■ 영문 제목 : Global Lithium Sulfur Battery Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D30578 ■ 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 : 환경/에너지 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 리튬 유황 배터리 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 리튬 유황 배터리은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 리튬 유황 배터리 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 리튬 유황 배터리은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 리튬 유황 배터리의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 리튬 유황 배터리 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
리튬 유황 배터리 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 리튬 유황 배터리 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 전고체 리튬 유황 배터리, 반고체 리튬 유황 배터리) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 리튬 유황 배터리 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 유황 배터리 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 유황 배터리 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 리튬 유황 배터리 기술의 발전, 리튬 유황 배터리 신규 진입자, 리튬 유황 배터리 신규 투자, 그리고 리튬 유황 배터리의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 리튬 유황 배터리 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 리튬 유황 배터리 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 리튬 유황 배터리 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 리튬 유황 배터리 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 유황 배터리 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 리튬 유황 배터리 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 유황 배터리 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
리튬 유황 배터리 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 ***
전고체 리튬 유황 배터리, 반고체 리튬 유황 배터리
*** 용도별 세분화 ***
자동차, 전자, 에너지, 항공 우주/방위, 기타
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.
OXIS Energy (OXIS), Sion Power, Amicell Industries, Quallion, EEMB Battery, Sony, Johnson Controls Battery, SANYO Energy, Panasonic, Ener1, Uniross Batteries, Valence Technology, Enerdel, A123 Systems, Exide Technologies, SouthWest Electronic Energy Group
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 리튬 유황 배터리 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 리튬 유황 배터리 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 리튬 유황 배터리 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 리튬 유황 배터리은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 리튬 유황 배터리 시장분석 ■ 지역별 리튬 유황 배터리에 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 유황 배터리 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 OXIS Energy (OXIS), Sion Power, Amicell Industries, Quallion, EEMB Battery, Sony, Johnson Controls Battery, SANYO Energy, Panasonic, Ener1, Uniross Batteries, Valence Technology, Enerdel, A123 Systems, Exide Technologies, SouthWest Electronic Energy Group – OXIS Energy (OXIS) – Sion Power – Amicell Industries ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]리튬 유황 배터리 이미지 리튬 유황 배터리 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 리튬 유황 배터리 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 리튬 유황 배터리 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 리튬 유황 배터리 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 리튬 유황 배터리 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 리튬 유황 배터리 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 리튬 유황 배터리 매출 시장 점유율 기업별 리튬 유황 배터리 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 유황 배터리 판매량 시장 점유율 2023 기업별 리튬 유황 배터리 매출 시장 2023 기업별 글로벌 리튬 유황 배터리 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 리튬 유황 배터리 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 리튬 유황 배터리 매출 시장 점유율 2023 미주 리튬 유황 배터리 판매량 (2019-2024) 미주 리튬 유황 배터리 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 유황 배터리 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 리튬 유황 배터리 매출 (2019-2024) 유럽 리튬 유황 배터리 판매량 (2019-2024) 유럽 리튬 유황 배터리 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 유황 배터리 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 리튬 유황 배터리 매출 (2019-2024) 미국 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 캐나다 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 멕시코 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 브라질 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 중국 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 일본 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 한국 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 인도 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 호주 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 독일 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 프랑스 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 영국 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 러시아 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 이집트 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 터키 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 리튬 유황 배터리 시장규모 (2019-2024) 리튬 유황 배터리의 제조 원가 구조 분석 리튬 유황 배터리의 제조 공정 분석 리튬 유황 배터리의 산업 체인 구조 리튬 유황 배터리의 유통 채널 글로벌 지역별 리튬 유황 배터리 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 리튬 유황 배터리 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 유황 배터리 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 리튬 유황 배터리 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 유황 배터리 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 리튬 유황 배터리 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 유황 배터리: 차세대 에너지 저장 시스템의 가능성을 열다 리튬 유황 배터리는 기존 리튬 이온 배터리의 한계를 극복하고 더 높은 에너지 밀도와 낮은 비용을 제공할 수 있는 잠재력을 가진 차세대 이차전지 기술입니다. 이러한 특성으로 인해 전기 자동차, 휴대용 전자 기기, 심지어는 항공우주 분야에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 주목받고 있습니다. **개념 및 작동 원리** 리튬 유황 배터리는 기본적으로 리튬 금속을 음극으로, 황을 양극으로 사용합니다. 충전 과정에서 리튬 금속은 리튬 이온(Li⁺)으로 산화되어 전해액을 통해 이동하고, 황 양극에서 유황의 복잡한 환원 반응을 거쳐 다양한 형태의 황화리튬(Li₂Sₓ)으로 저장됩니다. 방전 시에는 이 과정이 역으로 진행되어 리튬 이온이 다시 리튬 금속으로 환원되면서 외부 회로에 전류를 공급합니다. 전통적인 리튬 이온 배터리가 그래파이트와 같은 탄소 물질에 리튬 이온을 삽입하고 탈리하는 방식을 사용하는 반면, 리튬 유황 배터리는 황의 높은 이론적 에너지 밀도(1675 mAh/g)를 활용합니다. 황은 리튬과 결합하여 Li₂S를 형성할 때 이론적으로 1675 mAh/g의 용량을 가지는데, 이는 그래파이트의 이론적 용량(372 mAh/g)보다 약 4.5배 더 높은 수치입니다. 이러한 잠재력 덕분에 리튬 유황 배터리는 단위 질량 또는 단위 부피당 저장할 수 있는 에너지 양, 즉 에너지 밀도가 매우 높습니다. 이는 동일한 에너지 용량을 구현할 때 배터리의 크기와 무게를 획기적으로 줄일 수 있음을 의미하며, 이는 휴대용 전자 기기나 전기 자동차의 주행 거리 연장 측면에서 매우 중요한 장점입니다. 또한, 황은 지구상에 풍부하게 존재하고 독성이 낮으며 상대적으로 저렴한 원료입니다. 이는 리튬 이온 배터리에 사용되는 코발트나 니켈과 같은 희귀 금속 의존도를 낮추고 배터리 생산 비용을 절감할 수 있다는 점에서 큰 이점을 가집니다. 황은 또한 가볍기 때문에 배터리의 전체적인 무게를 줄이는 데에도 기여합니다. **주요 특징** 리튬 유황 배터리의 가장 큰 특징은 **높은 이론적 에너지 밀도**입니다. 이는 앞서 언급했듯이 황 자체의 높은 비축전용량과 리튬 금속의 높은 이론적 전위 덕분에 가능합니다. 이러한 높은 에너지 밀도는 더 오래 지속되는 배터리 수명 또는 더 작은 크기의 배터리로 동일한 성능을 구현할 수 있게 합니다. 예를 들어, 전기 자동차의 경우 동일한 배터리 팩 무게로 더 먼 거리를 주행할 수 있거나, 스마트폰의 경우 더욱 얇고 가벼워지면서도 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다. **저렴한 원료 비용** 또한 중요한 특징입니다. 황은 석유 화학 공정의 부산물로도 얻어질 수 있으며, 자연에서도 풍부하게 존재합니다. 이는 코발트, 니켈, 망간 등 고가의 전이 금속을 사용하는 현재의 리튬 이온 배터리 제조 비용을 절감할 수 있는 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 배터리 가격은 전기 자동차 보급 확산의 중요한 장벽 중 하나인데, 리튬 유황 배터리는 이러한 가격 경쟁력을 확보하는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 이러한 잠재력에도 불구하고 리튬 유황 배터리는 몇 가지 **극복해야 할 과제**를 안고 있습니다. 가장 큰 문제는 **황 전극의 불안정성**입니다. 황은 충방전 과정에서 리튬 폴리설파이드(Li₂Sₓ)라는 용해되기 쉬운 중간체를 형성합니다. 이 폴리설파이드가 전해액으로 용출되면 양극으로의 리튬 이온 이동을 방해하고, 황의 활성 물질이 손실되어 배터리의 수명이 단축되는 현상(폴리설파이드 셔틀 현상)이 발생합니다. 또한, 황은 전기 전도도가 매우 낮아 리튬 이온이 효과적으로 확산되기 어렵습니다. 이는 충방전 속도를 제한하는 요인이 됩니다. 또 다른 주요 과제는 **리튬 금속 음극의 안정성**입니다. 리튬 금속은 반응성이 매우 높아 충방전 과정에서 덴드라이트(dendrite)라고 불리는 금속 결정체가 성장할 수 있습니다. 이 덴드라이트는 분리막을 뚫고 양극과 단락을 일으켜 배터리의 성능 저하뿐만 아니라 발화나 폭발과 같은 심각한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. **관련 기술 및 발전 방향** 이러한 과제들을 해결하기 위한 다양한 연구 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 첫째, **황 전극 설계** 측면에서는 높은 비표면적을 가지는 다공성 탄소 물질에 황을 담지하거나, 황과 전도성 물질을 복합화하여 황 입자를 효과적으로 포집하고 전기 전도도를 향상시키는 기술이 개발되고 있습니다. 또한, 폴리설파이드의 용출을 억제하기 위해 고분자 바인더를 사용하거나, 전해액 첨가제를 통해 폴리설파이드의 이동을 제어하는 연구도 진행 중입니다. 황 나노 입자를 사용하여 반응 표면적을 늘리고 충방전 효율을 높이는 연구도 활발합니다. 둘째, **전해질 개발** 또한 중요한 연구 분야입니다. 기존의 유기 전해질은 폴리설파이드 용출 문제를 심화시키는 경향이 있습니다. 따라서 폴리설파이드에 대한 용해도가 낮으면서도 리튬 이온 전도도가 높은 새로운 전해질 시스템, 예를 들어 고체 전해질이나 이온성 액체, 또는 특수 첨가제가 포함된 전해질이 연구되고 있습니다. 고체 전해질은 덴드라이트 형성을 억제하여 리튬 금속 음극의 안정성을 높이는 데도 기여할 수 있습니다. 셋째, **리튬 금속 음극 보호 기술** 개발도 필수적입니다. 균일한 리튬 금속 증착을 유도하고 덴드라이트 형성을 억제하기 위해 보호층을 형성하거나, 리튬 금속 대신 리튬 합금이나 다른 복합 음극 재료를 사용하는 방안도 모색되고 있습니다. 최근에는 이러한 단점들을 극복하고 실제 상용화를 앞당기기 위한 기술 개발이 가속화되고 있습니다. 일부 연구에서는 기존 리튬 이온 배터리의 전해액 시스템을 활용하면서도 황 전극의 안정성을 높이는 방식으로 접근하기도 합니다. 또한, 리튬 금속 음극의 안전성 문제 해결을 위해 다양한 세퍼레이터 기술 및 전극 코팅 기술도 함께 개발되고 있습니다. **결론** 리튬 유황 배터리는 높은 에너지 밀도와 저렴한 원료 비용이라는 분명한 장점을 가지고 있어 차세대 에너지 저장 기술로서 매우 큰 잠재력을 지니고 있습니다. 폴리설파이드 셔틀 현상, 낮은 전기 전도도, 리튬 금속 음극의 불안정성 등의 기술적 난제들이 아직 남아있지만, 전극 소재, 전해질, 음극 보호 기술 등 다양한 분야에서 활발한 연구 개발이 이루어지고 있으며 점진적인 성능 향상과 안정성 확보를 통해 상용화 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 발전이 성공적으로 이루어진다면 리튬 유황 배터리는 미래 에너지 저장 시스템의 패러다임을 바꾸는 중요한 기술이 될 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 리튬 유황 배터리 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D30578) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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