1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global EV Li-ion Battery Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for EV Li-ion Battery by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for EV Li-ion Battery by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 EV Li-ion Battery Segment by Type
2.2.1 NCx
2.2.2 LFP
2.2.3 Other
2.3 EV Li-ion Battery Sales by Type
2.3.1 Global EV Li-ion Battery Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global EV Li-ion Battery Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global EV Li-ion Battery Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 EV Li-ion Battery Segment by Application
2.4.1 BEV
2.4.2 PHEV
2.5 EV Li-ion Battery Sales by Application
2.5.1 Global EV Li-ion Battery Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global EV Li-ion Battery Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global EV Li-ion Battery Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global EV Li-ion Battery by Company
3.1 Global EV Li-ion Battery Breakdown Data by Company
3.1.1 Global EV Li-ion Battery Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global EV Li-ion Battery Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global EV Li-ion Battery Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global EV Li-ion Battery Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global EV Li-ion Battery Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global EV Li-ion Battery Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers EV Li-ion Battery Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers EV Li-ion Battery Product Location Distribution
3.4.2 Players EV Li-ion Battery Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for EV Li-ion Battery by Geographic Region
4.1 World Historic EV Li-ion Battery Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global EV Li-ion Battery Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global EV Li-ion Battery Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic EV Li-ion Battery Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global EV Li-ion Battery Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global EV Li-ion Battery Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas EV Li-ion Battery Sales Growth
4.4 APAC EV Li-ion Battery Sales Growth
4.5 Europe EV Li-ion Battery Sales Growth
4.6 Middle East & Africa EV Li-ion Battery Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas EV Li-ion Battery Sales by Country
5.1.1 Americas EV Li-ion Battery Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas EV Li-ion Battery Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas EV Li-ion Battery Sales by Type
5.3 Americas EV Li-ion Battery Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC EV Li-ion Battery Sales by Region
6.1.1 APAC EV Li-ion Battery Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC EV Li-ion Battery Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC EV Li-ion Battery Sales by Type
6.3 APAC EV Li-ion Battery Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe EV Li-ion Battery by Country
7.1.1 Europe EV Li-ion Battery Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe EV Li-ion Battery Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe EV Li-ion Battery Sales by Type
7.3 Europe EV Li-ion Battery Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa EV Li-ion Battery by Country
8.1.1 Middle East & Africa EV Li-ion Battery Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa EV Li-ion Battery Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa EV Li-ion Battery Sales by Type
8.3 Middle East & Africa EV Li-ion Battery Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of EV Li-ion Battery
10.3 Manufacturing Process Analysis of EV Li-ion Battery
10.4 Industry Chain Structure of EV Li-ion Battery
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 EV Li-ion Battery Distributors
11.3 EV Li-ion Battery Customer
12 World Forecast Review for EV Li-ion Battery by Geographic Region
12.1 Global EV Li-ion Battery Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global EV Li-ion Battery Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global EV Li-ion Battery Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global EV Li-ion Battery Forecast by Type
12.7 Global EV Li-ion Battery Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 CATL
13.1.1 CATL Company Information
13.1.2 CATL EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.1.3 CATL EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 CATL Main Business Overview
13.1.5 CATL Latest Developments
13.2 BYD
13.2.1 BYD Company Information
13.2.2 BYD EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.2.3 BYD EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 BYD Main Business Overview
13.2.5 BYD Latest Developments
13.3 LG Energy Solution
13.3.1 LG Energy Solution Company Information
13.3.2 LG Energy Solution EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.3.3 LG Energy Solution EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 LG Energy Solution Main Business Overview
13.3.5 LG Energy Solution Latest Developments
13.4 Panasonic
13.4.1 Panasonic Company Information
13.4.2 Panasonic EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Panasonic EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Panasonic Main Business Overview
13.4.5 Panasonic Latest Developments
13.5 SK on
13.5.1 SK on Company Information
13.5.2 SK on EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.5.3 SK on EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 SK on Main Business Overview
13.5.5 SK on Latest Developments
13.6 Samsung SDI
13.6.1 Samsung SDI Company Information
13.6.2 Samsung SDI EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Samsung SDI EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Samsung SDI Main Business Overview
13.6.5 Samsung SDI Latest Developments
13.7 CALB
13.7.1 CALB Company Information
13.7.2 CALB EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.7.3 CALB EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 CALB Main Business Overview
13.7.5 CALB Latest Developments
13.8 Gotion High-tech
13.8.1 Gotion High-tech Company Information
13.8.2 Gotion High-tech EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Gotion High-tech EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Gotion High-tech Main Business Overview
13.8.5 Gotion High-tech Latest Developments
13.9 Sunwoda
13.9.1 Sunwoda Company Information
13.9.2 Sunwoda EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Sunwoda EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Sunwoda Main Business Overview
13.9.5 Sunwoda Latest Developments
13.10 SVOLT
13.10.1 SVOLT Company Information
13.10.2 SVOLT EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.10.3 SVOLT EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 SVOLT Main Business Overview
13.10.5 SVOLT Latest Developments
13.11 Farasis Energy
13.11.1 Farasis Energy Company Information
13.11.2 Farasis Energy EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Farasis Energy EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 Farasis Energy Main Business Overview
13.11.5 Farasis Energy Latest Developments
13.12 Envision AESC
13.12.1 Envision AESC Company Information
13.12.2 Envision AESC EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.12.3 Envision AESC EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.12.4 Envision AESC Main Business Overview
13.12.5 Envision AESC Latest Developments
13.13 EVE
13.13.1 EVE Company Information
13.13.2 EVE EV Li-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.13.3 EVE EV Li-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.13.4 EVE Main Business Overview
13.13.5 EVE Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 電気自動車(EV)用リチウムイオンバッテリーは、近年の電動化の流れの中でますます重要な技術となっています。リチウムイオンバッテリーは、その高いエネルギー密度、長寿命、軽量性などの特長から、電気自動車の駆動源として広く使用されています。本稿では、EV用リチウムイオンバッテリーの概念について、定義や特徴、種類、用途、関連技術などを総合的に解説します。 リチウムイオンバッテリーの定義は、リチウムを含む化合物を使用し、充電・放電の際にリチウムイオンが正極と負極の間を移動することで電気エネルギーを蓄え、供給する電池の一種です。従来のニッケル水素電池や鉛蓄電池に比べ、エネルギー密度が高く、体積や重量の制約が厳しい電気自動車にとって理想的な選択肢とされています。リチウムイオンバッテリーは、多数の構成要素から成り立っており、主に正極材、負極材、電解質、セパレーターから構成されています。 リチウムイオンバッテリーの特徴としては、まず、高いエネルギー密度が挙げられます。一般的なリチウムイオンバッテリーは、150 Wh/kg以上のエネルギー密度を持ち、最新の技術では250 Wh/kgを超えるものも登場しています。この高密度技術により、EVは長距離の走行が可能となり、消費者にとって大きな魅力となっています。また、充電時間も短縮されており、数十分で充電が完了するモデルが増えています。さらに、リチウムイオンバッテリーは循環寿命が長いことも特長であり、通常500回から2000回の充放電サイクルに耐えることができるため、EVの長寿命化にも寄与しています。 種類に関しては、EV用リチウムイオンバッテリーは、使用される材料や構造によっていくつかのカテゴリーに分けられます。主な種類には、リチウムコバルト酸化物(LiCoO₂)、リチウム鉄リン酸塩(LiFePO₄)、リチウムニッケルコバルトマンガン酸化物(NCM)、リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)などがあります。これらの素材はそれぞれ異なる特性を持っており、電池のエネルギー密度、寿命、安全性、コストなどに影響を与えます。たとえば、リチウム鉄リン酸塩は優れた熱安定性を持ち、安全性が高い一方で、エネルギー密度は若干低いと言われています。 EV用リチウムイオンバッテリーの用途は、主に電気自動車の動力源として使用されるほか、ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、さらには電動バイクなどの二輪車、電動自転車、さらには家庭用蓄電池システムにも広がっています。その影響で、リチウムイオンバッテリーの需要は急速に拡大しており、技術革新や生産能力の向上も進んでいます。 リチウムイオンバッテリーに関連する技術は多岐にわたります。バッテリー管理システム(BMS)はその一例で、各セルの電圧、温度、充電状態を監視し、安全に運用するための重要な役割を果たします。また、充電技術も進化しており、中でも急速充電システムは、電気自動車の使用体験を大きく向上させています。これにより、数十分で大容量の電力を充電できるようになり、長距離移動の利便性が向上しています。 環境への影響も無視できません。リチウムイオンバッテリーの生産には、多くの資源が必要とされ、その一部が環境負荷を引き起こす可能性があります。しかし、リサイクル技術の進展により、使用済みバッテリーからリチウムやコバルトといった貴重な資源を回収し再利用する動きも活発化しています。これにより、循環型社会の実現に向けた努力が続いています。 最後に、今後の展望についてですが、リチウムイオンバッテリーの技術はますます進化しています。固体電池や新しい電池材料の研究も進行中であり、次世代のバッテリー技術がEV市場に及ぼすインパクトは計り知れません。さらなるエネルギー密度の向上、安全性の確保、コストの削減が求められる中で、リチウムイオンバッテリーは今後も重要な役割を果たすことでしょう。電気自動車の普及が進む中、リチウムイオンバッテリーの技術革新がその成長を加速させる要因となることが期待されています。 |
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