1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のバッテリーリサイクル市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 鉛蓄電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ニッケル系電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 リチウム系電池
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 供給源別市場分析
7.1 産業用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 自動車
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 消費財
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 電子機器
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 再利用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 再包装
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 抽出
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 材料別市場分析
9.1 マンガン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 鉄
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 リチウム
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 ニッケル
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 コバルト
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 鉛
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 アルミニウム
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
9.8 その他
9.8.1 市場動向
9.8.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格指標
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 Accurec Recycling GmbH
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.2 アクアメタルズ
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 バッテリーソリューション
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 Call2Recycle Inc.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 エコバット・テクノロジーズ
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.6 エナーシス
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 エクサイド・テクノロジーズ
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.4 SWOT 分析
15.3.8 G. & P. Batteries Limited
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.9 Gravita India Limited
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 ジョンソン・コントロールズ
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務情報
15.3.11 Retriev Technologies Inc.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 Umicore
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.12.4 SWOT 分析
表2:グローバル:電池リサイクル市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:電池リサイクル市場予測:供給源別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:電池リサイクル市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:電池リサイクル市場予測:素材別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:電池リサイクル市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:バッテリーリサイクル市場:競争構造
表8:グローバル:バッテリーリサイクル市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Battery Recycling Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Lead-acid Batteries
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Nickel-based Batteries
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Lithium-based Batteries
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Source
7.1 Industrial
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Automotive
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Consumer Products
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Electronic Appliances
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use
8.1 Reuse
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Repackaging
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Extraction
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Material
9.1 Manganese
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Iron
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Lithium
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Nickel
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Cobalt
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Lead
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Aluminium
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
9.8 Others
9.8.1 Market Trends
9.8.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Indicators
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Accurec Recycling GmbH
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.2 Aqua Metals
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Battery Solutions
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Call2Recycle Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Eco-Bat Technologies
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 Enersys
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Exide Technologies
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 G. & P. Batteries Limited
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.9 Gravita India Limited
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Johnson Controls
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.11 Retriev Technologies Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Umicore
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 バッテリーリサイクルは、使用済みバッテリーを再利用または再生させるプロセスを指します。このプロセスは、資源の有効利用や環境保護の観点から非常に重要です。バッテリーは、電子機器や電気自動車など、現代社会の多くの場面で利用されており、その使用量は年々増加しています。しかし、使用済みバッテリーには重金属や化学物質が含まれており、適切に処理されなければ環境や人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。これは、バッテリーリサイクルの必要性を高める要因となっています。 バッテリーは大きく分けて二つのタイプ、すなわち一次電池と二次電池に分類されます。一次電池は使い切りのもので、使い終わった後は廃棄されます。一方、二次電池は充電可能なもので、使用後に再度充電して繰り返し利用することができます。ニッケル水素電池、リチウムイオン電池などが代表的な二次電池です。リチウムイオン電池は特に、スマートフォンや電気自動車に広く利用されているため、リサイクルが重要となります。 バッテリーリサイクルにはいくつかの手法がありますが、一般的なプロセスはまず、使用済みバッテリーを収集し、安全に輸送することから始まります。多くの国では、バッテリーを回収するための制度が設けられており、リサイクル業者や販売店が回収拠点として機能しています。次に、回収されたバッテリーは適切な施設に運ばれ、そこで分解・処理が行われます。 バッテリーの解体作業では、外装を取り除き、内部の部品を分別します。例えば、リチウムイオンバッテリーの場合、リチウム、コバルト、ニッケルなどの貴重な金属が含まれており、これらはリサイクルを通じて再利用されることが期待されています。それぞれの金属は異なる処理方法を必要とし、工場では特別な技術を用いて、高効率で資源を回収します。また、有害物質が含まれている場合、適切な方法で処理し、環境への影響を最小限に抑える必要があります。 バッテリーリサイクルのメリットは多岐にわたります。第一に、限りある自然資源を効率的に利用できることが挙げられます。バッテリーに使用される金属や化学物質は限られた資源であり、リサイクルを行うことで新たな採掘を防ぎ、資源の枯渇を防ぐことができます。第二に、リサイクルは環境保護にも寄与します。使用済みバッテリーが適切に処理されない場合、重金属や有害物質が土壌や水源に浸透し、生態系に深刻な影響を及ぼします。そのため、リサイクルを通じてこれらの有害物質の流出を防ぐことが重要です。 さらに、リサイクル産業は新たなビジネス機会を生み出し、経済活動や雇用創出にも寄与します。この産業は、リサイクル技術の進展や新たなプロセスの導入により、今後ますます発展することが期待されています。特に、電気自動車の普及が進む中で、リチウムイオンバッテリーのリサイクル技術の開発は急務となっています。 しかし、バッテリーリサイクルには課題も存在します。技術的な側面では、効率的に資源を回収するためのプロセスや設備が必要であり、初期投資がかさむことがあります。また、消費者のリサイクル意識の向上も求められます。多くの場合、使用済みバッテリーが適切に処理されず、一般ゴミとして捨てられることが多いです。そのため、リサイクルの重要性や適切な処理方法についての教育が求められます。 このように、バッテリーリサイクルは環境保護、資源の効率的な利用、新たな経済機会の創出を通じて、持続可能な社会の実現に寄与する重要なプロセスです。今後もリサイクル技術や制度の整備が進むことで、より効果的なバッテリーリサイクルが実現されることが期待されています。これは、私たちの未来にとって欠かせない課題であり、積極的に取り組むべき分野です。 |
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