1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 先端電池材料の世界市場、材料タイプ別
5.1 はじめに
5.2 負極材料
5.3 正極材料
5.4 電解質材料
5.5 セパレーター材料
5.6 バインダー材料
5.7 その他の材料タイプ
6 先端電池材料の世界市場、電池タイプ別
6.1 はじめに
6.2 リチウムイオン電池(Li-ion)
6.3 固体電池
6.4 ニッケル水素(NiMH)電池
6.5 鉛蓄電池
6.6 ナトリウムイオン電池
6.7 その他の電池タイプ
7 先端電池材料の世界市場、用途別
7.1 はじめに
7.2 エネルギー貯蔵システム
7.3 電気自動車(EV)およびハイブリッドEV
7.4 民生用電子機器
7.5 産業用途
7.6 医療機器と海洋用途
7.7 その他の用途
8 先端電池材料の世界市場:エンドユーザー別
8.1 はじめに
8.2 自動車産業
8.3 エネルギー・公益事業
8.4 航空宇宙・防衛
8.5 その他のエンドユーザー
9 先端電池材料の世界市場:地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 アメリカ
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 その他の南米地域
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 アラブ首長国連邦
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域
10 主要開発
10.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロフィール
GS Yuasa Corp.
Pathion, Inc.
PolyPlus Battery Company Inc
Oxis Energy Ltd
Samsung SDI Co. Ltd.
Sion Power Corp
LG Chem Ltd
Siemens
Enerdel, Inc.
Saft Groupe SA
Albemarle
Gen Feng Lithium Co Ltd
Norlisk Nickel
Teck Resource
Livent Corporation
Glencore Plc.
表一覧
表1 先進電池材料の世界市場展望:地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 先進電池材料の世界市場展望:材料タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 先進電池材料の世界市場展望:負極材料別(2022-2030年) ($MN)
表4 先進電池材料の世界市場展望:正極材料別 (2022-2030) ($MN)
表5 先進電池材料の世界市場展望:電解質材料別 (2022-2030) ($MN)
表6 先進電池材料の世界市場展望:セパレータ材料別 (2022-2030) ($MN)
表7 先進電池材料の世界市場展望:バインダー材料別 (2022-2030) ($MN)
表8 先進電池材料の世界市場展望:その他の材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表9 先進電池材料の世界市場展望:電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表10 先進電池材料の世界市場展望:リチウムイオン電池(Li-ion)別 (2022-2030) ($MN)
表11 先進電池材料の世界市場展望:固体電池別 (2022-2030) ($MN)
表12 先進電池材料の世界市場展望:ニッケル水素(NiMH)電池別 (2022-2030) ($MN)
表13 先進電池材料の世界市場展望:鉛蓄電池別 (2022-2030) ($MN)
表14 先進電池材料の世界市場展望:ナトリウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表15 先進電池材料の世界市場展望:その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表16 先進電池材料の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表17 先進電池材料の世界市場展望:エネルギー貯蔵システム別 (2022-2030) ($MN)
表18 先進電池材料の世界市場展望:電気自動車(EV)とハイブリッドEV別(2022-2030年) ($MN)
表19 先進電池材料の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表20 先進電池材料の世界市場展望:産業用途別 (2022-2030) ($MN)
表21 先進電池材料の世界市場展望:医療機器・海洋用途別 (2022-2030) ($MN)
表22 先進電池材料の世界市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表23 先進電池材料の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表24 先進電池材料の世界市場展望:自動車産業別 (2022-2030) ($MN)
表25 先進電池材料の世界市場展望:エネルギー・公益事業別 (2022-2030) ($MN)
表26 先進電池材料の世界市場展望:航空宇宙・防衛産業別 (2022-2030) ($MN)
表27 先進電池材料の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 先進電池材料とは、次世代の電池技術に用いられる新しい素材群を指します。これらの材料は、エネルギー密度、充電速度、安全性、耐久性などを向上させることを目的としています。従来の電池材料に比べて優れた性能を持ち、さまざまな応用分野で期待されています。 先進電池材料には、主にリチウムイオン電池、固体電池、ナトリウムイオン電池、フローバッテリーなどに使用される材料が含まれます。これらの材料は、主にアノード(負極)、カソード(正極)、電解質、セパレーターに分類されます。 アノード材料としては、グラファイトの代わりにシリコンやリチウムチタン酸(LTO)などが注目されています。シリコンは理論的に非常に高いエネルギー密度を持っていますが、充放電時の体積変化が課題です。一方で、LTOは高い充放電特性と長寿命を持ちながら、シリコンに比べてエネルギー密度は劣ります。これらの新材料は、電池の性能向上に寄与しています。 カソード材料には、リチウムニッケルコバルトマンガン酸化物(NCM)、リチウム鉄リン酸塩(LFP)、および新たに開発されている高容量カソード材料が存在します。NCMはエネルギー密度が高く、LFPは安全性と耐久性に優れています。最近、リチウムが含まれない化合物や、より持続可能な材料が研究されています。 電解質に関しては、リチウムイオン電池の液体電解質の代わりに、固体電解質やゲルポリマー電解質の開発が進められています。固体電解質は、液体電解質に比べて安全性が高く、充電速度も改善される可能性があります。また、低温特性や、長寿命が期待されるため、固体電池の普及が進むと考えられています。 セパレーターは、アノードとカソードの間で短絡を防ぐ重要な材料です。陶磁器やポリエチレン、ポリプロピレンなどの新材料が開発されており、高温下でも安定した性能を発揮することが求められています。 これらの先進電池材料の利用は、自動車産業にとどまらず、再生可能エネルギーや家庭用エネルギー管理システム、電子機器、移動体通信機器、さらには航空宇宙産業など、幅広い分野で見られます。特に電動自動車(EV)やハイブリッド自動車(HEV)における需要は急速に増加しており、より高性能なバッテリーの開発が求められています。 また、エネルギー貯蔵システム(ESS)も先進電池材料の重要な利用先です。再生可能エネルギーの普及に伴い、風力や太陽光発電などで生成された電力を効率よく蓄える技術が求められています。これにより、発電と消費のタイムラグを解消し、電力供給の安定化が期待されます。 さらに、関連技術として、リサイクル技術の進化も重要です。先進電池材料の大量利用に伴い、使用済み電池のリサイクルが環境保護の観点でも重要視されています。リチウムやコバルトなどの貴重な資源を循環させる方法が模索されており、ライフサイクル全体の効率化が求められています。 先進電池材料の研究開発は、持続可能な社会の実現に向けて非常に重要な役割を果たしています。エネルギー効率の向上や環境負荷の低減に寄与することから、今後ますます注目される分野となるでしょう。新たな材料の発見や技術革新が進むことで、次世代バッテリーの実用化が加速することを期待します。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

