세계의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장예측 2025년-2031년

■ 영문 제목 : Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Market Growth 2025-2031

LP Information가 발행한 조사보고서이며, 코드는 LPK23JU0903 입니다.■ 상품코드 : LPK23JU0903
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월
■ 페이지수 : 91
■ 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 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 희토류 수소 저장 합금 전극 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 희토류 수소 저장 합금 전극 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 (AB5 타입, A2B7 타입, AB3 타입, 기타)와 용도별 시장규모 (자동차, 공업, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 세계의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장분석
- 종류별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 2020년-2025년 (AB5 타입, A2B7 타입, AB3 타입, 기타)
- 용도별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 2020년-2025년 (자동차, 공업, 기타)

기업별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장분석
- 기업별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 판매량
- 기업별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 매출액
- 기업별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 판매가격
- 주요기업의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석

지역별 분석
- 지역별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 판매량 2020년-2025년
- 지역별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 매출액 2020년-2025년

미주 시장
- 미주의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 종류별
- 미주의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 용도별
- 미국 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 캐나다 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 멕시코 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 브라질 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모

아시아 시장
- 아시아의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 2020년-2025년
- 아시아의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 종류별
- 아시아의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 용도별
- 중국 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 일본 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 한국 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 동남아시아 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 인도 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모

유럽 시장
- 유럽의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 종류별
- 유럽의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 용도별
- 독일 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 프랑스 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 영국 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모

중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 : 용도별
- 이집트 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 남아프리카 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모
- 중동GCC 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모

시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향

제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 제조원가 구조 분석
- 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 제조 프로세스 분석
- 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 산업체인 구조

마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 유통업체
- 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 주요 고객

지역별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장 예측
- 지역별 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 지역 예측
- 아시아 지역 예측
- 유럽 지역 예측
- 중동/아프리카 지역 예측
- 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 종류별 시장예측 (AB5 타입, A2B7 타입, AB3 타입, 기타)
- 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 용도별 시장예측 (자동차, 공업, 기타)

주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd., Santoku Corporation, Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd., Nippon Denko Co., Ltd., Japan Metals & Chemicals Co., Ltd., Eutectix, Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited, Ajax TOCCO Magnethermic

조사의 결론
■ 보고서 개요

LPI (LP Information)’ newest research report, the “Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material sales for 2025 through 2031. With Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode 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 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode 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 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material.
The global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode 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 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode 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 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode 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 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode 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 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material players cover Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd., Santoku Corporation, Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd., Nippon Denko Co., Ltd., Japan Metals & Chemicals Co., Ltd., Eutectix, Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited and Ajax TOCCO Magnethermic, 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 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.

[Market Segmentation]
Segmentation by type
AB5 Type
A2B7 Type
AB3 Type
Others
Segmentation by application
Automobile
Industrials
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.
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
Santoku Corporation
Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd.
Nippon Denko Co., Ltd.
Japan Metals & Chemicals Co., Ltd.
Eutectix
Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited
Ajax TOCCO Magnethermic

[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material market?
What factors are driving Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material market opportunities vary by end market size?
How does Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?

■ 보고서 목차

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Segment by Type
2.2.1 AB5 Type
2.2.2 A2B7 Type
2.2.3 AB3 Type
2.2.4 Others
2.3 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Type
2.3.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Segment by Application
2.4.1 Automobile
2.4.2 Industrials
2.4.3 Others
2.5 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Application
2.5.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material by Company
3.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Location Distribution
3.4.2 Players Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material by Geographic Region
4.1 World Historic Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales Growth
4.4 APAC Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales Growth
4.5 Europe Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Country
5.1.1 Americas Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Type
5.3 Americas Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Region
6.1.1 APAC Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Type
6.3 APAC Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material by Country
7.1.1 Europe Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Type
7.3 Europe Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material by Country
8.1.1 Middle East & Africa Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material
10.3 Manufacturing Process Analysis of Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material
10.4 Industry Chain Structure of Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Distributors
11.3 Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Customer
12 World Forecast Review for Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material by Geographic Region
12.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Forecast by Type
12.7 Global Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
13.1.1 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Company Information
13.1.2 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Main Business Overview
13.1.5 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Latest Developments
13.2 Santoku Corporation
13.2.1 Santoku Corporation Company Information
13.2.2 Santoku Corporation Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Santoku Corporation Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Santoku Corporation Main Business Overview
13.2.5 Santoku Corporation Latest Developments
13.3 Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd.
13.3.1 Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd. Company Information
13.3.2 Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd. Main Business Overview
13.3.5 Zhongke Xuanda New Energy Technology Co., Ltd. Latest Developments
13.4 Nippon Denko Co., Ltd.
13.4.1 Nippon Denko Co., Ltd. Company Information
13.4.2 Nippon Denko Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Nippon Denko Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Nippon Denko Co., Ltd. Main Business Overview
13.4.5 Nippon Denko Co., Ltd. Latest Developments
13.5 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd.
13.5.1 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Company Information
13.5.2 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Main Business Overview
13.5.5 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Latest Developments
13.6 Eutectix
13.6.1 Eutectix Company Information
13.6.2 Eutectix Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Eutectix Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Eutectix Main Business Overview
13.6.5 Eutectix Latest Developments
13.7 Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited
13.7.1 Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited Company Information
13.7.2 Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited Main Business Overview
13.7.5 Whole Win (Beijing) Materials Science and Technology Company Limited Latest Developments
13.8 Ajax TOCCO Magnethermic
13.8.1 Ajax TOCCO Magnethermic Company Information
13.8.2 Ajax TOCCO Magnethermic Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Ajax TOCCO Magnethermic Rare Earth Hydrogen Storage Alloy Electrode Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Ajax TOCCO Magnethermic Main Business Overview
13.8.5 Ajax TOCCO Magnethermic Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※참고 정보

희토류 수소 저장 합금 전극 재료는 니켈-수소(Ni-MH) 이차전지의 양극 활물질로 사용되는 합금 전극 재료를 지칭합니다. 이는 금속 수소화물 전극의 한 종류으로, 희토류 원소와 다른 금속 원소들의 합금으로 구성되어 수소를 효과적으로 흡수 및 방출할 수 있는 능력을 가집니다. 이러한 합금은 니켈 수소 전지의 에너지 밀도와 수명, 성능을 결정하는 핵심적인 요소로 작용하며, 특히 고밀도 에너지 저장 및 방출 특성이 우수하여 다양한 분야에서 주목받고 있습니다.

희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 가장 두드러진 특징은 바로 높은 수소 저장 용량입니다. 이는 합금 내에서 수소 원자들이 금속 격자 사이의 공간을 차지하며 화학적 결합이 아닌 물리적인 흡착 또는 인터스티셜(간극) 채움 형태로 저장되기 때문입니다. 특히 희토류 원소, 주로 란탄(La)과 세륨(Ce) 등의 원소들은 수소와 강한 친화력을 보여, 이들이 포함된 합금은 단위 부피당 상당량의 수소를 저장할 수 있습니다. 이러한 높은 수소 저장 밀도는 Ni-MH 전지의 에너지 밀도를 높이는 데 크게 기여하며, 이는 곧 소형화 및 경량화된 전지 설계가 가능해짐을 의미합니다.

또한, 희토류 수소 저장 합금은 우수한 동적 성능을 보여줍니다. 즉, 수소를 빠르게 흡수하고 방출할 수 있는 능력이 뛰어납니다. 이는 합금의 결정 구조와 미세 조직에 따라 달라지는데, 일반적으로 1차 입자 크기가 작고 결정립계가 발달한 구조를 가질수록 수소의 확산 속도가 빨라져 충방전 속도가 향상됩니다. 빠른 수소 흡수 및 방출 능력은 전지의 출력 특성을 결정짓는 중요한 요소이며, 이는 급격한 전류 변화가 요구되는 전기 자동차나 휴대용 전자기기 등에서 매우 유리한 특성입니다.

희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 또 다른 중요한 특징은 우수한 사이클 안정성입니다. Ni-MH 전지는 반복적인 충방전 과정에서 합금의 구조 변화나 표면 산화 등으로 인해 성능이 저하될 수 있는데, 희토류 합금은 이러한 열화 현상에 대해 비교적 높은 내성을 가지고 있습니다. 이는 합금 성분 설계와 제조 공정 최적화를 통해 달성되며, 특히 소량의 다른 금속 원소(예: 코발트, 망간, 알루미늄, 니오비븀 등)를 첨가하여 합금의 안정성을 더욱 향상시키기도 합니다. 이러한 첨가 원소들은 합금의 결정 구조를 안정화시키거나, 수소화 과정에서 발생하는 부피 팽창을 억제하거나, 또는 표면에 보호층을 형성하여 산화를 방지하는 역할을 합니다.

희토류 수소 저장 합금 전극 재료는 크게 조성에 따라 여러 종류로 분류될 수 있습니다. 가장 대표적인 것은 AB5형 합금입니다. 이 구조에서는 A 위치에 희토류 원소(주로 란탄과 세륨의 혼합물인 Mischmetal을 사용)가 위치하고, B 위치에는 니켈, 코발트, 망간 등의 금속이 위치합니다. AB5형 합금은 높은 수소 저장 용량과 우수한 동적 성능을 제공하지만, 사이클 수명 측면에서는 개선의 여지가 있습니다. 대표적인 예로는 LaNi5 계열 합금이 있으며, 여기에 다양한 원소를 첨가하여 성능을 최적화합니다. 예를 들어, 코발트(Co)를 첨가하면 합금의 안정성과 사이클 수명이 향상되며, 망간(Mn)을 첨가하면 수소 흡수 압력이 낮아져 저온에서의 성능이 개선될 수 있습니다. 알루미늄(Al)이나 니오븀(Nb) 등도 첨가되어 결정 구조의 안정성을 높이고 성능을 향상시키는 역할을 합니다.

또 다른 중요한 종류는 AB2형 합금입니다. 이 구조에서는 A 위치에 티타늄(Ti)이나 지르코늄(Zr) 등의 전이 금속이 위치하고, B 위치에는 바나듐(V), 크롬(Cr), 망간(Mn) 등의 금속이 위치합니다. AB2형 합금은 AB5형 합금에 비해 수소 저장 용량은 다소 낮을 수 있지만, 일반적으로 비용이 저렴하고 넓은 온도 범위에서 작동할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 적절한 합금 설계와 첨가 원소를 통해 높은 사이클 안정성을 얻을 수 있습니다. 대표적인 예로는 Ti-V-Cr-Mn 계열 합금이 있으며, 이는 전기 자동차의 하이브리드 파워트레인용 배터리 등에 널리 사용됩니다. 희토류 원소가 직접적으로 포함되지는 않지만, 유사한 개념으로 수소 저장 능력을 극대화하는 합금 설계 방식이 적용됩니다. 최근에는 희토류를 직접적으로 첨가하지 않더라도, AB2형 합금의 성능을 AB5형 합금 수준으로 끌어올리기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다.

희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 주요 용도는 역시 니켈-수소(Ni-MH) 이차전지의 전극 재료입니다. Ni-MH 전지는 에너지 밀도, 안전성, 가격 경쟁력 등의 측면에서 납축전지와 리튬 이온 전지의 중간적인 특성을 가지므로, 다양한 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 특히,

* **하이브리드 전기 자동차 (HEV):** HEV는 내연기관과 전기 모터가 함께 작동하며, 이때 Ni-MH 전지는 회생 제동 시 발생하는 에너지를 저장하고 가속 시 필요한 에너지를 공급하는 역할을 합니다. 희토류 수소 저장 합금은 이러한 HEV의 요구 성능을 만족시키는 데 중요한 역할을 합니다.
* **휴대용 전자기기:** 캠코더, 무선 전화기, 전동 공구 등 다양한 휴대용 전자기기에서 Ni-MH 전지가 사용됩니다. 높은 에너지 밀도와 빠른 충방전 속도는 이러한 기기들의 사용 시간을 늘리고 휴대성을 높이는 데 기여합니다.
* **신재생 에너지 저장:** 태양광, 풍력 발전 등 신재생 에너지 시스템에서 발생하는 간헐적인 전력을 안정적으로 저장하고 공급하는 시스템의 일원으로 Ni-MH 전지가 활용될 수 있습니다.
* **비상 전원 장치:** UPS(무정전 전원 장치)나 통신 장비의 백업 전원 등으로도 Ni-MH 전지가 사용되며, 이는 신뢰성과 안정성이 요구되는 분야입니다.

관련 기술로는 합금 설계 및 제조 공정 기술, 전극 제조 기술, 그리고 전지 성능 평가 및 최적화 기술 등이 있습니다.

* **합금 설계 및 제조 공정 기술:** 원하는 수소 저장 성능, 사이클 안정성, 전기화학적 특성을 얻기 위해 합금의 조성, 결정 구조, 미세 조직을 정밀하게 설계하는 기술이 중요합니다. 이를 위해 고온 용융법, 분말 야금법, 기계적 합금화법 등 다양한 제조 공정이 사용되며, 각 공정마다 고유의 장단점을 가지고 있습니다. 최근에는 나노 구조 제어 기술이나 표면 개질 기술을 통해 합금의 성능을 더욱 향상시키려는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 금속 수소화물 입자 표면에 저항성 물질을 코팅하거나, 합금 내부에 활성 물질을 분산시키는 기술 등이 개발되고 있습니다.
* **전극 제조 기술:** 제조된 금속 수소화물 분말을 집전체(주로 니켈 도금된 강철 망)에 고르게 코팅하고 소결하는 기술이 중요합니다. 균일한 코팅은 전극의 전기 저항을 낮추고 수소의 확산 경로를 최적화하는 데 필수적입니다. 또한, 전극의 기계적 강도를 확보하고 전해질과의 접촉을 원활하게 하는 것도 중요한 기술 요소입니다.
* **전지 성능 평가 및 최적화 기술:** 개발된 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 수소 저장 용량, 흡수/방출 속도, 사이클 수명, 내부 저항, 그리고 실제 Ni-MH 전지에서의 성능을 정확하게 평가하는 기술이 요구됩니다. 이를 바탕으로 합금 조성, 제조 공정, 전극 구조 등을 최적화하여 전지의 전반적인 성능을 향상시킵니다. 또한, 리튬 이온 전지와 같은 고에너지 밀도 전지의 등장으로 인해 Ni-MH 전지의 경쟁력을 높이기 위한 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있으며, 이는 희토류 수소 저장 합금 전극 재료의 성능 향상과 새로운 응용 분야 발굴로 이어지고 있습니다.

결론적으로 희토류 수소 저장 합금 전극 재료는 높은 수소 저장 용량, 우수한 동적 성능, 그리고 뛰어난 사이클 안정성을 바탕으로 니켈-수소 이차전지의 핵심 구성 요소로서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 하이브리드 자동차부터 다양한 휴대용 전자기기에 이르기까지 폭넓게 응용되고 있으며, 지속적인 기술 개발을 통해 더욱 발전 가능성이 높은 재료 분야라 할 수 있습니다.
※본 조사보고서 [세계의 희토류 수소 저장 합금 전극 재료 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JU0903) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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