계의 용도별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 평균 가격 - 북미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 유럽 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 영국 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 러시아 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 일본 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 한국 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 인도 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 호주 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 남미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 이집트 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 소비 금액 및 성장률 - 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장 성장 요인 - 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장 제약 요인 - 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말의 제조 비용 구조 분석 - 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말의 제조 공정 분석 - 티탄산 리튬 (LTO) 나노 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 티탄산 리튬(Lithium Titanate, LTO) 나노 분말은 리튬과 티타늄, 산소로 구성된 복합 산화물인 티탄산 리튬을 나노미터 크기의 입자로 만든 소재입니다. 일반적인 티탄산 리튬은 결정 구조에 따라 다양한 조성을 가질 수 있으며, 가장 흔하게 연구되고 사용되는 것은 Li$_{4}$Ti$_{5}$O$_{12}$ (LTO)입니다. 나노 분말 형태로 제조되면 표면적이 매우 넓어져 전기화학적 반응성이 향상되고, 이는 곧 배터리 성능 개선으로 이어집니다. LTO 나노 분말의 핵심적인 특징은 다음과 같습니다. 뛰어난 열적 안정성 덕분에 고온에서도 구조적 변화가 적고 성능 저하가 거의 없습니다. 이는 배터리의 안전성과 수명에 매우 중요한 요소입니다. 또한, LTO는 충방전 과정에서 부피 변화가 거의 일어나지 않는다는 장점을 가집니다. 이러한 부피 안정성은 전극의 물리적 손상을 최소화하여 배터리의 장기적인 안정성을 보장하며, 이는 리튬이온 배터리의 핵심적인 문제점 중 하나인 전극 팽창 및 균열 발생을 억제하는 데 크게 기여합니다. LTO는 또한 매우 빠른 충방전 속도를 지원합니다. 나노 입자이기 때문에 전극 내부로의 이온 및 전자 전달이 용이하며, 이는 급속 충전 및 방전이 요구되는 애플리케이션에 매우 유리합니다. 이러한 빠른 속도 특성은 고출력이 필요한 전기차나 전력망 안정화 장치 등에 특히 중요하게 작용합니다. 더불어, LTO는 상대적으로 낮은 전기화학적 잠재력을 가지고 있어 리튬 금속 음극이나 다른 음극 소재에 비해 더 안전하다고 평가받습니다. 이는 과충전이나 단락과 같은 위험한 상황에서도 폭발이나 화재 위험을 낮추는 데 도움이 됩니다. LTO 나노 분말의 제조 방법은 다양하며, 주로 습식 합성법과 건식 합성법으로 나눌 수 있습니다. 습식 합성법으로는 졸-겔법(Sol-gel method), 수열 합성법(Hydrothermal method), 침전법(Precipitation method) 등이 있습니다. 졸-겔법은 전구체 용액을 사용하여 나노 입자를 균일하게 형성하는 데 유리하며, 수열 합성법은 고온 고압의 수용액 환경에서 결정 성장을 제어하여 원하는 크기와 형태의 나노 분말을 얻을 수 있습니다. 침전법은 용액에서 특정 조건 하에 LTO를 침전시켜 분말을 얻는 방법으로, 비교적 간단하고 대량 생산에 적합할 수 있습니다. 건식 합성법으로는 기상 합성법(Gas-phase synthesis), 기계화학적 합성법(Mechanochemical synthesis) 등이 있습니다. 기상 합성법은 고온에서 반응시켜 나노 입자를 생성하며, 기계화학적 합성법은 고에너지 기계적 처리를 통해 나노 구조를 형성하는 방식입니다. 이러한 다양한 제조 방법들은 나노 분말의 입자 크기, 형태, 결정성, 표면 특성 등을 제어하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 최종적으로 배터리 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. LTO 나노 분말의 가장 대표적인 응용 분야는 리튬이온 배터리의 음극 소재입니다. 특히, 빠른 충방전 속도와 우수한 수명, 높은 안전성이 요구되는 분야에서 각광받고 있습니다. 예를 들어, 전기 자동차(EV), 하이브리드 전기 자동차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)와 같은 친환경 자동차 분야에서 LTO는 급속 충전 기능을 구현하는 데 필수적인 소재로 활용될 수 있습니다. 짧은 시간 안에 배터리를 충전하여 운전자의 편의성을 높이고, 멈추는 시간을 최소화할 수 있습니다. 또한, 전력망 안정화 시스템(Grid energy storage)에서도 중요한 역할을 합니다. 신재생 에너지원(태양광, 풍력 등)은 발전량이 불규칙하므로, 이를 안정적으로 공급하기 위해서는 에너지 저장 시스템이 필수적입니다. LTO 기반 배터리는 이러한 에너지 저장 시스템에 필요한 빠른 응답 속도와 긴 수명을 제공하여 전력망의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 더불어, 전동 공구, 무정전 전원 장치(UPS), 전기 자전거 등에도 LTO 배터리가 사용되어 즉각적인 전력 공급과 장기간의 사용을 가능하게 합니다. 최근에는 고속 철도나 대형 선박의 전동화에도 LTO의 적용 가능성이 모색되고 있습니다. LTO 나노 분말의 성능을 더욱 향상시키기 위한 다양한 관련 기술들이 연구되고 있습니다. 첫째, 전도성 향상을 위한 탄소 코팅 기술이 대표적입니다. LTO 자체는 전도성이 낮은 편인데, 나노 크기의 LTO 입자 표면에 탄소 나노튜브, 그래핀, 탄소 블랙 등 전도성 물질을 코팅함으로써 전자 이동을 원활하게 하여 충방전 속도를 더욱 높일 수 있습니다. 둘째, 입자 크기 및 형태 제어 기술입니다. 나노 입자의 크기를 균일하게 만들거나 특정 형태(예: 구형, 막대형)로 제어함으로써 비표면적을 극대화하고 이온 확산 거리를 단축하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 셋째, 다른 물질과의 복합화(Composite) 기술입니다. LTO 나노 분말을 다른 전극 활물질이나 전도성 첨가제와 혼합하여 시너지 효과를 얻거나, 전극 구조를 개선하는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, LTO를 코발트 산화물이나 니켈 기반 양극 소재와 함께 사용하여 에너지 밀도를 높이면서도 안전성과 수명을 보완하는 방식입니다. 넷째, 고체 전해질과의 적용입니다. 기존의 액체 전해질은 안전성 문제가 있을 수 있는데, LTO와 고체 전해질을 결합한 전고체 배터리 기술은 더욱 높은 안전성을 제공할 수 있으며, 이에 대한 연구도 진행 중입니다. 다섯째, 표면 개질 기술입니다. LTO 입자 표면에 특정 기능기를 도입하거나 얇은 산화물 층을 형성하여 이온 및 전자 전달을 더욱 용이하게 하거나, 불필요한 부반응을 억제하는 기술도 연구되고 있습니다. 이러한 기술들은 LTO 나노 분말 기반 배터리의 에너지 밀도, 출력 밀도, 수명, 안전성 등 전반적인 성능을 혁신적으로 개선하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2409H14150) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
※본 조사보고서 [세계의 티탄산 리튬 (LTO) 나노 분말 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |