第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4.市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 電池バインダーの機械的結合
3.4.1.2. 多機能電池バインダーの需要増加
3.4.1.3. 電気自動車における電池バインダーの需要増加
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. バインダーと電解液の親和性
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 次世代電池の進歩
3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許情勢
3.9. 価格分析
3.10. バリューチェーン分析
第4章:電池バインダー市場(電池タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. リチウムイオン電池
4.2.1.主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模および予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 鉛蓄電池
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模および予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ニッケルカドミウム
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模および予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別市場規模および予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:電池バインダー市場(材料別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模および予測
5.2. ポリフッ化ビニリデン
5.2.1.主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模および予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. カルボキシメチルセルロース
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模および予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. ポリメチルメタクリレート
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模および予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. スチレン-ブタジエン共重合体
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模および予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.6.2. 地域別市場規模および予測
5.6.3.国別市場シェア分析
第6章:バッテリーバインダー市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. バッテリータイプ別市場規模と予測
6.2.3. 材料別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.2.4.1.2. バッテリータイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 材料別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.2.4.2.2. バッテリータイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3.市場規模と予測(材料別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.2.4.3.3. 市場規模と予測(材料別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要な動向と機会
6.3.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.3. 市場規模と予測(材料別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.4.1.3. 市場規模と予測(材料別)
6.3.4.2. 英国
6.3.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.2.2.市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.4.2.3. 市場規模と予測(材質別)
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.4.3.3. 市場規模と予測(材質別)
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(材質別)
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(材質別)
6.3.4.6.その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(材質別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要な市場動向と機会
6.4.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.4.3. 市場規模と予測(材質別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.1.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.4.4.1.3. 市場規模と予測(材質別)
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.2.2.市場規模と予測(電池タイプ別)
6.4.4.2.3. 市場規模と予測(材質別)
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.4.4.3.3. 市場規模と予測(材質別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.4.4.4.3. 市場規模と予測(材質別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.4.4.5.3. 市場規模と予測(材質別)
6.4.4.6.その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.4.4.6.3. 市場規模と予測(材質別)
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要な市場動向と機会
6.5.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.5.3. 市場規模と予測(材質別)
6.5.4. 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.1.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.5.4.1.3. 市場規模と予測(材質別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.2.2.市場規模と予測(電池タイプ別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(材料別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(材料別)
6.5.4.4. LAMEAのその他の地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(材料別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な勝利戦略
7.3. 上位10社の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 2022年のトッププレーヤーのポジショニング
第8章:企業プロフィール
8.1. アルケマ
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要役員
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.1.7. 主要な戦略的動きと展開
8.2. ルーブリゾール・コーポレーション
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要役員
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 主要な戦略的動きと展開
8.3. BASF SE
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要役員
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.3.7.主要な戦略的動きと展開
8.4. Solvay S.A.
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要役員
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.4.7. 主要な戦略的動きと展開
8.5. ダイキン工業株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要役員
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. 日本ゼオン株式会社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要役員
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.7. Targray
8.7.1. 会社概要
8.7.2.主要役員
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. インダストリアル・サミット・テクノロジー社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. シンホーマー社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要役員
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.10. トリンセオ社
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要役員
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.10.7. 主要な戦略的動きと展開
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Bargaining power of suppliers
3.3.2. Bargaining power of buyers
3.3.3. Threat of substitutes
3.3.4. Threat of new entrants
3.3.5. Intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Mechanical binding of battery binders
3.4.1.2. Rise in demand for multifunctional battery binders
3.4.1.3. Increase in demand for battery binders in electric vehicles
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. The affinity of binders to liquid electrolytes
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Advancements in next-generation batteries
3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Market Share Analysis
3.8. Patent Landscape
3.9. Pricing Analysis
3.10. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: BATTERY BINDER MARKET, BY BATTERY TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Lithium-ion
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Lead Acid
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Nickel Cadmium
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
4.5. Others
4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.5.2. Market size and forecast, by region
4.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: BATTERY BINDER MARKET, BY MATERIAL
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Polyvinylidene Fluoride
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Carboxymethyl Cellulose
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Polymethyl Methacrylate
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Styrene-butadiene Copolymer
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
5.6. Others
5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.6.2. Market size and forecast, by region
5.6.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: BATTERY BINDER MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key trends and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.2.3. Market size and forecast, by Material
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.2.4.1.3. Market size and forecast, by Material
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.2.4.2.3. Market size and forecast, by Material
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.2.4.3.3. Market size and forecast, by Material
6.3. Europe
6.3.1. Key trends and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.3.3. Market size and forecast, by Material
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.3.4.1.3. Market size and forecast, by Material
6.3.4.2. UK
6.3.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.3.4.2.3. Market size and forecast, by Material
6.3.4.3. France
6.3.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.3.4.3.3. Market size and forecast, by Material
6.3.4.4. Italy
6.3.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.3.4.4.3. Market size and forecast, by Material
6.3.4.5. Spain
6.3.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.3.4.5.3. Market size and forecast, by Material
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.3.4.6.3. Market size and forecast, by Material
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key trends and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.4.3. Market size and forecast, by Material
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.4.4.1.3. Market size and forecast, by Material
6.4.4.2. India
6.4.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.4.4.2.3. Market size and forecast, by Material
6.4.4.3. Japan
6.4.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.4.4.3.3. Market size and forecast, by Material
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.4.4.4.3. Market size and forecast, by Material
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.4.4.5.3. Market size and forecast, by Material
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.4.4.6.3. Market size and forecast, by Material
6.5. LAMEA
6.5.1. Key trends and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.5.3. Market size and forecast, by Material
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.5.4.1.3. Market size and forecast, by Material
6.5.4.2. Saudi Arabia
6.5.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.5.4.2.3. Market size and forecast, by Material
6.5.4.3. South Africa
6.5.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.5.4.3.3. Market size and forecast, by Material
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by Battery Type
6.5.4.4.3. Market size and forecast, by Material
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product Mapping of Top 10 Player
7.4. Competitive Dashboard
7.5. Competitive Heatmap
7.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Arkema
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key Executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.1.7. Key strategic moves and developments
8.2. The Lubrizol Corporation
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Key strategic moves and developments
8.3. BASF SE
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key Executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.3.7. Key strategic moves and developments
8.4. Solvay S.A.
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key Executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.4.6. Business performance
8.4.7. Key strategic moves and developments
8.5. Daikin Industries, Ltd.
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key Executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.5.6. Business performance
8.6. Zeon Corporation
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key Executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.6.6. Business performance
8.7. Targray
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key Executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.8. Industrial Summit Technology Corp.
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key Executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.9. SYNTHOMER PLC
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key Executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.10. Trinseo S.A.
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key Executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
8.10.6. Business performance
8.10.7. Key strategic moves and developments
| ※参考情報 バッテリーバインダーとは、主にリチウムイオンバッテリーや高エネルギー密度バッテリーの電極材料を形成する際に使用される材料の一種です。バッテリーバインダーは電極材料を一つの塊としてまとめ、かつ導電性を持たせる役割を果たします。これにより、バッテリーの効率や性能が向上します。 バッテリーバインダーは多くの種類がありますが、一般的には水分散型バインダーと有機溶媒型バインダーに分けられます。水分散型バインダーは水を基にした樹脂でできており、環境に優しい特性があります。これに対して、有機溶媒型バインダーは有機溶媒を使用し、より高い耐熱性や機械的強度を持つ場合があります。特に、ポリビニルアルコール(PVA)やポリフルオレン、ポリウレタンといった高分子を基にしたバインダーがよく使用されます。 用途としては、主にリチウムイオンバッテリーの正極や負極に用いられています。正極の材料にはリチウムコバルト酸化物やリチウム鉄リン酸塩などが使用され、負極にはグラファイトやシリコンなどが用いられます。バッテリーバインダーはこれらの材料を均一に分散させ、電極としての機能を果たすことを助けます。また、バッテリーのライフサイクルや充放電特性にも影響を与えるため、その選定は非常に重要です。 バッテリーバインダーの関連技術には、電池材料のナノ構造化やコーティング技術、さらには電極製造プロセスにおける適切な混合や成形技術が含まれます。ナノ構造化とは、電極材料をナノサイズに加工することで、表面積を増大させ、電池の充放電効率を向上させる技術です。また、コーティング技術を使ってバインダーを強化し、電池のサイクル寿命を延ばすことも可能です。 最近では、環境への配慮が高まる中で、無害で生分解性のあるバッテリーバインダーの開発が進んでいます。これにより、持続可能なバッテリー技術の実現が期待されています。例えば、ザクロ酸などの植物由来の材料を使用したバインダーが研究されています。 また、バッテリーバインダーは新電池技術にも対応できる仕様のものが求められています。固体電池やフローバッテリーなど、次世代のバッテリー技術においては、異なる要件が求められるため、バインダーの特性もそれに合わせて進化しているのです。これにより、新しいエネルギー源の開発に寄与し、より効率的で持続可能な電池システムの構築が可能になります。 バッテリーバインダーはこれらの特性により、エネルギー密度やライフサイクルを向上させる重要なコンポーネントとして、今後の電池技術の進展においても、その役割はますます重要になっていくでしょう。環境問題やエネルギー効率の向上が求められる中で、バッテリーバインダーの研究と開発は、持続可能な社会の実現に向けた鍵となる分野と言えます。これからの進展にも注目が必要です。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

