세계의 황철석 시장
Pyrite
상품코드 : 1799008
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 188 Pages
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한글목차

황철석 세계 시장은 2030년까지 180억 달러에 달할 전망

2024년에 134억 달러로 추정되는 황철석 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.0%로 성장하여 2030년에는 180억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 유황 화합물 최종사용자는 CAGR 4.1%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 45억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 주조 최종사용자 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 37억 달러, 중국은 CAGR 7.8%로 성장할 것으로 예측

미국의 황철석 시장은 2024년에 37억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간 동안 CAGR 7.8%로 성장하여 2030년까지 35억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.5%와 4.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 황철석 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

왜 황철석이 전략적 산업 광물로 다시 부상하고 있는가?

황철석(황화철, FeS2)은 그 광택이 금과 비슷해 역사적으로 '바보의 금'으로 여겨져 왔지만, 여러 산업 분야에서 그 유용성이 다시 주목받고 있습니다. 그 중요성은 야금, 황산 제조, 반도체, 리튬이온 배터리 부품, 심지어 태양광발전의 응용 분야까지 확대되고 있습니다. 황철석의 높은 황 함량은 황산 생산에서 원소 황 및 기타 황화 광물을 대체할 수 있으며, 특히 저렴한 황 공급원이 없는 지역에서 효과적입니다. 또한, 그 철분 함량은 철강의 탈황 공정과 농업 및 수처리용 황산철 제조에도 활용되고 있습니다.

황철석의 부활은 전자 및 에너지 부문의 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 최근 황철석의 반도체 특성이 조사되고 있으며, 일부 연구자들은 지구상에 풍부하게 존재하는 무해한 광전지 재료로 활용을 모색하고 있습니다. 배터리 기술에서 나노 구조의 황철석은 차세대 리튬유황전지 및 나트륨이온전지의 고용량 음극 재료로 연구되고 있습니다. 전 세계가 지속가능한 에너지 기술로 전환하는 가운데, 황철석은 산업 원료로서뿐만 아니라 새로운 전략적 연관성을 가진 성분으로 재평가되고 있습니다.

황철석은 야금, 화학, 청정에너지 전환에서 어떤 역할을 하고 있을까?

야금 부문에서 황철석은 특히 비철금속 제련소 및 비철금속 제련소와 함께 운영되는 황산 플랜트에서 비용 효율적인 이산화황(SO2) 공급원으로서의 역할을 계속하고 있습니다. 이는 원소유황 수입이 비용적으로 어렵거나 일관성이 없는 아프리카, 라틴아메리카, 동남아시아 지역에서 매우 중요합니다. 구리, 아연, 납 제련 사업에서는 황 버너를 보완하거나 황 버너를 대체하기 위해 황철석 농축물을 사용하는 경우가 많아 공정 통합과 비용 효율성에 기여하고 있습니다. 황산철 7수화물(FeSO4-7H2O)의 제조에 대한 사용도 증가하고 있으며, 특히 농업용 미량영양소 비료와 응집제 및 응고제로 폐수처리에 사용되고 있습니다.

청정에너지 및 재료과학 분야에서 황철석의 반도체로서의 가능성은 연구개발에 대한 새로운 관심을 불러일으키고 있습니다. 풍부함, 저비용, 환경 친화적인 특성으로 인해 박막 응용 분야에서 카드뮴 텔루르화물이나 실리콘에 필적할 수 있는 잠재력을 가지고 있어 태양전지 후보로 떠오르고 있습니다. 마찬가지로, 연구자들은 높은 이론적 용량과 전기 화학적 특성을 이용하여 황철석 기반 나노 물질을 배터리 전극으로 개발하고 있습니다. 상업적 개발은 아직 초기 단계에 있지만, 청정에너지 기술에서 황철석의 장기적인 잠재력은 투자자와 생산자 모두에게 매우 중요한 고려사항이 되고 있습니다.

시장의 모멘텀을 가속화하고 있는 최종 용도 부문과 지역별 동향은 무엇인가?

황철석의 주요 최종 사용 분야는 황산 제조, 배터리 연구, 야금, 안료, 반도체 등입니다. 특히 황철석에 의한 자급자족적 황산 생산이 투입비용 절감에 도움이 되는 국가에서는 산업화학 부문이 양적으로 가장 큰 수요처입니다. 황산철 비료와 하수처리 및 광산 폐수 중화에 사용되는 응집제 수요가 증가함에 따라 농업 및 환경 복원도 중요한 다운스트림 시장입니다.

지역적으로는 아시아태평양이 황철석 생산과 소비를 주도하고 있으며, 중국, 인도, 베트남이 대규모 황철석 광산과 황산 콤비네이션을 운영하고 있습니다. 특히 중국은 황철석의 사용을 비철금속 제련 생태계에 통합하고 있습니다. 유럽은 2차 시장이 발달하여 화학 및 수처리 산업용으로 황철석 정광을 수입하고 있습니다. 라틴아메리카, 특히 페루와 칠레는 구리 및 아연 채굴과의 시너지 효과로 생산량을 확대하고 있습니다. 한편, 북미에서는 생산량은 제한적이지만, 산업용 및 연구개발용으로 황철석 기반 시약을 수입하고 있습니다.

신흥국들은 황철석을 지역 자원 가치화 프로그램의 일환으로 모색하고 있으며, 종종 더 광범위한 중요 광물 전략과 연계하고 있습니다. 재생에너지와 전자제품의 대체 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 황철석의 지역적 생산 및 무역 역학은 크게 다양화될 것으로 예상됩니다.

황철석 세계 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇일까?

세계 황철석 시장의 성장은 산업 수요의 수렴, 청정에너지 재료의 탐색, 공급망 현지화에 의해 주도되고 있습니다. 그 중 중요한 것은 황산 생산에서 이산화황의 안정적인 수요이며, 황철석은 원소 황의 전략적 예비품 또는 대체품이 되고 있습니다. 이는 청정에너지로의 전환으로 인해 석유 정제에서 유황 회수가 감소하고 있는 지역에서 특히 중요합니다.

둘째, 순환 경제와 환경 규제의 부상으로 지속가능한 화학 생산, 농업 토양 개량, 중금속 정화에서 황철석의 역할이 강화되고 있습니다. 황철석을 기반으로 한 시약은 독성이 낮고, 사용 시 온실 가스 배출량이 적고, 취급이 효율적이기 때문에 점점 더 선호되고 있습니다.

셋째, 태양광발전, 전기화학 저장, 반도체 박막과 같은 새로운 기술 응용의 출현은 장기적인 수요 가능성을 가져왔습니다. 대체 배터리 화학 및 지구 자원이 풍부한 반도체에 대한 연구개발 투자가 확대되고 있는 가운데, 황철석은 프론티어 재료로 자리매김하고 있습니다. 재료 가공, 나노 구조화, 합성 광물 공학의 혁신은 향후 10년간 새로운 밸류체인을 개척할 수 있습니다.

전반적으로 황철석 시장은 레거시 이미지에서 다양하고 점점 더 전략적인 용도를 가진 역동적인 산업 분야로 진화하고 있습니다.

부문

최종사용자(유황 화합물 최종사용자, 주조 최종사용자, 철강 최종사용자, 연마재 최종사용자, 유리 최종사용자, 배터리 최종사용자, 펄프·제지 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Pyrite Market to Reach US$18.0 Billion by 2030

The global market for Pyrite estimated at US$13.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$18.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.0% over the analysis period 2024-2030. Sulfur Compound End-User, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.1% CAGR and reach US$4.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Foundry End-User segment is estimated at 3.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.7 Billion While China is Forecast to Grow at 7.8% CAGR

The Pyrite market in the U.S. is estimated at US$3.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.5% and 4.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.2% CAGR.

Global Pyrite Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Pyrite Re-Emerging as a Strategic Industrial Mineral?

Often dismissed historically as "fool’s gold" due to its shiny, brassy luster resembling gold, pyrite (iron sulfide, FeS2) is regaining attention for its utility across multiple industrial domains. Its significance today spans metallurgy, sulfuric acid production, semiconductors, lithium-ion battery components, and even photovoltaic applications. Pyrite’s high sulfur content makes it a viable alternative to elemental sulfur and other sulfide minerals in sulfuric acid manufacturing, especially in regions lacking access to cheaper sulfur sources. Additionally, its iron content finds application in steel desulfurization processes and in the production of iron sulfate for agriculture and water treatment.

The resurgence of pyrite is also driven by growing demand from the electronics and energy sectors. Recent studies have investigated pyrite’s semiconducting properties, with some researchers exploring its use as an earth-abundant, non-toxic photovoltaic material. In battery technology, nanostructured pyrite is being explored as a high-capacity cathode material in next-gen lithium-sulfur and sodium-ion batteries. As the world pivots toward sustainable energy technologies, pyrite is being re-evaluated not just as an industrial raw material but also as a component with emerging strategic relevance.

What Role Does Pyrite Play in Metallurgy, Chemicals, and Clean Energy Transition?

In the metallurgical sector, pyrite continues to serve as a cost-effective source of sulfur dioxide (SO2), especially for sulfuric acid plants co-located with non-ferrous metal smelters. This is crucial in parts of Africa, Latin America, and Southeast Asia where elemental sulfur imports are cost-prohibitive or inconsistent. Smelting operations for copper, zinc, and lead often use pyrite concentrates to supplement or replace sulfur burners, contributing to process integration and cost-efficiency. Its use in producing iron sulfate heptahydrate (FeSO4·7H2O) is also growing, particularly for agricultural micronutrient fertilizers and in wastewater treatment as a flocculant or coagulant.

In clean energy and material sciences, the potential of pyrite as a semiconductor has attracted renewed R&D interest. Its abundance, low cost, and eco-friendly characteristics make it a candidate for photovoltaic cells, potentially rivaling cadmium telluride or silicon in some thin-film applications. Similarly, researchers are developing pyrite-based nanomaterials as battery electrodes, taking advantage of its high theoretical capacity and electrochemical properties. Although commercial deployment remains in early stages, the long-term potential for pyrite in clean energy technologies is becoming a pivotal consideration for investors and producers alike.

Which End-Use Segments and Regional Trends Are Accelerating Market Momentum?

The major end-use segments for pyrite are sulfuric acid production, battery research, metallurgy, pigments, and semiconductors. The industrial chemicals sector is the largest consumer by volume, particularly in countries where captive sulfuric acid generation from pyrite helps reduce input costs. Agriculture and environmental remediation are also important downstream markets due to growing demand for iron sulfate fertilizers and flocculants used in sewage treatment and mining wastewater neutralization.

Regionally, Asia-Pacific leads pyrite production and consumption, with China, India, and Vietnam operating large pyrite mines and sulfuric acid complexes. China, in particular, has integrated pyrite usage within its non-ferrous metal refining ecosystem. Europe has a well-developed secondary market, importing pyrite concentrate for its chemicals and water treatment industries. Latin America-especially Peru and Chile-is expanding output due to its synergy with copper and zinc mining. Meanwhile, North America has limited production but imports pyrite-based reagents for industrial applications and R&D.

Emerging economies are exploring pyrite as part of local resource valorization programs, often linked to broader critical minerals strategies. As the demand for alternative materials in renewable energy and electronics grows, regional production and trade dynamics for pyrite are expected to diversify significantly.

What Is Driving Growth in the Global Pyrite Market?

The growth in the global pyrite market is driven by the convergence of industrial demand, clean energy material exploration, and supply chain localization. Key among these is the consistent demand for sulfur dioxide in sulfuric acid production, where pyrite remains a strategic fallback or substitute for elemental sulfur. This becomes particularly important in regions where sulfur recovery from oil refining is declining due to clean energy transitions.

Secondly, the rise of the circular economy and environmental regulation is enhancing the role of pyrite in sustainable chemical production, agricultural soil amendments, and heavy metal remediation. Pyrite-based reagents are increasingly favored for their lower toxicity, reduced greenhouse gas emissions during use, and efficient handling.

Thirdly, the emergence of new technological applications-in photovoltaics, electrochemical storage, and semiconductor thin films-is injecting long-term demand potential. As R&D investments in alternative battery chemistries and earth-abundant semiconductors grow, pyrite is positioned as a frontier material. Innovation in material processing, nanostructuring, and synthetic mineral engineering could unlock new value chains in the coming decade.

Overall, the pyrite market is evolving from its legacy image into a dynamic industrial segment with diverse and increasingly strategic applications.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Pyrite market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

End-User (Sulfur Compound End-User, Foundry End-User, Steel End-User, Abrasives End-User, Glass End-User, Battery End-User, Pulp & Paper End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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