■ 영문 제목 : Global Targets for Photovoltaic Field Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2409H14346 ■ 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 태양광 발전 분야용 타겟 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 태양광 발전 분야용 타겟 산업 체인 동향 개요, Mono-Si 태양 전지, Multi-Si 태양 전지, CdTe 태양 전지, CIGS 태양 전지, a-Si 태양 전지, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 태양광 발전 분야용 타겟의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 태양광 발전 분야용 타겟 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 태양광 발전 분야용 타겟 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 태양광 발전 분야용 타겟 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 태양광 발전 분야용 타겟 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 : 금속 타겟, 합금 타겟)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 태양광 발전 분야용 타겟 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 태양광 발전 분야용 타겟 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 태양광 발전 분야용 타겟 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 태양광 발전 분야용 타겟에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 태양광 발전 분야용 타겟 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 태양광 발전 분야용 타겟에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (Mono-Si 태양 전지, Multi-Si 태양 전지, CdTe 태양 전지, CIGS 태양 전지, a-Si 태양 전지, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 태양광 발전 분야용 타겟과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 태양광 발전 분야용 타겟 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 태양광 발전 분야용 타겟 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]
태양광 발전 분야용 타겟 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
– 금속 타겟, 합금 타겟
용도별 시장 세그먼트
– Mono-Si 태양 전지, Multi-Si 태양 전지, CdTe 태양 전지, CIGS 태양 전지, a-Si 태양 전지, 기타
주요 대상 기업
– Materion (Heraeus)、JX Nippon Mining & Metals Corporation、Praxair、Plansee SE、Mitsui Mining & Smelting、Hitachi Metals、Honeywell、Sumitomo Chemical、ULVAC、GRIKIN Advanced Material、TOSOH、Konfoong Materials International、Luvata、Fujian Acetron New Materials、Changzhou Sujing Electronic Material、FURAYA Metals、Advantec、Angstrom Sciences、Umicore Thin Film Products、LT Metal、Advanced Nano Products、Enamcn
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.
– 태양광 발전 분야용 타겟 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 태양광 발전 분야용 타겟의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 태양광 발전 분야용 타겟의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 태양광 발전 분야용 타겟 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 태양광 발전 분야용 타겟 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 태양광 발전 분야용 타겟 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 태양광 발전 분야용 타겟의 산업 체인.
– 태양광 발전 분야용 타겟 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Materion (Heraeus) JX Nippon Mining & Metals Corporation Praxair ■ 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]- 태양광 발전 분야용 타겟 이미지 - 종류별 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 판매량 (2019-2030) - 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 태양광 발전 분야용 타겟 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 태양광 발전 분야용 타겟 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 태양광 발전 분야용 타겟 판매량 시장 점유율 - 지역별 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 시장 점유율 - 북미 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 - 유럽 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 - 아시아 태평양 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 - 남미 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 - 중동 및 아프리카 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 - 세계의 종류별 태양광 발전 분야용 타겟 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 태양광 발전 분야용 타겟 평균 가격 - 세계의 용도별 태양광 발전 분야용 타겟 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 태양광 발전 분야용 타겟 평균 가격 - 북미 태양광 발전 분야용 타겟 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 태양광 발전 분야용 타겟 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 태양광 발전 분야용 타겟 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 태양광 발전 분야용 타겟 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 유럽 태양광 발전 분야용 타겟 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 태양광 발전 분야용 타겟 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 태양광 발전 분야용 타겟 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 태양광 발전 분야용 타겟 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 영국 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 러시아 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 태양광 발전 분야용 타겟 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 태양광 발전 분야용 타겟 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 태양광 발전 분야용 타겟 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 태양광 발전 분야용 타겟 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 일본 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 한국 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 인도 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 호주 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 남미 태양광 발전 분야용 타겟 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 태양광 발전 분야용 타겟 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 태양광 발전 분야용 타겟 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 태양광 발전 분야용 타겟 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 태양광 발전 분야용 타겟 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 태양광 발전 분야용 타겟 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 태양광 발전 분야용 타겟 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 태양광 발전 분야용 타겟 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 이집트 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 태양광 발전 분야용 타겟 소비 금액 및 성장률 - 태양광 발전 분야용 타겟 시장 성장 요인 - 태양광 발전 분야용 타겟 시장 제약 요인 - 태양광 발전 분야용 타겟 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 태양광 발전 분야용 타겟의 제조 비용 구조 분석 - 태양광 발전 분야용 타겟의 제조 공정 분석 - 태양광 발전 분야용 타겟 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 ## 태양광 발전 분야에서의 타겟(Targets for Photovoltaic Field) 태양광 발전은 태양광 에너지를 전기 에너지로 변환하는 친환경 에너지 기술로, 지속 가능한 미래 에너지원으로서 각광받고 있습니다. 이러한 태양광 발전 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나인 **태양전지**는 빛 에너지를 흡수하여 전기를 생산하는데, 이때 태양전지의 효율과 성능을 결정하는 중요한 기술 중 하나가 바로 **타겟(Targets)**입니다. 태양광 발전 분야에서의 '타겟'이라는 용어는 맥락에 따라 다소 넓은 의미로 사용될 수 있으나, 주로 **태양광 패널을 구성하는 개별 태양전지 셀 또는 모듈의 효율 향상 및 성능 개선을 목표로 하는 기술적 접근 방식이나 특정 재료, 공정** 등을 포괄적으로 지칭합니다. 즉, 태양광 발전 시스템 전반의 성능을 높이기 위해 특정 목표 지점을 설정하고, 이를 달성하기 위한 연구 개발 및 기술적 노력을 기울이는 것을 의미합니다. ### 타겟의 정의 및 중요성 태양광 발전 분야에서 타겟은 단순히 '목표'라는 단어 이상의 의미를 갖습니다. 이는 태양광 발전 기술의 발전 방향을 제시하고, 연구 개발의 우선순위를 결정하며, 궁극적으로는 태양광 발전의 경제성과 보급률을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 구체적으로 타겟은 다음과 같은 의미를 내포합니다. * **효율 향상 목표:** 현재 상용화된 태양전지의 효율은 이론적 한계치에 비해 아직 낮은 수준입니다. 따라서 연구 개발은 지속적으로 더 높은 효율을 달성하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 특정 종류의 태양전지 셀의 효율을 25%에서 28%로 높이는 것이 타겟이 될 수 있습니다. * **비용 절감 목표:** 태양광 발전의 경제성은 초기 설치 비용과 발전 효율에 크게 좌우됩니다. 따라서 제조 공정의 단순화, 저렴한 소재 사용, 대량 생산을 통한 단가 절감 또한 중요한 타겟이 됩니다. * **내구성 및 안정성 향상 목표:** 태양광 패널은 옥외 환경에서 장기간 사용되므로, 열, 습기, 자외선 등에 대한 내구성과 장기적인 성능 안정성이 필수적입니다. 이러한 특성을 향상시키는 것도 중요한 타겟으로 설정됩니다. * **신소재 및 신구조 개발 목표:** 기존의 실리콘 기반 태양전지를 넘어 페로브스카이트, 유기 태양전지 등 새로운 소재와 구조를 개발하여 효율과 비용 측면에서 혁신을 이루는 것 또한 중요한 타겟입니다. * **특정 응용 분야 최적화 목표:** 건물 일체형 태양광 발전(BIPV), 플렉서블 태양전지, 투명 태양전지 등 특정 응용 분야에 적합한 특성을 갖춘 태양전지를 개발하는 것도 타겟이 될 수 있습니다. 이러한 타겟들은 태양광 발전 기술의 진보를 견인하며, 궁극적으로는 태양광 발전이 화석 연료를 대체하고 전 세계 에너지 시스템을 친환경적으로 전환하는 데 기여하도록 합니다. ### 주요 타겟 기술 및 관련 분야 태양광 발전 분야의 타겟을 달성하기 위해 다양한 기술들이 연구되고 있으며, 이는 크게 태양전지 소재, 구조, 제조 공정, 그리고 시스템 통합 측면으로 나누어 볼 수 있습니다. **1. 고효율 태양전지 기술** * **다중접합 태양전지 (Multi-junction Solar Cells):** 서로 다른 밴드갭을 가진 여러 개의 반도체 재료를 접합하여 태양광 스펙트럼의 더 넓은 영역을 흡수함으로써 이론적으로 높은 효율을 달성할 수 있는 기술입니다. 우주 항공 분야 등 고효율이 요구되는 특수 분야에 주로 적용되지만, 최근에는 지상용 발전 효율 향상을 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 각 접합부의 재료 선택과 계면 특성 제어가 중요한 타겟이 됩니다. * **페로브스카이트 태양전지 (Perovskite Solar Cells):** 비교적 저렴하고 용액 공정이 가능하다는 장점을 가진 신흥 태양전지 기술입니다. 짧은 기간 동안 급격한 효율 향상을 보여주었으며, 현재는 안정성 확보와 대면적화, 그리고 실리콘 태양전지와의 페어링(tandem solar cells)을 통한 초고효율 달성을 타겟으로 연구가 집중되고 있습니다. 페로브스카이트 결정 구조의 안정성, 장기적인 내구성, 그리고 납 사용으로 인한 환경 문제 해결이 주요 과제입니다. * **탠덤 태양전지 (Tandem Solar Cells):** 두 개 이상의 다른 종류의 태양전지를 직렬로 연결하여 각 전지가 태양광 스펙트럼의 특정 영역을 흡수하도록 설계함으로써 단일 접합 태양전지의 효율 한계를 극복하는 기술입니다. 페로브스카이트와 실리콘을 결합한 탠덤 태양전지가 가장 유망한 기술 중 하나로, 두 전지 간의 최적의 에너지 레벨 정렬과 계면 전송 효율을 높이는 것이 핵심 타겟입니다. * **기타 차세대 태양전지:** 유기 태양전지(OPV), 염료 감응 태양전지(DSSC), 양자점 태양전지(QDSC) 등 다양한 신소재 기반의 태양전지 기술들도 특정 응용 분야(플렉서블, 투명 등)에서의 활용 가능성을 타겟으로 연구되고 있습니다. **2. 공정 및 제조 기술** * **저온 및 저비용 공정:** 기존의 고온, 고진공 공정을 대체할 수 있는 용액 공정, 인쇄 공정 등을 개발하여 제조 비용을 낮추는 것을 타겟으로 합니다. 이는 특히 페로브스카이트나 유기 태양전지 분야에서 중요한 연구 방향입니다. * **대면적화 기술:** 태양광 패널의 생산성을 높이기 위해 넓은 면적에 균일하게 박막을 형성하고 모듈을 제작하는 기술 개발이 중요합니다. 이를 통해 단위 면적당 생산 비용을 절감할 수 있습니다. * **결함 제어 및 passivation 기술:** 태양전지 내부의 결함은 전자의 재결합을 유발하여 효율을 저하시킵니다. 따라서 박막 증착 과정에서의 결함 발생을 최소화하고, 표면의 재결합을 억제하는 passivation 기술을 개발하는 것이 중요합니다. * **친환경 공정:** 유해 물질 사용을 줄이고 에너지 소비를 최소화하는 친환경적인 제조 공정 개발 또한 중요한 타겟입니다. **3. 모듈 및 시스템 최적화 기술** * **내구성 강화:** 태양광 패널의 수명을 연장하고 장기적인 성능 저하를 최소화하기 위해 봉지재(encapsulant), 백시트(backsheet) 등의 재료 성능을 개선하고, 온도 및 습도에 대한 안정성을 높이는 기술이 요구됩니다. * **광 포집 및 활용 효율 증대:** 패널 표면의 먼지나 오염, 그림자 등에 의한 발전량 손실을 줄이고, 흡수되지 않는 빛을 재활용하는 기술(예: 후면 반사율 증가, 광학 필터 적용) 또한 타겟이 될 수 있습니다. * **스마트 모듈 기술:** 각 셀 또는 모듈 단위의 독립적인 발전량 모니터링 및 제어를 통해 전체 시스템의 효율을 최적화하는 기술(예: 마이크로인버터, 파워 옵티마이저 적용) 또한 중요한 발전 방향입니다. ### 결론 태양광 발전 분야에서 '타겟'이라는 용어는 단순한 목표 설정 이상의 의미를 갖습니다. 이는 태양광 기술의 현재와 미래를 정의하는 핵심적인 개념이며, 더 높은 효율, 낮은 비용, 향상된 내구성, 그리고 지속 가능한 생산 방식을 달성하기 위한 끊임없는 연구 개발의 원동력이 됩니다. 고효율 다중접합 태양전지부터 떠오르는 페로브스카이트 및 탠덤 태양전지 기술, 그리고 혁신적인 제조 공정 및 모듈 기술에 이르기까지, 이러한 타겟을 향한 도전은 태양광 발전이 에너지 전환의 핵심 주체로 자리매김하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 앞으로도 태양광 발전 기술은 끊임없이 새로운 타겟을 설정하고 이를 달성하기 위한 노력을 통해 인류의 지속 가능한 미래를 더욱 밝게 비출 것으로 기대됩니다. |
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