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생활의 정보/재테크

이차전지 CNT도전재 관련주 나노신소재 제이오 대장주 동진쎄미캠 2차전지

by 포티덕 2023. 5. 21.
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최근 2차전지(이차전지)주식에 대해 공부 중입니다. 사실 올해 들어 이차전지 테마가 붙은 기업들은 주가가 몇 배씩 오르는 모습을 보여주었는데요. 이 후, 증권사 매도 리포트가 쏟아지면서 주가는 현재 조정 중입니다. 이런 타이밍에 2차전지 섹터를 공부하면서, 주식을 모아가는 것이 나쁘지 않은 것 같네요. 

 

오늘은 이차전지 관련주 중에서 아직 잘 안 알려진 CNT도전재 관련주, 대장주에 대해 알아보려고 합니다. CNT도전재의 개념과 사용처, 그리고 관련한 기업들에 대해 공부한 내용을 정리한 것입니다. 항상 그렇듯이, 해당 포스팅은 특정 종목에 대한 매수 추천이 절대 아닙니다. 

 

▣ 글의 순서

 

1. CNT 도전재란 무엇인가

2. CNT 도전재의 역할

3. CNT 도전재 관련주 대장주 정리 

- 나노신소재, 제이오, 동진쎄미켐

 

2차전지 CNT 도전재 공부하기 / 출처 : Pixabay

 

1. CNT 도전재란 무엇인가

 

먼저 CNT 도전재에 대해 알아보도록 하겠습니다. 사실 주식 투자하는데 뭐 이렇게까지 산업과 기업 공부를 해야하나 싶기도 하지만, 소중한 내 돈을 투자하는 것인데 공부는 철저하게 해서 나쁠 것은 없지요. 또한 미래 산업에 대해 조금씩 알아가는 것도 매우 보람있는 일입니다. 

 

CNT도전재에 대해 알아보기 전에, 먼저 도전재의 개념을 알아보겠습니다. 도전재는 Slurry(슬러리)라고도 부르는 물질로, 전극 활물질의 전도성의 개선하기 위해 꼭 필요한 소재입니다. 배터리의 안전성 측면에서 매우 중요한 물질이죠.

 

많은 분들이 배터리에서 가장 중요한 것이 '양극재'와 '음극재'라는 것을 아실 것입니다. 양극재는 배터리의 용량과 관련이 있고, 음극재는 배터리 충전 속도와 관련이 있습니다. 그렇기에, 많은 회사들이 양극재와 음극재의 성능을 조금이라도 향상시키기 위해 기술 개발에 큰 노력을 하고 있지요. 

 

양극재는 양극활물질과 도전재, 바인더로 구성되는데요. 양극활물질은 니켈, 코발트, 망간, 리튬 등 여러 물질로 결합되어있습니다. 그리고 바인더가 접착제 역할을 하면서 여러 개의 양극활물질을 묶어주지요. 도전재는 바인더로 묶여있는 양극활물질들이 서로 연결될 수있는 일종의 연결 통로라고 보시면 됩니다. 

 

음극재도 같은 원리입니다. 음극재 역시, 음극활물질과 도전재, 바인더로 구성됩니다. 여기서 양극재와 다른 점은 음극활물질에는 니켈, 코발트 등이 아닌, 흑연과 실리콘이 사용된다는 것이죠. 음극재에서의 도전재 또한, 양극재와 마찬가지로 음극활물질들의 연결 통로 역할을 하게 됩니다. 

 

즉, 도전재라는 것은 양극재와 음극재에서 '전자 물질의 이동을 촉진시키는' 매우 중요한 소재인 것이죠. 이 도전재는 활물질 사이를 연결해서 전기적 특성을 갖추게 하고, 소량으로도 배터리의 성능을 개선시킵니다. 이러한 도전재의 종류는 대표적으로 카본블랙과 CNT(탄소나노튜브)가 있습니다. 

 

CNT(탄소나노튜브)는 6개의 탄소가 육각형 형태로 말려져 있는데요. 지름 1나노미터 크기의 튜브 형태로 구성되어 있습니다. 말이 조금 어려운데, 그냥 무지하게 작은 물질이라고 생각하면 됩니다. 즉, CNT도전재라 함은, 탄소나노튜브로 구성된 도전재를 의미합니다.

 

물론, 아직까지 CNT보다는 카본블랙을 많이 사용하고 있지만, 최근에는 점차 CNT의 활용 빈도가 높아져가고 있습니다. 그 이유는 CNT가 가진 엄청난 성능 때문인데요. 아래에서 조금 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 

 

2차전지 소재의 중요성 / 출처 : Pixabay

 

2. CNT 도전재의 역할

 

먼저 CNT를 양극재에 적용했을 때를 알아 보겠습니다. CNT를 사용하면, 카본블랙 대비하여 전자의 이동도가 높습니다. 또한 도전재 사용량이 20%나 줄어, 적은 양에도 같은 성능을 구현할 수 있죠. 이는 배터리의 에너지 밀도를 높여 주행거리를 높히는 효과가 있습니다. 또한 카본블랙보다 강도가 높아서 고속 충전에 유리하다는 장점이 있습니다. 

 

다음으로 CNT를 음극재에 적용했을 때를 알아보겠습니다. 여기서 CNT는 음극재의 주요 소재인 실리콘의 단점을 상쇄하는 역할을 합니다. 실리콘은 음극재의 필수 소재이지만, 전자 이동이 낮고 자주 부풀어 올라 불안정하다는 단점이 있습니다. 이를 스웰링 현상이라고 하는데, CNT가 이를 완화시켜 줍니다. 

 

이처럼 CNT는 양극재-음극재 가릴 것 없이, 배터리의 성능을 배가시키고 안정화시키는 물질입니다. 앞으로 계속해서 그 사용처가 늘어날 것이 자명해보이죠. 

 

앞서도 언급했듯, CNT 도전재는 양극재와 음극재 나누어서 사용되는데요. 양극재용 도전재는 MWCNT라고 불리며, 여기서 M는 Multi(다변)을 의미합니다. 도전재가 단일층이 아닌, 다수의 벽으로 형성되어 있다는 것이죠. MWCNT를 통해 에너지 밀도를 향상시킬 수 있습니다. 

 

반대로, 음극재용 도전재는 SWCNT라고 불리며, 여기서 S는 Single(단일)을 의미합니다. 도전재가 단일층으로 구성되어 있다는 뜻입니다. 보통 음극재용 SWCNT가 양극재용 MWCNT보다 작고, 성능도 좋으며, 대량 생산이 어려워, 가격도 비싼 편입니다. 

 

그렇다면, CNT도전재 관련 기업은? / 출처 : Pixabay

 

3. CNT 도전재 관련주 대장주 정리 (Feat. 나노신소재)

 

지금까지 도전재와 CNT 도전재에 대해 알아보았는데요. 그렇다면, 이 CNT 도전재 관련한 기업들은 무엇이 있는지도 알아봐야겠지요. 아래부터는 CNT 도전재 관련주 대장주에 대한 정리입니다. 앞서 언급한 것처럼, 절대로 특정 종목에 대한 매수 추천이 아님을 밝힙니다. 

 

CNT 도전재 관련한 기업은 다양하지만, 우리가 기억해야 할 이름은 딱 4가지 입니다. 나노신소재, 제이오, 동진쎄미켐, LG화학이 그들입니다. 이들 기업 역시, MWCNT 제조와 SWCNT 제조로 구분되는데요. 

 

MWCNT의 파우더를 만드는 기업들에는 제이오와 LG화학, 금호석유가 있습니다. 또한 분산액을 통해 MWCNT를 가공하는 기업은 동진쎄미켐과 나노신소재가 있지요. SWCNT에 들어가는 분산액을 만드는 기업에는 나노신소재가 있습니다. 나노신소재는 MWCNT와 SWCNT를 동시에 만드는 세계 유일의 기업인데요.

 

사실 CNT도전재의 가장 강력한 대장주는 나노신소재라고 해도 과언이 아닙니다. 앞서 CNT 도전재에서 MWCNT보다 SWCNT가 더 만들기 어렵고 비싸다고 했는데요. 그만큼 엄청난 기술을 필요로 합니다. 나노신소재가 이러한 엄청난 기술을 보유한 것이구요. 

 

특히 향후 배터리의 충전 속도가 전기차 시장에서 매우 큰 조건이 될 것으로 예상되기에, 음극재, 그 중에서도 실리콘 음극재의 성능이 매우 중요한 것으로 관측됩니다. 그렇다면, 실리콘 음극재가 가진 단점인 불안정성을 보완하기 위해 CNT 도전재의 역할이 주목받게 되겠지요. 

 

여기서 나노신소재가 가진 힘이 발휘될 것입니다. 물론, 이러한 사실이 주가에 미리 선반영되었다는 의견도 있지만 2차전지 산업에서 실리콘 음극재 부분이 앞으로 더욱 성장 여지가 많은 만큼, 나노신소재의 주가 움직임을 계속해서 주시하는 것이 타당해 보입니다. 

 

*알려진 바에 의하면, 현재 나노신소재는 글로벌 CNT도전재 케파 수준을 지금보다 3배 이상 확대할 계획이라고 합니다. 작년 한 해만, 국내 2,000톤-중국 4,000톤의 케파를 가지고 있었다면, 올해 말까지 한국은 물론 미국과 일본 등 다양하게 케파를 확장한다고 하네요. 


지금까지 2차전지(이차전지)관련 섹터 중 하나인, CNT 도전재의 개념과 역할, 관련 대장주인 나노신소재 등에 대해 알아보았습니다. 공부하면 할수록, 국내 이차전지 기업들의 경쟁력과 기술이 정말 뛰어나다는 것을 실감하게 됩니다. 특히 실리콘 음극재의 확장 가능성을 보면 나노신소재의 미래도 밝아보입니다. 

 

물론, 현재의 이차전지 관련 기업들의 주가가 아직도 꽤 높다는 의견도 있지만, 앞서 포스팅에서 언급한 것처럼 미래를 선도할 엄청난 기술을 가진 기업들이 많은 산업군인만큼, 계속해서 주가의 움직임을 파악하는 것이 중요하겠습니다. 이상 포스팅을 마칩니다. 

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