| ■ 영문 제목 : Global High Purity Boehmite for Li-ion Battery Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D24491 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 리튬전지 분리막용 베마이트, 리튬전지 양극판용 베마이트) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 기술의 발전, 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 신규 진입자, 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 신규 투자, 그리고 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
리튬전지 분리막용 베마이트, 리튬전지 양극판용 베마이트
*** 용도별 세분화 ***
전력 배터리(EV), 가전 제품, 에너지 저장 배터리
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Nabaltec, Anhui Estone Materials Technology, Zhengzhou Research Institute of Chalco, Sasol, Shandong Sinocera Functional Material, Shanghai Putailai New Energy Technology, TOR Minerals, Kawai Lime Industry, TAIMEI Chemicals, Dequenne Chimie, Osang Group, Silkem, Tianjin Boyuan New Materials, KC, Henan Tianma New Material
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장분석 ■ 지역별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Nabaltec, Anhui Estone Materials Technology, Zhengzhou Research Institute of Chalco, Sasol, Shandong Sinocera Functional Material, Shanghai Putailai New Energy Technology, TOR Minerals, Kawai Lime Industry, TAIMEI Chemicals, Dequenne Chimie, Osang Group, Silkem, Tianjin Boyuan New Materials, KC, Henan Tianma New Material – Nabaltec – Anhui Estone Materials Technology – Zhengzhou Research Institute of Chalco ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 이미지 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 점유율 기업별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 점유율 2023 기업별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 점유율 2023 미주 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 (2019-2024) 미주 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 (2019-2024) 유럽 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 (2019-2024) 유럽 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 (2019-2024) 미국 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 캐나다 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 멕시코 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 브라질 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 중국 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 일본 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 한국 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 인도 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 호주 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 독일 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 프랑스 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 영국 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 러시아 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 이집트 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 터키 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장규모 (2019-2024) 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트의 제조 원가 구조 분석 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트의 제조 공정 분석 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트의 산업 체인 구조 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트의 유통 채널 글로벌 지역별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 이온 배터리용 고순도 베마이트 리튬 이온 배터리 기술의 발전은 에너지 저장 장치의 성능과 효율성을 극대화하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 발전의 근간에는 배터리 구성 요소의 품질이 있으며, 특히 전극 바인더 또는 첨가제로서 사용되는 고순도 베마이트(High Purity Boehmite)는 그 중요성이 날로 증대되고 있습니다. 베마이트는 수산화알루미늄(Aluminum Hydroxide, Al(OH)₃)의 한 형태로서, 그 화학식은 AlO(OH)이며 알루미늄 산화물과 수산화물 중간체로 작용합니다. 본 글에서는 리튬 이온 배터리 분야에서의 고순도 베마이트의 개념을 정의하고, 그 주요 특징, 종류, 용도, 그리고 관련 기술에 대해 상세히 설명하고자 합니다. **정의 및 화학적 특성** 베마이트는 수산화알루미늄의 세 가지 주요 다형체 중 하나로, 알파 수산화알루미늄(Gibbsite)과 베타 수산화알루미늄(Bayerite)과 구분됩니다. 베마이트는 결정 구조적으로 수산화기(-OH)가 사슬 형태로 배열되어 있는 특징을 가지며, 이는 다른 수산화알루미늄 다형체와 차별화되는 중요한 점입니다. 베마이트의 화학식은 AlO(OH)이며, 이는 구조 내에 산소 원자와 수산화기 원자가 배위 결합하고 있음을 나타냅니다. 리튬 이온 배터리용으로 사용되는 고순도 베마이트는 불순물 함량이 극도로 낮은, 일반적으로 99.9% 이상의 알루미늄 함량을 가진 제품을 지칭합니다. 이러한 고순도 특성은 배터리 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다. 예를 들어, 나트륨, 칼슘, 철, 실리콘 등의 금속 불순물은 배터리 내에서 부반응을 일으켜 용량 감소, 수명 단축, 내부 저항 증가 등을 초래할 수 있습니다. 따라서 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트는 이러한 불순물들을 최소화하여 제조되는 엄격한 품질 관리 과정을 거칩니다. **주요 특징** 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트는 다음과 같은 주요 특징을 가집니다. * **높은 순도:** 앞서 언급했듯이, 99.9% 이상의 알루미늄 함량을 가지며 미량의 불순물도 엄격하게 제어됩니다. 이는 배터리 전극의 전기화학적 안정성을 높이고 부반응을 억제하는 데 결정적인 역할을 합니다. * **열적 안정성:** 베마이트는 열에 의해 탈수되어 γ-알루미나(γ-Al₂O₃)로 전환되는 특성을 지닙니다. 이 과정에서 발생하는 탈수열은 배터리 내부 온도를 조절하는 데 기여할 수 있으며, 특히 고온 환경에서의 배터리 안전성 확보에 유리한 측면이 있습니다. γ-알루미나는 표면적이 넓고 활성이 높아 다른 응용 분야에서도 중요한 물질입니다. * **우수한 기계적 강도 및 접착력:** 베마이트 입자는 미세하며 균일한 형태를 가집니다. 이는 전극 활물질과 집전체 사이의 접착력을 향상시키고, 전극 코팅 시 균일한 박막 형성을 돕습니다. 또한, 전극의 기계적 안정성을 높여 충방전 과정에서의 활물질 박리 현상을 줄이는 데 기여합니다. * **낮은 전기 전도성:** 순수 베마이트 자체는 전기적으로 절연체에 가깝습니다. 이는 전극 내에서 원치 않는 단락을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. * **입자 크기 및 형태 제어:** 리튬 이온 배터리 제조 공정의 효율성과 최종 전극 성능을 최적화하기 위해 베마이트의 입자 크기, 비표면적, 형태 등을 정밀하게 제어하는 것이 중요합니다. 일반적으로 나노미터 또는 마이크로미터 범위의 입자 크기를 가지며, 구형 또는 불규칙한 형태를 가질 수 있습니다. 입자 크기가 작을수록 비표면적이 증가하여 활물질과의 접촉 면적이 넓어지고 전극 내 이온 이동을 촉진할 수 있습니다. **종류 (형태 및 입자 특성 기준)** 고순도 베마이트는 그 제조 방법 및 입자 특성에 따라 다양하게 구분될 수 있습니다. * **나노 베마이트 (Nano Boehmite):** 입자 크기가 수십 나노미터 수준으로 매우 작은 베마이트입니다. 나노 베마이트는 높은 비표면적을 가지므로 활물질과의 결합력이 우수하고 전극 내 이온 확산을 촉진하여 배터리 성능 향상에 기여합니다. 또한, 얇고 균일한 코팅층 형성에 유리합니다. * **마이크로 베마이트 (Micro Boehmite):** 입자 크기가 수 마이크로미터 수준인 베마이트입니다. 마이크로 베마이트는 나노 베마이트에 비해 취급이 용이하며, 특정 전극 구조 설계에 유리하게 사용될 수 있습니다. 입도 분포를 조절하여 전극의 충진 밀도를 높이는 데 기여하기도 합니다. * **구형 베마이트 (Spherical Boehmite):** 구형의 입자 형태를 가진 베마이트입니다. 구형 입자는 전극 제조 공정에서 유동성이 뛰어나고, 전극층 내 충진 밀도를 높여 에너지 밀도를 향상시키는 데 유리합니다. 또한, uniform한 코팅층 형성에 기여하여 전극의 안정성을 높입니다. 이 외에도 특정 첨가제와의 복합체 형태나 표면 처리된 베마이트 등도 연구 및 개발되고 있으며, 이는 특정 응용 분야의 요구 사항에 맞춰 성능을 최적화하기 위한 노력의 일환입니다. **용도** 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트는 주로 다음과 같은 용도로 사용됩니다. * **전극 바인더 (Electrode Binder):** 음극재 또는 양극재 입자들을 서로 결합시키고 집전체(구리박 또는 알루미늄박)에 부착시키는 역할을 합니다. 베마이트는 고온에서의 안정성과 우수한 기계적 강도를 제공하여 전극의 내구성을 향상시키고, 활물질의 탈리 현상을 방지하는 데 효과적입니다. 기존의 대표적인 바인더인 PVDF(Polyvinylidene Fluoride)에 비해 친환경적이며, 수계 바인더 시스템 개발에 사용될 수 있다는 장점도 있습니다. * **전극 첨가제 (Electrode Additive):** 전극 코팅 시 슬러리의 유변학적 특성을 개선하거나, 전극의 기계적 강도 및 접착력을 높이는 첨가제로 사용됩니다. 또한, 전극 활물질과 집전체 간의 전기적 접촉을 향상시켜 전극 저항을 감소시키는 역할도 수행할 수 있습니다. * **고체 전해질 제조 (Solid Electrolyte Manufacturing):** 최근에는 전고체 배터리(All-Solid-State Battery) 기술이 주목받으면서, 고체 전해질의 강화제 또는 고체 전해질 자체의 구성 성분으로 베마이트가 활용될 가능성이 연구되고 있습니다. 베마이트의 나노 입자는 고체 전해질의 이온 전도도를 향상시키고 기계적 강도를 높이는 데 기여할 수 있습니다. **관련 기술** 고순도 베마이트의 제조 및 응용과 관련된 주요 기술은 다음과 같습니다. * **베마이트 제조 기술:** 고순도 베마이트를 생산하기 위해서는 알루미늄 화합물을 원료로 하여 가수분해, 숙성, 여과, 건조 등의 과정을 거치게 됩니다. 이 과정에서 불순물 제거, 입자 크기 및 형태 제어, 결정 구조 제어 등 엄격한 공정 관리가 필요합니다. 주요 제조 방법으로는 습식 침전법, 졸-겔법, 수열 합성법 등이 있으며, 이들 방법은 다양한 입자 특성을 가진 베마이트를 제조하는 데 사용됩니다. 특히 나노 입자를 효과적으로 제조하고 균일한 분산성을 확보하는 기술이 중요합니다. * **표면 개질 기술 (Surface Modification):** 베마이트 입자의 표면 특성을 변화시켜 다른 물질과의 상호작용을 개선하거나 분산성을 높이는 기술입니다. 예를 들어, 유기 화합물이나 기타 무기 나노 입자를 코팅하여 소수성을 부여하거나, 다른 배터리 구성 요소와의 결합력을 향상시킬 수 있습니다. * **복합재료 기술 (Composite Material Technology):** 베마이트를 다른 전극 소재(활물질, 전도성 첨가제 등)와 혼합하여 복합재료를 제조하는 기술입니다. 이는 전극의 구조적 안정성, 전기적 특성, 이온 전도성 등을 향상시키기 위해 최적의 배합 비율과 분산 기술을 개발하는 것을 포함합니다. * **수계 바인더 시스템 개발:** 기존의 유기 용매 기반 바인더 시스템은 환경 문제 및 공정 비용 문제를 야기할 수 있습니다. 베마이트는 수계 분산이 가능하여 친환경적이고 비용 효율적인 수계 바인더 시스템 개발에 활용될 수 있으며, 이를 위한 분산 안정화 기술 및 바인더 성능 최적화 기술이 연구되고 있습니다. * **전고체 배터리용 응용 기술:** 전고체 배터리의 전해질 내에 베마이트 나노 입자를 첨가하여 이온 전도도를 높이고, 계면 저항을 감소시키며, 고체 전해질의 기계적 강도를 향상시키는 기술이 연구되고 있습니다. 특히 고체 전해질과의 상용성을 높이는 기술이 중요합니다. **결론** 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트는 높은 순도, 우수한 열적 안정성, 기계적 강도 및 접착력 등의 고유한 특성을 바탕으로 배터리의 성능, 수명, 안전성을 향상시키는 데 필수적인 소재로 자리매김하고 있습니다. 바인더로서의 역할뿐만 아니라 다양한 첨가제 및 새로운 배터리 구조에서의 응용 가능성 또한 지속적으로 연구되고 있습니다. 고순도 베마이트의 제조 기술, 입자 특성 제어 기술, 그리고 다양한 응용 기술의 발전은 미래 고성능 리튬 이온 배터리 개발에 더욱 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 리튬 이온 배터리용 고순도 베마이트 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D24491) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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