■ 영문 제목 : Lithium Battery Cathode Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2408K0766 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 8월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 에너지&전력 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 리튬 배터리 음극 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 리튬 배터리 음극 시장을 대상으로 합니다. 또한 리튬 배터리 음극의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 리튬 배터리 음극 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 리튬 배터리 음극 시장은 3C 전자, 전기 자동차, 에너지 저장, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 리튬 배터리 음극 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 리튬 배터리 음극 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
리튬 배터리 음극 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 리튬 배터리 음극 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 리튬 배터리 음극 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: LCO, LMO, LFP, NCM, NCA), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 리튬 배터리 음극 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 리튬 배터리 음극 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 리튬 배터리 음극 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 리튬 배터리 음극 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 리튬 배터리 음극 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 리튬 배터리 음극 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 리튬 배터리 음극에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 리튬 배터리 음극 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
리튬 배터리 음극 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– LCO, LMO, LFP, NCM, NCA
■ 용도별 시장 세그먼트
– 3C 전자, 전기 자동차, 에너지 저장, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 리튬 배터리 음극 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Shanshan Technology、Xiamen Tungsten、Beijing Easpring、GEM、Umicore、Hunan Changyuan、Ronbay Technology、Hunan Reshine、Guizhou Anda、Pulead、Guizhou ZEC、Xiangtan Electrochemical、Hunan Yuneng、Tianjian B&M、Shenzhen Dynanonic、Xinxiang Tianli、BRT、Jiangmen Kanhoo、Zhuoneng、Fulin
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 리튬 배터리 음극의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 리튬 배터리 음극 시장 규모
3 장 : 리튬 배터리 음극 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 리튬 배터리 음극 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 리튬 배터리 음극 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 리튬 배터리 음극 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Shanshan Technology、Xiamen Tungsten、Beijing Easpring、GEM、Umicore、Hunan Changyuan、Ronbay Technology、Hunan Reshine、Guizhou Anda、Pulead、Guizhou ZEC、Xiangtan Electrochemical、Hunan Yuneng、Tianjian B&M、Shenzhen Dynanonic、Xinxiang Tianli、BRT、Jiangmen Kanhoo、Zhuoneng、Fulin Shanshan Technology Xiamen Tungsten Beijing Easpring 8. 글로벌 리튬 배터리 음극 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 리튬 배터리 음극 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 리튬 배터리 음극 세그먼트, 2023년 - 용도별 리튬 배터리 음극 세그먼트, 2023년 - 글로벌 리튬 배터리 음극 시장 개요, 2023년 - 글로벌 리튬 배터리 음극 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 리튬 배터리 음극 매출, 2019-2030 - 글로벌 리튬 배터리 음극 판매량: 2019-2030 - 리튬 배터리 음극 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 리튬 배터리 음극 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 리튬 배터리 음극 가격 - 글로벌 용도별 리튬 배터리 음극 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 리튬 배터리 음극 가격 - 지역별 리튬 배터리 음극 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 지역별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 지역별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 미국 리튬 배터리 음극 시장규모 - 캐나다 리튬 배터리 음극 시장규모 - 멕시코 리튬 배터리 음극 시장규모 - 유럽 국가별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 독일 리튬 배터리 음극 시장규모 - 프랑스 리튬 배터리 음극 시장규모 - 영국 리튬 배터리 음극 시장규모 - 이탈리아 리튬 배터리 음극 시장규모 - 러시아 리튬 배터리 음극 시장규모 - 아시아 지역별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 중국 리튬 배터리 음극 시장규모 - 일본 리튬 배터리 음극 시장규모 - 한국 리튬 배터리 음극 시장규모 - 동남아시아 리튬 배터리 음극 시장규모 - 인도 리튬 배터리 음극 시장규모 - 남미 국가별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 브라질 리튬 배터리 음극 시장규모 - 아르헨티나 리튬 배터리 음극 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 리튬 배터리 음극 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 리튬 배터리 음극 판매량 시장 점유율 - 터키 리튬 배터리 음극 시장규모 - 이스라엘 리튬 배터리 음극 시장규모 - 사우디 아라비아 리튬 배터리 음극 시장규모 - 아랍에미리트 리튬 배터리 음극 시장규모 - 글로벌 리튬 배터리 음극 생산 능력 - 지역별 리튬 배터리 음극 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 리튬 배터리 음극 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 배터리 음극: 에너지 저장의 핵심 요소 리튬 배터리 음극은 리튬 이온 배터리의 작동 원리에 있어 매우 중요한 역할을 수행하는 핵심 부품입니다. 배터리가 충전될 때 리튬 이온이 양극에서 음극으로 이동하여 저장되고, 방전될 때에는 음극에서 리튬 이온이 빠져나와 양극으로 이동하면서 전기를 발생시킵니다. 즉, 음극은 리튬 이온을 안정적으로 받아들이고 방출하는 기능을 담당하며, 이러한 성능은 배터리의 에너지 밀도, 수명, 출력 특성 등 전반적인 성능에 지대한 영향을 미칩니다. 리튬 배터리 음극 재료의 가장 기본적인 요구 사항은 다음과 같습니다. 첫째, 충전 과정에서 많은 수의 리튬 이온을 받아들여 저장할 수 있어야 합니다. 이는 음극 재료의 이론적인 용량과 직결되며, 높은 에너지 밀도를 구현하기 위한 필수 조건입니다. 둘째, 리튬 이온이 음극 재료 내외부로 빠르고 효율적으로 이동할 수 있어야 합니다. 이는 배터리의 충방전 속도, 즉 출력을 결정하는 중요한 요소입니다. 셋째, 반복적인 충방전 과정에서도 구조적 안정성을 유지하여 장기간 사용할 수 있어야 합니다. 이는 배터리의 수명과 직결되는 문제입니다. 마지막으로, 이러한 성능을 만족시키면서도 경제적인 가격으로 대량 생산이 가능해야 합니다. 현재 가장 널리 사용되는 리튬 배터리 음극 재료는 **흑연(Graphite)**입니다. 흑연은 탄소 원자가 육각형 격자 구조로 배열된 형태로, 층간 공간에 리튬 이온이 삽입(intercalation)되는 방식으로 저장됩니다. 흑연은 다음과 같은 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 첫째, 리튬 이온과의 반응성이 낮아 안정적인 충방전이 가능합니다. 둘째, 리튬 이온이 흑연 층간에 비교적 쉽게 삽입 및 탈리되어 충방전 속도가 빠릅니다. 셋째, 이론 용량이 약 372 mAh/g으로 비교적 높아 현재 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도를 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 넷째, 천연 흑연이나 인조 흑연 모두 대량 생산이 가능하여 가격 경쟁력이 있습니다. 이러한 장점들 덕분에 흑연은 지난 수십 년간 리튬 배터리 음극 시장을 지배해왔습니다. 그러나 흑연의 이론 용량 한계로 인해, 더욱 높은 에너지 밀도를 요구하는 차세대 배터리 개발을 위해서는 새로운 음극 재료에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 흑연의 한계를 극복하기 위한 대표적인 대체 음극 재료로는 **실리콘(Silicon)**이 있습니다. 실리콘은 흑연보다 훨씬 높은 이론 용량(약 4200 mAh/g)을 가지므로, 실리콘 음극을 사용하면 배터리의 에너지 밀도를 획기적으로 높일 수 있습니다. 이론적으로 실리콘 음극은 흑연 음극 대비 10배 이상의 용량을 제공할 수 있습니다. 그러나 실리콘 음극은 몇 가지 중대한 문제점을 안고 있습니다. 가장 큰 문제는 실리콘이 리튬과 반응하여 실리콘화물(silicide)을 형성할 때 부피 팽창이 매우 크다는 것입니다. 실리콘은 리튬과 합금화되는 과정에서 최대 약 300%까지 부피가 늘어나는데, 이러한 급격한 부피 변화는 음극 입자의 파괴, 전해액과의 계면 불안정화, 도전재 및 바인더와의 접촉 불량 등을 야기하여 배터리의 수명을 크게 단축시킵니다. 또한, 실리콘 입자가 나노미터 크기일 때는 이러한 부피 팽창 문제를 어느 정도 완화할 수 있지만, 용량 또한 상대적으로 낮아지는 단점이 있습니다. 이를 극복하기 위해 실리콘 나노 입자를 탄소 나노 물질(예: 탄소 나노튜브, 그래핀 등)로 코팅하거나, 실리콘과 탄소를 복합화하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 복합화는 실리콘 입자의 부피 팽창을 효과적으로 억제하고 전도성을 향상시키는 데 기여합니다. 또한, 덜 팽창하는 실리콘-탄소 복합체 또는 실리콘 산화물(silicon oxide)과 같은 변형된 형태의 실리콘 재료에 대한 연구도 진행 중입니다. 이 외에도 리튬 배터리 음극 재료로는 다양한 금속 산화물(metal oxides), 금속 질화물(metal nitrides), 금속 황화물(metal sulfides) 등이 연구되고 있습니다. 이러한 재료들은 흑연이나 실리콘과는 다른 메커니즘으로 리튬 이온을 저장하는데, 주로 합금화(alloying) 또는 산화/환원(conversion) 반응을 통해 이루어집니다. 예를 들어, 티타늄 산화물(TiO2)은 리튬 이온이 구조 내에 삽입되는 방식과 유사하지만, 더 높은 안정성을 제공할 수 있으며, 주석(Sn), 게르마늄(Ge), 안티모니(Sb) 등의 금속이나 합금 또한 높은 이론 용량을 가지고 있어 차세대 음극 재료로 주목받고 있습니다. 그러나 이들 역시 실리콘과 마찬가지로 상당한 부피 팽창 문제나 낮은 전기 전도성 등의 단점을 극복해야 하는 과제를 안고 있습니다. 리튬 배터리 음극 관련 기술은 단순히 새로운 재료 개발에만 국한되지 않습니다. 음극 재료의 성능을 극대화하기 위한 **전극 설계 기술** 또한 매우 중요합니다. 음극 활물질뿐만 아니라 도전재(conductive additive)와 바인더(binder)의 최적화된 조합은 전극의 전기적 연결성을 높여 리튬 이온의 이동을 원활하게 하고, 충방전 시 발생하는 기계적 스트레스를 견딜 수 있도록 합니다. 도전재로는 카본 블랙(carbon black), 탄소 나노튜브(carbon nanotube), 그래핀(graphene) 등이 사용되며, 바인더로는 PVDF(polyvinylidene fluoride) 등이 주로 사용됩니다. 최근에는 더욱 향상된 전기 전도성과 기계적 안정성을 제공하는 새로운 도전재 및 바인더 재료에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 음극 표면에 형성되는 **고체 전해질 계면층(Solid Electrolyte Interphase, SEI)**의 안정화는 배터리의 수명과 안전성에 지대한 영향을 미칩니다. SEI는 배터리 초기 충전 시 음극 활물질 표면과 전해액이 반응하여 형성되는 얇은 막으로, 리튬 이온은 통과시키지만 전자를 차단하는 역할을 합니다. 이상적인 SEI는 얇고 균일하며 안정적이어서 리튬 이온의 이동을 방해하지 않으면서도 추가적인 전해액 분해를 막아주어야 합니다. 그러나 특히 실리콘과 같은 부피 팽창이 큰 음극 재료에서는 SEI가 불안정하게 형성되어 반복적으로 파괴되고 재형성되면서 전해액 소모를 가속화하고 배터리 성능 저하를 유발합니다. 따라서 SEI의 형성을 제어하거나, 보다 안정적인 SEI를 형성할 수 있는 전해액 첨가제(electrolyte additives) 또는 음극 표면 코팅 기술 개발 또한 중요한 연구 분야입니다. 예를 들어, 플루오린화 에틸렌 카보네이트(FEC)와 같은 첨가제는 실리콘 음극에서 보다 안정적인 SEI를 형성하여 성능을 향상시키는 것으로 알려져 있습니다. 미래의 리튬 배터리 음극 기술은 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 빠른 충방전 속도, 그리고 안전성을 동시에 만족시키는 방향으로 발전할 것입니다. 실리콘 기반 음극 재료의 상용화는 이미 진행 중이며, 앞으로도 리튬 이온 배터리의 성능 향상을 이끌어갈 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 리튬 금속(Lithium metal) 음극은 이론적으로 가장 높은 에너지 밀도를 제공할 수 있는 궁극적인 음극 재료로 여겨지고 있지만, 덴드라이트(dendrite) 성장으로 인한 안전성 문제와 낮은 충방전 효율 등 해결해야 할 난제가 많아 활발한 연구가 진행 중에 있습니다. 이러한 차세대 음극 재료의 개발과 함께, 이를 효율적으로 활용하기 위한 전극 설계, SEI 제어, 전해액 기술 등의 종합적인 발전이 이루어질 때, 리튬 배터리는 더욱 높은 성능과 안전성을 갖추고 다양한 분야에서 에너지 저장 솔루션으로서의 역할을 확대해 나갈 것입니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 리튬 배터리 음극 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2408K0766) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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