| ■ 영문 제목 : Global Lithium Battery Binder Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D30482 ■ 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 배터리 바인더 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 리튬 배터리 바인더은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 리튬 배터리 바인더 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 리튬 배터리 바인더은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 리튬 배터리 바인더의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 리튬 배터리 바인더 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
리튬 배터리 바인더 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 리튬 배터리 바인더 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 양극 바인더, 음극 바인더) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 리튬 배터리 바인더 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 배터리 바인더 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 배터리 바인더 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 리튬 배터리 바인더 기술의 발전, 리튬 배터리 바인더 신규 진입자, 리튬 배터리 바인더 신규 투자, 그리고 리튬 배터리 바인더의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 리튬 배터리 바인더 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 리튬 배터리 바인더 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 리튬 배터리 바인더 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 리튬 배터리 바인더 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 배터리 바인더 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 리튬 배터리 바인더 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 배터리 바인더 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
리튬 배터리 바인더 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 ***
양극 바인더, 음극 바인더
*** 용도별 세분화 ***
전원 배터리, 에너지 저장 배터리, 가전 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.
Zeon Corporation, Targray, BASF, Arkema, Showa Denko, Solvay, Suzhou Crystal Clear Chemical, Trinseo, Eternal Material, LG Chem, Daikin Chemical, Kureha, BOBS-TECH, NIPPON A&L, Chengdu Indigo Power Sources
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 리튬 배터리 바인더 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 리튬 배터리 바인더 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 리튬 배터리 바인더 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 리튬 배터리 바인더은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 리튬 배터리 바인더 시장분석 ■ 지역별 리튬 배터리 바인더에 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 배터리 바인더 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Zeon Corporation, Targray, BASF, Arkema, Showa Denko, Solvay, Suzhou Crystal Clear Chemical, Trinseo, Eternal Material, LG Chem, Daikin Chemical, Kureha, BOBS-TECH, NIPPON A&L, Chengdu Indigo Power Sources – Zeon Corporation – Targray – BASF ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]리튬 배터리 바인더 이미지 리튬 배터리 바인더 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 리튬 배터리 바인더 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 리튬 배터리 바인더 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 리튬 배터리 바인더 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 리튬 배터리 바인더 매출 시장 점유율 기업별 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 점유율 2023 기업별 리튬 배터리 바인더 매출 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 배터리 바인더 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 리튬 배터리 바인더 매출 시장 점유율 2023 미주 리튬 배터리 바인더 판매량 (2019-2024) 미주 리튬 배터리 바인더 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 배터리 바인더 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 배터리 바인더 매출 (2019-2024) 유럽 리튬 배터리 바인더 판매량 (2019-2024) 유럽 리튬 배터리 바인더 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 배터리 바인더 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 배터리 바인더 매출 (2019-2024) 미국 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 캐나다 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 멕시코 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 브라질 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 중국 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 일본 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 한국 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 인도 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 호주 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 독일 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 프랑스 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 영국 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 러시아 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 이집트 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 터키 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 리튬 배터리 바인더 시장규모 (2019-2024) 리튬 배터리 바인더의 제조 원가 구조 분석 리튬 배터리 바인더의 제조 공정 분석 리튬 배터리 바인더의 산업 체인 구조 리튬 배터리 바인더의 유통 채널 글로벌 지역별 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 리튬 배터리 바인더 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 배터리 바인더 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 배터리 바인더 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 배터리 바인더 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 배터리의 성능과 안정성은 활물질, 도전재, 그리고 이들을 집전체에 고정시키는 바인더의 세 가지 핵심 구성 요소의 조화에 크게 의존합니다. 바인더는 전극 제조 과정에서 필수적인 역할을 수행하며, 단순히 구성 입자들을 묶는 것을 넘어 전지의 전기화학적 성능, 기계적 안정성, 그리고 수명 특성에 지대한 영향을 미칩니다. 바인더는 전극 활물질 입자, 도전재 입자 등을 서로 결합시키고, 이들이 집전체(예: 알루미늄 포일 또는 구리 포일)에 잘 부착되도록 하는 접착제 역할을 합니다. 전극 제조 공정에서는 이러한 재료들을 용매에 분산시켜 슬러리(slurry) 형태로 만든 후, 이를 집전체에 코팅하고 건조하는 과정을 거칩니다. 이 과정에서 바인더는 용매가 증발하면서 고체화되어 전극 구조를 형성하며, 각 입자들을 단단하게 고정시켜 전극의 형태를 유지하고 전기적 연속성을 확보하는 데 기여합니다. 만약 바인더가 제 역할을 하지 못한다면, 전극 재료들이 쉽게 떨어져 나가 전지의 성능 저하를 초래하거나 심지어는 안전상의 문제를 야기할 수도 있습니다. 리튬 이온 배터리 바인더의 가장 중요한 특징 중 하나는 우수한 기계적 강도와 유연성입니다. 배터리가 충전 및 방전될 때 활물질은 부피 팽창 및 수축을 반복하게 됩니다. 이러한 부피 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 바인더가 충분한 기계적 강도를 지녀 전극 구조가 파괴되는 것을 막아야 하며, 동시에 유연성을 갖추어 과도한 응력으로 인한 균열 발생을 억제해야 합니다. 이러한 특성은 전극의 수명을 연장하고 배터리의 반복 사용 성능을 향상시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 또한, 바인더는 전극 구성 요소들과 화학적으로 안정적이어야 합니다. 배터리 작동 환경에서 발생하는 전해액과의 반응, 또는 고온이나 저온과 같은 극한 환경에서의 열화에 대해 저항성을 가져야 합니다. 이러한 화학적 안정성은 배터리의 장기적인 신뢰성과 안전성을 보장하는 데 필수적입니다. 더불어, 바인더는 전기 전도성이 낮아 전지 내부 저항을 증가시키지 않아야 합니다. 물론 도전재가 전극 내 전자 전달 경로를 제공하지만, 바인더 자체가 지나치게 높은 전기 저항을 갖는다면 전체 전극의 성능을 저해할 수 있습니다. 바인더의 또 다른 중요한 특징은 우수한 점착력입니다. 바인더는 활물질 입자들 간의 결합력을 높이는 것은 물론, 집전체와의 강력한 접착력을 확보해야 합니다. 집전체와의 점착력이 부족하면 전극의 일부가 떨어져 나가 접촉 불량을 일으키거나, 심한 경우 전극 전체가 박리되는 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 배터리의 용량 감소, 내부 저항 증가 등 심각한 성능 저하로 이어집니다. 일반적으로 사용되는 리튬 이온 배터리 바인더로는 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)가 가장 널리 알려져 있으며, 많은 종류의 리튬 이온 배터리에서 핵심 바인더로 사용되고 있습니다. PVDF는 뛰어난 화학적 안정성과 기계적 강도, 그리고 넓은 온도 범위에서의 우수한 성능을 제공합니다. 특히 양극 바인더로서 우수한 성능을 발휘하며, 리튬 코발트 산화물(LCO), 니켈 망간 코발트 산화물(NMC), 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA) 등 다양한 양극 활물질과 잘 호환됩니다. 하지만 PVDF는 상대적으로 높은 가격과 특정 용매(NMP)를 사용해야 하는 단점이 있습니다. NMP는 인체에 유해하고 회수 및 재활용이 어려운 물질로 알려져 있어, 친환경적인 공정 개발에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이러한 PVDF의 단점을 극복하기 위한 대안으로 폴리아크릴산(PAA)과 같은 수계 바인더가 주목받고 있습니다. PAA는 물을 용매로 사용하기 때문에 친환경적이며, 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 또한, PAA는 양전하를 띤 활물질 입자와 음전하를 띤 PAA 고분자 간의 정전기적 상호작용을 통해 우수한 결합력을 형성할 수 있습니다. 특히 흑연 음극재의 바인더로 PAA가 활발히 연구 및 적용되고 있으며, 스티렌-부타디엔 고무(SBR)와 함께 사용되어 탄성력을 보강하는 방식으로도 활용됩니다. SBR 자체도 유연성과 점착력이 뛰어나 음극재 바인더로 많이 사용되며, PAA와 함께 사용될 때 시너지 효과를 발휘하여 전극의 성능을 향상시키는 경우가 많습니다. 또한, 기타 다른 종류의 바인더들도 연구 및 개발되고 있습니다. 예를 들어, 폴리이미드(PI)는 높은 열적 안정성과 기계적 강도를 제공하여 고온 작동 환경에 적합한 배터리에 사용될 수 있습니다. 폴리우레탄(PU)은 우수한 유연성과 접착력을 가지며, 저온 성능 개선에도 기여할 수 있습니다. 나아가, 다양한 고분자를 블렌딩하거나 공중합하여 기존 바인더의 단점을 보완하고 특정 성능을 극대화하려는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 카르복시메틸 셀룰로오스(CMC)는 셀룰로오스의 친환경성과 생분해성이라는 장점을 가지지만, 단독으로 사용 시 기계적 강도나 점착력이 부족할 수 있어 PAA나 SBR과 혼합하여 사용되는 경우가 많습니다. 리튬 이온 배터리 바인더의 용도는 전극 종류와 배터리 설계에 따라 달라집니다. 일반적으로 양극 바인더와 음극 바인더로 구분할 수 있으며, 각각 요구되는 특성이 다릅니다. 양극재는 음극재에 비해 부피 변화가 더 크고, 충전 과정에서 산화 상태 변화가 심하기 때문에 양극 바인더는 더 높은 기계적 강도와 유연성이 요구됩니다. 또한, 양극 활물질은 종종 산화성이 강한 물질을 포함하고 있어 바인더의 화학적 안정성 또한 매우 중요합니다. 반면, 음극재는 주로 흑연과 같은 탄소계 물질을 사용하며, 부피 변화가 상대적으로 작지만, 전해액과의 계면 저항 증가 및 SEI(Solid Electrolyte Interphase) 형성과 같은 전기화학적 반응에 의해 바인더의 역할이 중요하게 작용합니다. 최근에는 실리콘계 음극재와 같이 기존 흑연보다 훨씬 큰 부피 팽창을 보이는 신소재 음극재의 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 이러한 신소재는 높은 에너지 밀도를 제공할 수 있지만, 극심한 부피 변화로 인해 전극 구조의 파괴가 쉽게 일어나므로, 이를 효과적으로 제어할 수 있는 새로운 바인더 기술이 필수적입니다. 이러한 차세대 바인더는 단순히 입자를 고정하는 것을 넘어, 부피 팽창을 흡수하고 전극 내부에서 유연한 네트워크를 형성하여 활물질의 손상을 최소화하고 안정적인 SEI를 형성하는 데 기여해야 합니다. 이를 위해 고분자 구조를 변형하거나, 나노 물질을 복합화하는 등의 다양한 접근 방식이 시도되고 있습니다. 관련 기술로는 바인더 자체의 성능을 향상시키는 것 외에도, 전극 제조 공정 최적화를 통해 바인더의 효율을 높이는 기술도 중요하게 다루어지고 있습니다. 예를 들어, 나노 입자를 활용하여 바인더의 표면적을 넓히고 전극 내 분산성을 향상시키거나, 바인더와 활물질, 도전재 간의 최적의 상호작용을 유도하는 기술 등이 연구되고 있습니다. 또한, 바인더의 용해 및 분산 특성을 개선하여 슬러리 점도를 조절하고 코팅 균일도를 높이는 기술도 배터리 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 나아가, 솔더링이나 전기화학적 접착과 같이 기존의 기계적인 접착 방식과는 다른 새로운 접착 메커니즘을 활용하는 연구도 진행되고 있어, 향후 바인더 기술의 발전 방향을 제시하고 있습니다. 궁극적으로는 지속 가능한 배터리 생산을 위해 수계 공정 적용 확대, 바이오 기반 바인더 개발 등 친환경적인 바인더 기술 개발 또한 중요한 연구 분야로 자리매김하고 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 리튬 배터리 바인더 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D30482) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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