1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(F)-2034年(F)
1.3 主要需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル円筒形リチウムイオン電池市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル円筒形リチウムイオン電池 過去市場(2018-2024年)
5.3 世界の円筒形リチウムイオン電池市場予測(2025-2034)
5.4 世界の円筒形リチウムイオン電池市場:タイプ別
5.4.1 リチウムニッケルマンガンコバルト(LI-NMC)
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 リン酸鉄リチウム(LFP)
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 リチウムコバルト酸化物(LCO)
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 リチウムチタン酸酸化物(LTO)
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 リチウムマンガン酸化物(LMO)
5.4.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034)
5.4.6 リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)
5.4.6.1 過去動向(2018-2024)
5.4.6.2 予測動向(2025-2034)
5.5 容量別グローバル円筒形リチウムイオン電池市場
5.5.1 0–3,000 mAh
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 3,000–10,000 mAh
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.3 10,000~60,000 mAh
5.5.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.4 60,000 mAh 以上
5.5.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.6 電圧別 世界円筒形リチウムイオン電池市場
5.6.1 低電圧 (12V未満)
5.6.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 中電圧(12V~36V)
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 高電圧 (36V以上)
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 産業別世界円筒形リチウムイオン電池市場
5.7.1 民生用電子機器
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 自動車
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 航空宇宙
5.7.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4 海洋
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.5 医療
5.7.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.6 産業用
5.7.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.7 電力
5.7.7.1 過去動向(2018-2024)
5.7.7.2 予測動向(2025-2034)
5.7.8 電気通信
5.7.8.1 過去動向(2018-2024)
5.7.8.2 予測動向 (2025-2034)
5.8 地域別グローバル円筒形リチウムイオン電池市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米円筒形リチウムイオン電池市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州円筒形リチウムイオン電池市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋円筒形リチウムイオン電池市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ円筒形リチウムイオン電池市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ円筒形リチウムイオン電池市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
14 競争環境
14.1 サプライヤー選定
14.2 主要グローバルプレイヤー
14.3 主要地域プレイヤー
14.4 主要プレイヤーの戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 パナソニック株式会社
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 顧客層と実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 LGエナジーソリューション
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 市場規模と実績
14.5.2.4 認証取得状況
14.5.3 サムスンSDI株式会社
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 市場規模と実績
14.5.3.4 認証取得状況
14.5.4 天津力神電池株式会社
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層と実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 江蘇天力リチウム株式会社
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 市場カバー率と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 深センBAK電池株式会社
14.5.6.1 会社概要
14.5.6.2 製品ポートフォリオ
14.5.6.3 市場リーチと実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 EVEエナジー株式会社
14.5.7.1 会社概要
14.5.7.2 製品ポートフォリオ
14.5.7.3 市場リーチと実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Market by Type
5.4.1 Lithium Nickel Manganese Cobalt (LI-NMC)
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Lithium Iron Phosphate (LFP)
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Lithium Cobalt Oxide (LCO)
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Lithium Titanate Oxide (LTO)
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Lithium Manganese Oxide (LMO)
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide (NCA)
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Market by Capacity
5.5.1 0–3,000 mAh
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 3,000–10,000 mAh
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 10,000–60,000 mAh
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 60,000 mAh and Above
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Market by Voltage
5.6.1 Low (Below 12V)
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Medium (12V – 36V)
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 High (Above 36V)
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Market by Industry
5.7.1 Consumer Electronics
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Automotive
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Aerospace
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Marine
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Medical
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Industrial
5.7.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.7 Power
5.7.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.8 Telecommunication
5.7.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Cylindrical Lithium-Ion Battery Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Cylindrical Lithium-Ion Battery Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Cylindrical Lithium-Ion Battery Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Cylindrical Lithium-Ion Battery Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Cylindrical Lithium-Ion Battery Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Cylindrical Lithium-Ion Battery Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Panasonic Corporation
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 LG Energy Solution
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 Samsung SDI Co., Ltd.
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 TianJin Lishen Battery Joint-Stock CO.,LTD.
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 Jiangsu Tenpower Lithium Co., Ltd.
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 Shenzhen BAK Battery Co., Ltd.
14.5.6.1 Company Overview
14.5.6.2 Product Portfolio
14.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.6.4 Certifications
14.5.7 EVE Energy Co., Ltd.
14.5.7.1 Company Overview
14.5.7.2 Product Portfolio
14.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.7.4 Certifications
14.5.8 Others
| ※参考情報 円筒形リチウムイオン電池は、一般的にそれ自体の形状と構造から区別されるリチウムイオン電池の一種です。円筒形リチウムイオン電池は、円柱状の筐体に収められており、内部にはリチウムイオンを利用した電解質と電極が配置されています。この形状は、利便性や取り扱いやすさを提供し、多くの応用分野において広く利用されています。 この電池の主な構造は、内部にコイル状に巻かれた正極材と負極材、及びそれらを隔てるセパレーター、さらに電解質となる液体またはゲル状の物質で構成されています。円筒形の設計は、放熱性能やエネルギー密度の向上に寄与することができます。円筒形リチウムイオン電池は、様々な大きさや容量の製品が市場に存在し、特に18650や21700といった型番が一般的に知られています。 円筒形リチウムイオン電池にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。一般的に、正極に使用される材料としては、リチウムコバルト酸化物、リチウムマンガン酸化物、リチウム鉄リン酸塩などがあります。これらの材料は、それぞれ異なるエネルギー密度、長寿命、充電スピード、及び安全性を持っており、用途に応じて選ばれます。 円筒形リチウムイオン電池は、幅広い用途に使用されています。特に、ノートパソコンやデジタルカメラといったポータブルデバイス、電動自転車、電動工具、さらには電気自動車など、多岐にわたる分野で活躍しています。これらの用途では、エネルギー密度が高く、再充電が容易な特性が重視されます。また、最近では家庭用の蓄電システムや再生可能エネルギーとの組み合わせでの利用においても、増加傾向にあります。 関連技術としては、バッテリーマネジメントシステム(BMS)が挙げられます。BMSは、バッテリーの充電状態や温度、電圧を監視し、安全に運用できるように管理するシステムです。この技術によって、電池の寿命を延ばし、過Chargeや過放電を防ぐことが可能です。また、円筒形リチウムイオン電池は、製造時の品質管理やセル間のバラつきを減少させるための技術革新も進んでいます。 近年では、円筒形リチウムイオン電池の性能向上が求められています。高エネルギー密度化や充電速度の向上、安全性の強化、及び環境への配慮が重要な課題です。新しい材料や製造プロセスの研究が進む中、次世代の電池技術としての固体電池などが注目されています。これにより、さらなる性能向上が期待されています。 円筒形リチウムイオン電池は、現在も成長と進化を続けており、持続可能なエネルギーシステムの一端を担っています。エネルギー転換が求められる現代社会において、円筒形リチウムイオン電池はその重要な役割を果たしていくでしょう。今後の技術革新や新しい材料の導入によって、より高性能で安全な電池が市場に登場することが期待されています。 |
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