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수산화리튬 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Lithium Hydroxide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 수산화리튬 시장 규모는 281.7 LCE 킬로톤과 추정되고, 2025년 229.30 LCE 킬로톤으로부터 확대해, 2031년에는 787.92 LCE 킬로톤에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 22.85%가 될 것으로 전망됩니다.

Lithium Hydroxide-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(리튬 이온 배터리, 윤활 그리스 등), 최종 이용 산업별(자동차, 소비자 가전 등), 등급별(배터리용 등급, 테크니컬 등급, 산업용 등급), 형태별(일수화물 및 무수물), 그리고 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다.

세계의 수산화리튬 시장 동향 및 인사이트

전동 공구에 대한 수요 증가

리튬 이온 배터리는 더 긴 작동 시간과 뛰어난 출력 대 중량 비율을 실현하기 때문에 건설 및 산업 유지보수 현장에서 유선 전동 공구를 대체하여 무선 전동 공구가 보급되고 있습니다. 각 제조업체는 높은 방전 사이클에 최적화된 셀 형식을 시장에 출시하고 있으며, 이러한 특성은 수산화 리튬을 풍부하게 함유한 니켈·코발트·망간계 양극재에 적합합니다. 특히 북미와 유럽의 전문 계약업체에서 도입이 가장 활발히 이루어지고 있으며, 이들 지역은 노동 시장이 핍박되어 있어 생산성 향상이 중시되고 있습니다. 빌딩 정보 모델링(BIM) 워크플로우의 지속적인 도입으로 현장 작업자들이 전선에 얽매이지 않는 기동성을 추구함에 따라, 무선 공구의 보급이 더욱 가속화되고 있습니다. EV 수요에는 미치지 못하지만, 이 틈새 시장에서는 특수한 양극재 블렌드를 공급하는 수산화물 제조업체에게 평균 이상의 가격 실현이 예상됩니다.

직접 리튬 추출(DLE)의 상용화가 가져오는 저비용 원료의 실현

모듈식 흡착 컬럼을 채택한 IBAT사의 유타주 플랜트에서 유틸리티 규모로 성공을 거두면서, 기존 연못을 이용한 증발 방식으로는 수개월이 소요되던 것과 달리, 단 몇 시간 만에 80-90%의 리튬 회수율을 입증했습니다. 캘리포니아주의 ‘ATLiS’ 프로젝트는 지열 염수에서 연간 2만 톤의 수산화 리튬을 생산하기 위해 13억 6,000만 달러의 조건부 대출 보증을 확보함으로써, DLE의 확장성에 대한 대출 기관의 신뢰를 입증했습니다. 수율 향상으로 톤당 자본 집약도가 낮아져, 수자원이 부족한 지역에서도 운영이 가능해집니다. 이는 많은 이온 교환법 및 막법의 변형이 연못식 시스템보다 적은 보충수를 소비하기 때문입니다. 이러한 경제성은 환경 부하를 줄이면서 리튬 하이드록사이드 시장의 장기적인 공급 전망을 뒷받침하고 있습니다.

높은 생산 비용

배터리용 등급의 수산화 리튬 플랜트에서는 정교한 불순물 관리와 고비용의 결정화 공정이 요구됩니다. 알베마르(Albemarle)는 호주 케마턴(Kemarton) 시설의 확장을 중단하고, 계획되었던 정격 생산 능력을 절반으로 줄였으며, 현장 직원 수를 40% 감축했습니다. 회수 기간이 수년에 달하고, 엄격한 라이선스 요건, 그리고 수금속학 분야의 인력이 제한적이라는 점 때문에 진입 장벽은 여전히 높으며, 특히 에너지 요금이 높은 지역에서는 신규 건설의 기세가 주춤하고 있습니다.

부문별 분석

리튬 이온 배터리는 2025년 수요의 62.40%를 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 26.05%로 확대될 것으로 전망됩니다. 이 부문만으로도 수산화리튬 시장 규모에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 증가분 측면에서도 가장 많은 톤수를 차지하고 있습니다. 니켈-코발트-망간(NCM)이나 니켈-코발트-알루미늄(NCA)과 같이 주행 거리를 중시하는 화학 조성의 경우, 합성에 탄산리튬 대신 수산화리튬이 필요하기 때문에 구조적인 수요 기반이 되고 있습니다. 대조적으로, 윤활 그리스, 공기 정화 시스템 및 특수 합성 분야는 안정적인 수요를 유지하고 있으나, 시장 기여도는 여전히 미미한 수준입니다. 유럽연합(EU)의 재활용 의무 확대에 따라 예측 기간 후반에는 2차 공급 채널이 형성될 것으로 예상되지만, 이로 인해 1차 수요가 억제될 수는 있어도 대체되지는 않을 것입니다.

에너지 저장 분야는 가장 빠르게 성장하고 있는 하위 용도 분야입니다. 재생에너지 자산에 연결된 대규모 배터리 팜에는 수명이 긴 화학 성분이 요구됩니다. 캘리포니아주의 멀티 기가와트시 규모의 설비와 같은 프로젝트에서는 니켈 함량이 높은 양극재가 점점 더 많이 지정되면서 수산화 리튬 소비를 촉진하고 있습니다. 비용이 하락함에 따라 소규모 상업 및 산업용 계량기 후방 시스템도 기회 범위에 포함되면서, 수산화리튬 시장이 고정형 및 이동형 분야 모두에서 다양한 성장 동력을 유지할 수 있게 되었습니다.

2025년에는 배터리 등급 소재가 69.30%라는 압도적인 점유율을 차지한 것으로 평가되었으며, 예측 연평균 성장률(CAGR)은 24.90%로 이 부문 내에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 나트륨, 칼슘, 중금속에 대한 엄격한 불순물 관리가 테크니컬 등급과의 가격 차이를 뒷받침하고 있습니다. Livent와 같은 제조업체들은 불순물의 총 농도를 100ppm 미만으로 억제하기 위해 재결정화 및 이온 교환 모듈에 대한 추가 설비에 투자해 왔습니다. 이러한 투자는 자본 집약도를 높이는 한편, 경쟁 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 테크니컬 등급은 허용 기준이 완화된 그리스 및 세라믹 시장에 공급되는 반면, 산업용 등급은 수처리 및 특정 합성 공정에 사용됩니다.

OEM 사양서가 점점 더 상세해짐에 따라, 배터리용 등급 수산화 리튬 시장 점유율은 계속 상승할 것입니다. 차세대 전고체 배터리 및 고실리콘 음극 설계에는 정확한 화학량론적 비율과 극히 낮은 수분 함량이 요구되며, 이러한 요인들이 품질 프리미엄을 더욱 높이고 있습니다. 염수나 경암을 원료로 사용하여 사내에서 정제를 수행하는 수직 통합형 생산자는 이 이익 풀을 확보하는 데 가장 유리한 위치에 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 수산화 리튬 시장 점유율의 39.60%를 차지한 것으로 평가되었으며, 타의 추종을 불허하는 배터리 제조 능력과 하류 양극재, 음극재, 팩 조립 제조업체가 밀집해 있다는 이점을 누리고 있습니다. 중국의 정책 방향은 현재 국내 조달을 우선시하고 있으며, 내륙 염호의 염수(brine)를 적극적으로 개발하고 해외 기업에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 한편, 일본과 한국은 오랜 기간 축적된 재료 과학 전문 지식을 활용하여 경쟁력을 유지하고 있습니다. 인도는 ‘국가 제조 미션’과 2025-26년도 연방 예산에 따른 중요 광물 관세 면제를 통해 이 경쟁에 뛰어들어, 국내 수산화 리튬 전환 프로젝트를 뒷받침하고 있습니다.

북미에서의 확장은 대규모 자금 조달 패키지에 힘입고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)가 알베마르(Albemarle)에 제공한 1억 5,000만 달러의 보조금은 킹스 마운틴에 위치한 스포듀민 정광 공장을 지원하는 것으로, 이 공장은 연간 160만 대의 전기차(EV)에 공급할 수 있는 생산 능력을 갖추고 있습니다. 현대자동차그룹과 SK온은 조지아주에 50억 달러 규모의 배터리 셀 공장을 건설하기로 승인하여, 현지에서 생산되는 수산화물에 대한 해당 지역의 양극재 수요 기반을 마련했습니다. 이러한 노력은 아시아 공급망에 대한 의존도를 낮추고, 미국의 ‘인플레이션 억제법’이 정한 조달 기준을 충족하는 것을 목표로 합니다.

남미는 여전히 주요 원료 공급 거점입니다. 칠레의 ‘국가 리튬 전략’은 국가의 감독을 유지하면서 민간 기업의 참여를 촉진하고 있으며, 새로운 지질 조사를 통해 추정 매장량이 28% 증가했습니다. 아르헨티나에서는 리오 틴토의 25억 달러 규모 광산 투자와 여러 자동차 제조업체(OEM)와의 구매 계약이 체결되었습니다. 브라질에서는 2024년 전기차 판매 대수가 85% 급증했으며, BYD가 70%의 시장 점유율을 차지하고 있어 향후 국내 수산화 리튬 전환 수요가 증가할 것임을 시사합니다.

유럽에서는 엄격한 CO₂ 규제와 종합적인 재활용 의무로 인해 생산 능력 확대가 가속화되고 있습니다. 독일은 차세대 양극재 연구 개발을 주도하고 있으며, EU 배터리 규정에서는 2025년 이후 리튬 회수 최소 할당량이 정해져 있습니다. 핀란드, 프랑스,포르투갈에서는 2027년까지 여러 개의 신규 수산화 리튬 전환 공장이 가동될 예정이며, 이는 수산화 리튬 시장공급 기반에 다양성을 가져다줄 것입니다. EU가 전략적 자립을 추진하고 있는 것은 특히 중국이 제안된 기술 수출 규제를 시행할 경우, 무역 흐름을 일변시킬 가능성이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 수산화리튬 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 리튬 이온 배터리의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 전동 공구에 대한 수요 증가가 수산화리튬 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 직접 리튬 추출(DLE)의 상용화가 수산화리튬 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 수산화리튬 생산에 있어 높은 생산 비용의 원인은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 수산화리튬 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 수산화리튬 시장 확장은 어떤 요인에 의해 이루어지고 있나요?
  • 유럽의 수산화리튬 시장은 어떤 규제와 변화에 영향을 받고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(수량, 매출)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.07

According to Mordor Intelligence, lithium hydroxide market size in 2026 is estimated at 281.7 LCE kilotons, growing from 2025 value of 229.30 LCE kilotons with 2031 projections showing 787.92 LCE kilotons, growing at 22.85% CAGR over 2026-2031.

Lithium Hydroxide - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Lithium-Ion Batteries, Lubricating Grease, and More), End-Use Industry (Automotive, Consumer Electronics, and More), Grade (Battery Grade, Technical Grade, and Industrial Grade), Form (Monohydrate and Anhydrous), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa).

Global Lithium Hydroxide Market Trends and Insights

Increasing Demand for Power Tools

Cordless power tools are replacing corded alternatives in construction and industrial maintenance because lithium-ion packs deliver longer run-time and a superior power-to-weight ratio. Manufacturers have launched cell formats optimized for high-discharge cycles, a profile that favors lithium hydroxide-rich nickel-cobalt-manganese cathodes. Uptake is strongest among professional contractors in North America and Europe, where tight labor markets place a premium on productivity gains. Continuous adoption of building-information-modeling workflows further accelerates cordless tool penetration because crews require untethered mobility on-site. Though smaller than EV demand, this niche yields above-average price realization for hydroxide producers supplying specialty cathode blends.

Commercialization of Direct Lithium Extraction (DLE) Unlocking Low-Cost Feedstock

Field-scale success at IBAT's Utah plant, utilizing modular adsorption columns, demonstrated 80-90% lithium recovery in hours versus the months needed for conventional pond evaporation. Project ATLiS in California secured a USD 1.36 billion conditional loan guarantee to deliver 20,000 t/y of lithium hydroxide from geothermal brine, affirming lender confidence in DLE scalability. Higher yields cut capital intensity per ton and enable operations in water-stressed regions because many ion-exchange and membrane variants consume less make-up water than pond systems. These economics bolster the long-run supply outlook for the lithium hydroxide market while reducing environmental footprints.

High Production Costs

Battery-grade lithium hydroxide plants demand sophisticated impurity control and costly crystallization circuits. Albemarle halted expansion of its Kemerton facility in Australia, slicing planned nameplate capacity in half and reducing onsite headcount by 40%. Multiyear payback periods, strict environmental licensing, and a limited pool of hydro-metallurgical talent maintain high entry barriers and slow new-build momentum, especially in regions with elevated energy tariffs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM-Backed Long-Term Contracts De-Risking New Capacity in Latin America
  2. Government Policies Supporting Battery Supply Chains
  3. Feedstock Price Volatility Hindering Project Financing

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Lithium-ion batteries generated 62.40% of 2025 demand and are forecast to expand at 26.05% CAGR through 2031. This segment alone accounts for the largest slice of the lithium hydroxide market size and delivers the highest incremental tonnage. Range-oriented chemistries such as nickel-cobalt-manganese (NCM) and nickel-cobalt-aluminum (NCA) require lithium hydroxide for synthesis rather than carbonate, anchoring structural demand. In contrast, lubricating greases, purified-air systems, and specialty synthesis remain steady but modest contributors. Growing recycling mandates in the European Union are expected to generate a secondary supply channel later in the forecast period, tempering but not displacing primary demand.

Energy storage deployments form the fastest-rising sub-application. Large-scale battery farms linked to renewable assets need long cycle-life chemistries. Projects such as California's multi-gigawatt-hour installations increasingly specify nickel-rich cathodes, reinforcing hydroxide consumption. As costs decline, smaller commercial and industrial behind-the-meter systems join the opportunity set, ensuring the lithium hydroxide market retains a diversified growth engine across stationary and mobile domains.

Battery-grade material held a commanding 69.30% share in 2025 and posts a forecast 24.90% CAGR, the highest within this segmentation. Stringent impurity controls on sodium, calcium, and heavy metals underpin price differentials over technical grade. Manufacturers such as Livent have invested in additional recrystallization and ion-exchange modules to achieve less than 100 ppm aggregate impurity limits. That investment raises capital intensity but also deepens competitive moats. Technical grade serves grease and ceramic markets where tolerance thresholds are looser, while industrial grade addresses water treatment and select synthesis routes.

The lithium hydroxide market share for battery-grade will keep rising as OEM specification sheets lengthen. Next-generation solid-state and high-silicon-anode designs rely on precise stoichiometry and ultra-low moisture content, factors that amplify quality premiums. Producers with vertically integrated brine or hard-rock feedstock plus in-house purification are best placed to capture this margin pool.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Lithium-ion Batteries
    • Lubricating Greases
    • Purification
    • Other Application (Polymer and Specialty Chemical Synthesis)
  • By End-use Industry
    • Automotive
    • Consumer Electronics
    • Energy Storage Systems
    • Others (Industrial and Off-Road Machinery)
  • By Grade
    • Battery Grade (Greater than or equal to 56.5% LiOH*H2O)
    • Technical Grade
    • Industrial Grade
  • By Form
    • Monohydrate
    • Anhydrous
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • South Korea
      • India
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Nordics
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific, with a 39.60% lithium hydroxide market share in 2025, benefits from unrivaled cell-manufacturing capacity and a dense cluster of downstream cathode, anode, and pack assemblers. Chinese policy directives now favor domestic sourcing, prompting active development of inland salt-lake brine as well as overseas equity stakes, while Japan and South Korea leverage long-standing material science expertise to stay competitive. India entered the fray with a National Manufacturing Mission and duty exemptions for critical minerals under the 2025-26 Union Budget, stimulating local hydroxide conversion proposals.

North America's expansion rests on large-scale funding packages. The DOE's USD 150 million grant to Albemarle supports a spodumene concentrator at Kings Mountain capable of feeding 1.6 million EVs annually. Hyundai Motor Group and SK On approved a USD 5 billion battery cell plant in Georgia, anchoring regional cathode demand for locally produced hydroxide. These initiatives aim to cut reliance on Asian supply chains and meet US Inflation Reduction Act sourcing thresholds.

South America remains the primary feedstock hub. Chile's National Lithium Strategy invites private participation while safeguarding state oversight, and new geological surveys lifted estimated reserves by 28%. Argentina attracted Rio Tinto's USD 2.5 billion mine investment and multiple OEM offtakes. Brazil saw EV sales jump 85% in 2024, led by BYD with 70% share, hinting at future domestic hydroxide conversion requirements.

Europe accelerates capacity with stringent CO2 regulations and comprehensive recycling mandates. Germany spearheads R&D on next-generation cathodes, while the EU Battery Regulation sets minimum lithium recovery quotas from 2025 onward. Several greenfield conversion plants in Finland, France, and Portugal are scheduled for commissioning by 2027, adding diversity to the lithium hydroxide market supply base. The bloc's push for strategic autonomy may reshape trade flows, especially if China enacts proposed technology export restrictions.

  1. Albemarle Corporation
  2. Arcadium Lithium
  3. Chengxin Lithium
  4. Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.
  5. IGO Limited
  6. LevertonHELM Limited
  7. Nemaska Lithium (Investissement Quebec)
  8. Piedmont Lithium Inc.
  9. Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.
  10. Sinomine Resource Group
  11. SQM S.A.
  12. Tianqi Lithium Corporation
  13. Yahua Industrial Group Co.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Electric Vehicles
    • 4.2.2 Increasing Demand for Power Tools
    • 4.2.3 Commercialisation of Direct Lithium Extraction (DLE) Unlocking Low-Cost Hydroxide Feedstock
    • 4.2.4 OEM-Backed Long-Term Contracts De-Risking New Hydroxide Capacity in Latin America
    • 4.2.5 Government Policies Supporting Battery Supply Chains
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Production Costs
    • 4.3.2 Feedstock Price Volatility Hindering Project Financing
    • 4.3.3 Rising concern About the Toxicity
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume and Value)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
    • 5.1.2 Lubricating Greases
    • 5.1.3 Purification
    • 5.1.4 Other Application (Polymer and Specialty Chemical Synthesis)
  • 5.2 By End-use Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Consumer Electronics
    • 5.2.3 Energy Storage Systems
    • 5.2.4 Others (Industrial and Off-Road Machinery)
  • 5.3 By Grade
    • 5.3.1 Battery Grade (Greater than or equal to 56.5% LiOH*H2O)
    • 5.3.2 Technical Grade
    • 5.3.3 Industrial Grade
  • 5.4 By Form
    • 5.4.1 Monohydrate
    • 5.4.2 Anhydrous
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 Japan
      • 5.5.1.3 South Korea
      • 5.5.1.4 India
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Nordics
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Chile
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Albemarle Corporation
    • 6.4.2 Arcadium Lithium
    • 6.4.3 Chengxin Lithium
    • 6.4.4 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.
    • 6.4.5 IGO Limited
    • 6.4.6 LevertonHELM Limited
    • 6.4.7 Nemaska Lithium (Investissement Quebec)
    • 6.4.8 Piedmont Lithium Inc.
    • 6.4.9 Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.
    • 6.4.10 Sinomine Resource Group
    • 6.4.11 SQM S.A.
    • 6.4.12 Tianqi Lithium Corporation
    • 6.4.13 Yahua Industrial Group Co.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Rising Demand for Portable Electronic Devices
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