리튬 배터리 집전체 : 시장 점유율과 순위, 전체 판매량 및 수요 예측(2025-2031년)
Lithium Battery Current Collector - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드 : 1874443
리서치사 : QYResearch
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

세계의 리튬 배터리 집전체 시장 규모는 2024년에 91억 9,000만 달러로 추정되고, 2025-2031년의 예측 기간에 CAGR 9.0%로 성장하여 2031년까지 176억 2,300만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 리튬 배터리 집전체의 국경 간 산업적 발자취, 자본 배분 패턴, 지역 경제의 상호 의존성, 공급망 재구축에 대한 최근 관세 조정 및 국제적인 전략적 대응책에 대한 종합적인 평가를 제공합니다.

집전체는 리튬 이온 배터리의 필수 구성 요소 중 하나입니다. 전극 활물질을 보유할 뿐만 아니라 전극 활물질에 의해 생성된 전류를 모아 출력하는 역할을 하며, 리튬이온전지의 내부 저항 감소, 쿨롱 효율 향상, 사이클 안정성 및 속도 성능 향상에 기여합니다. 리튬 이온 배터리에서 일반적으로 사용되는 음극 집전체는 알루미늄 포일, 양극 집전체는 동박입니다.

리튬 배터리 집전체의 세계 주요 제조업체로는 London Wason Energy, Jiujiang Defu Technology, Jiayuan Technology, Dingsheng New Material, Nuode New Materials 등이 있습니다. 상위 5개사의 점유율은 약 36%를 차지하고 있습니다. 아시아태평양이 가장 큰 시장으로 약 80%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이어 북미가 12%, 유럽이 7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 제품 유형별로는 양극 집전체가 가장 큰 부문으로 80%의 점유율을 차지하고 있습니다. 용도별로는 파워 배터리가 가장 큰 분야로 약 77%의 점유율을 차지하고 있습니다.

리튬 배터리 집전체 시장의 주요 촉진요인은 다음과 같습니다.

1. 기술 혁신 : 복합 집전체가 산업 고도화를 주도합니다.

재료 과학의 획기적인 발전

구조 혁신 : 복합 집전체는 '금속 전도층 + 고분자 지지층 + 금속 전도층'의 샌드위치 구조를 채택하여 기존의 순수 구리/알루미늄 포일을 대체합니다. 예를 들어, PET 복합 동박은 마그네트론 스퍼터링과 수전해 도금 공정을 통해 금속층 두께를 1μm 미만으로 줄이고 총 두께를 6-8μm로 제어합니다. 이를 통해 기존 동박 대비 30%의 경량화와 5-10%의 에너지 밀도 향상을 실현했습니다.

성능 향상: 폴리머 층이 열 폭주 전도를 효과적으로 차단하고, 천공 테스트에서 버를 50% 감소시키고, 단락 위험을 60% 감소시킴. 난연제 배합의 통합으로 안전성이 더욱 향상되어 파워 배터리가 요구하는 높은 에너지 밀도와 안전성을 동시에 달성할 수 있습니다.

2. 정책 지원: 신에너지 전략이 산업 생태계의 발전을 촉진합니다.

재정 및 세제 혜택

국가는 신에너지 기업에 연구개발 보조금과 감세 및 면세 정책을 제공하여 기업 비용을 절감하고 있습니다. 예를 들어, 리튬 배터리용 집전체 기업은 하이테크 기업에 대해 15%의 법인세 혜택을 받을 수 있습니다.

고체전지, 나트륨이온전지 등 첨단기술의 연구개발을 지원하기 위해 특별기금(신에너지진흥기금 등)을 조성하고 있습니다.

산업 체인 연계 정책

지방 수준: 광둥성과 장쑤성은 산업 클러스터 형성을 추진하고, 쓰촨성과 칭하이성은 리튬 광물 자원을 기반으로 '리튬 배터리의 수도'를 건설하여 자원-재료-배터리 폐쇄형 루프를 형성하고 있습니다.

국제협력: '일대일로' 구상에 따른 해외 생산능력의 확충을 통해 CATL의 독일 공장은 BMW와 폭스바겐공급사슬을 커버하고 있습니다.

3. 시장 수요: 다분야가 규모 확대를 주도합니다.

신에너지 자동차의 폭발적 성장

2025년 중국의 신에너지 자동차 판매량은 1,560만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 동력 배터리의 설치 용량이 전류 집전체에 대한 수요를 견인할 것입니다.

BYD의 '블레이드 배터리'는 복합 집전체를 채택하여 5C 초고속 충전이 가능하며, 10분 만에 500km의 주행거리를 실현하여 기술 보급에 박차를 가하고 있습니다.

에너지 저장 시장의 블루오션

복합 집전체는 280Ah 대형 배터리에 채택되어 사이클 수명 향상에 기여하고 있습니다.

가전기기 업그레이드

AR/VR 기기용 플렉서블 배터리 수요가 급증하고 있으며, 화웨이와 애플은 연간 10억 개 이상의 배터리를 조달하고 있습니다. 이를 통해 박형 집전체의 연구개발을 촉진하고 있습니다.

IV. 비용 최적화: 대량 생산 및 재료 대체의 이륜 구동

원자재 비용 절감

복합 집전체의 구리층 두께를 1μm로 감소시켜 재료비를 기존 동박 대비 60% 절감. PET 기판 필름의 단가가 금속보다 낮아 규모 확대 후 비용 우위가 두드러집니다.

수율 향상: 업계 선두 기업의 수율은 80%에 달하며, 2025년에는 95%까지 향상되어 생산비용이 20-30% 더 낮아질 것으로 예측됩니다.

생산 효율성 향상

공정 간소화: 복합 알루미늄 포일은 진공 증착을 통해 기존의 캘린더 공정을 대체하여 공정 단축 및 원료 활용률 향상을 실현하고 있습니다.

리튬 배터리 집전체 시장의 번영은 기술 혁신, 정책 지원, 산업 체인 시너지 효과, 시장 수요의 공명이 가져온 결과입니다. 차세대 핵심 소재로서 복합 집전체는 안전성, 에너지 밀도, 비용 면에서 우위를 점하고 있습니다. 향후 고체전지 상용화, 설비 국산화율 향상, 세계 재활용 네트워크 구축에 따라 리튬전지용 집전체는 에너지 전환을 깊이 있게 추진하여 신에너지 혁명의 핵심 인프라가 될 것입니다.

이 보고서는 리튬 배터리용 집전체 세계 시장에 대해 총 판매량, 매출, 가격, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위를 중심으로 지역/국가별, 유형별, 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목적으로 합니다.

이 보고서는 2024년을 기준 연도로 하여, 2020년에서 2031년까지의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함하는 2020년에서 2031년까지의 판매량(천 톤)과 매출액(백만 달러)으로 리튬 배터리용 집전체 시장 규모, 추정치 및 예측치를 제시합니다. 정량적 분석과 정성적 분석을 통해 독자들이 리튬 배터리 집전체의 비즈니스/성장 전략 수립, 시장 경쟁 평가, 현재 시장에서의 포지셔닝 분석, 정보에 입각한 비즈니스 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

시장 세분화

기업별

유형별 부문

용도별 부문

지역별

LSH
영문 목차

영문목차

The global market for Lithium Battery Current Collector was estimated to be worth US$ 9190 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 17623 million by 2031 with a CAGR of 9.0% during the forecast period 2025-2031.

This report provides a comprehensive assessment of recent tariff adjustments and international strategic countermeasures on Lithium Battery Current Collector cross-border industrial footprints, capital allocation patterns, regional economic interdependencies, and supply chain reconfigurations.

The current collector is one of the indispensable components in lithium-ion batteries. It can not only carry the active material, but also collect and output the current generated by the electrode active material, which is conducive to reducing the internal resistance of lithium-ion batteries, improving the coulombic efficiency, cycle stability, and rate performance of the battery. In lithium-ion batteries, the commonly used positive electrode current collector is aluminum foil, and the negative electrode current collector is copper foil.

Global key players of Lithium Battery Current Collector include Londian Wason Energy, Jiujiang Defu Technology, Jiayuan Technology, Dingsheng New Material, Nuode New Materials, etc. The top five players hold a share about 36%. Asia-Pacific is the largest market, and has a share about 80%, followed by North America and Europe with share 12% and 7%, separately. In terms of product type, Anode Current Collector is the largest segment, accounting for a share of 80%. In terms of application, Power Battery is the largest field with a share about 77 percent.

The driving factors of the lithium battery current collector market mainly include the following:

1. Technological innovation: composite current collectors lead industrial upgrading

Breakthrough in materials science

Structural innovation: composite current collectors adopt a sandwich structure of "metal conductive layer + polymer support layer + metal conductive layer" to replace traditional pure copper/aluminum foil. For example, PET composite copper foil reduces the thickness of the metal layer to less than 1μm through magnetron sputtering and water electroplating process, and the total thickness is controlled at 6-8μm, which is 30% lighter than traditional copper foil and 5%-10% higher in energy density.

Performance improvement: The polymer layer effectively blocks the conduction of thermal runaway, the burrs in the puncture test are reduced by 50%, and the short circuit risk is reduced by 60%; the integration of flame retardant formula further enhances safety and meets the dual needs of power batteries for high energy density and safety.

2. Policy support: New energy strategy promotes the improvement of industrial ecology

Fiscal and tax incentives

The state provides R&D subsidies and tax reduction and exemption policies to new energy enterprises to reduce enterprise costs. For example, lithium battery current collector enterprises can enjoy a 15% income tax incentive for high-tech enterprises.

Establish special funds (such as new energy promotion funds) to support the research and development of cutting-edge technologies such as solid-state batteries and sodium-ion batteries.

Industrial chain coordination policies

Local level: Guangdong and Jiangsu promote industrial clustering, Sichuan and Qinghai rely on lithium mineral resources to build a "lithium battery capital" to form a closed loop of resources-materials-batteries.

International cooperation: Through the "Belt and Road" layout of overseas production capacity, CATL's German factory covers the supply chain of BMW and Volkswagen.

III. Market demand: multiple fields drive scale expansion

Explosive growth of new energy vehicles

In 2025, China's new energy vehicle sales are expected to exceed 15.6 million, and the installed capacity of power batteries will drive the demand for current collectors.

BYD's "blade battery" uses a composite current collector, supports 5C ultra-fast charging, and has a range of 500 kilometers in 10 minutes, accelerating the popularization of technology.

Energy storage market blue ocean

Composite current collectors are used in 280Ah large batteries to improve cycle life.

Consumer electronics upgrade

AR/VR devices have a surge in demand for flexible batteries, and Huawei and Apple purchase more than 1 billion units annually, promoting the research and development of thin current collectors.

IV. Cost optimization: large-scale production and material substitution dual-wheel drive

Raw material cost reduction

The thickness of the copper layer of the composite current collector is reduced to 1μm, and the material cost is 60% lower than that of traditional copper foil; the unit cost of PET base film is lower than that of metal, and the cost advantage is significant after scale-up.

Yield improvement: The yield rate of leading enterprises in the industry has reached 80%, and it is expected that the yield rate will increase to 95% in 2025, and the production cost will further decrease by 20%-30%.

Production efficiency improvement

Process simplification: Composite aluminum foil uses vacuum evaporation to replace the traditional calendering process, reducing the process and improving the utilization rate of raw materials.

The prosperity of the lithium battery current collector market is the result of technological breakthroughs, policy support, industrial chain synergy and market demand resonance. As the next generation of core materials, composite current collectors have advantages in safety, energy density and cost. In the future, with the commercialization of solid-state batteries, the increase in the localization rate of equipment and the construction of a global recycling network, lithium battery current collectors will deeply empower energy transformation and become a key infrastructure for the new energy revolution.

This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Lithium Battery Current Collector, focusing on the total sales volume, sales revenue, price, key companies market share and ranking, together with an analysis of Lithium Battery Current Collector by region & country, by Type, and by Application.

The Lithium Battery Current Collector market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales volume (K Tons) and sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Lithium Battery Current Collector.

Market Segmentation

By Company

Segment by Type

Segment by Application

By Region

Chapter Outline

Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size (value, volume and price). This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.

Chapter 2: Detailed analysis of Lithium Battery Current Collector manufacturers competitive landscape, price, sales and revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.

Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.

Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.

Chapter 5: Sales, revenue of Lithium Battery Current Collector in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.

Chapter 6: Sales, revenue of Lithium Battery Current Collector in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.

Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product sales, revenue, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.

Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.

Chapter 9: Conclusion.

Table of Contents

1 Market Overview

2 Competitive Analysis by Company

3 Segmentation by Type

4 Segmentation by Application

5 Segmentation by Region

6 Segmentation by Key Countries/Regions

7 Company Profiles

8 Industry Chain Analysis

9 Research Findings and Conclusion

10 Appendix

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