電気自動車(EV)用バッテリーのグローバル市場2023-2030:リチウムイオン、鉛蓄電池

■ 英語タイトル:Electric Vehicle (EV) Battery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Battery Type (Lithium-Ion, Lead-Acid), By Propulsion Type (BEV, PHEV), By Vehicle Type (Two-Wheeler, Passenger Cars), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

調査会社Grand View Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GRV23NOV100)■ 発行会社/調査会社:Grand View Research
■ 商品コード:GRV23NOV100
■ 発行日:2023年9月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:自動車
■ ページ数:150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
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*** レポート概要(サマリー)***

電気自動車(EV)用バッテリー市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新調査によると、世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場規模は、2023年から2030年にかけて年平均成長率21.1%で成長し、2030年には1,989億米ドルに達する見込みです。二酸化炭素排出量削減と電気自動車(EV)導入促進のための政府イニシアチブの増加が市場成長の原動力。運用コストの削減と環境上の利点により、EVに対する消費者の関心が高まっていることが製品需要を後押し。電池技術の進歩が進み、航続距離の向上、性能の強化、充電時間の短縮、安全性、信頼性を実現する電池の開発が進んでいることも、市場の成長をさらに押し上げると予想されます。リチウムイオンバッテリーは、効率性、信頼性、コスト効率が向上し、電気自動車のコストを引き下げています。

このタイプの電池は現在、大半の電気自動車に使用されており、予測期間中も優位性を維持すると予想されます。日産自動車株式会社やTesla Inc.を含むいくつかのメーカーは、このバッテリー技術に多額の投資を行っています。さらに、EV需要の高まりを受けて、さまざまな企業が電池製造工場を設立しています。例えば、2022年5月、自動車製造企業であるStellantis N.V.と電池製造企業であるSamsung SDI Co.は、米国インディアナ州ココモに電気自動車用電池生産工場を建設する最終契約を締結しました。この施設は計画されています。2025年に操業を開始する予定で、当初の生産能力は年間23GWhになる見込みで、今後数年間で33GWhまで増加することを目指しています。

また、2022年11月には、著名なハイテクモビリティ企業であるCanooが、同地域における製造能力と雇用機会の拡大を目的とした拡張計画の一環として、米国オクラホマ州プライヤーのミッドアメリカ工業団地にバッテリーモジュール製造工場を設立することを発表しました。COVID-19パンデミックの発生は、いくつかの経済に深刻な影響を与えました。また、ロシアとウクライナの紛争に起因する燃料価格の上昇は、内燃機関(ICE)車と比較して電気自動車のライフサイクルコストが低いことを考慮すると、消費者の電気自動車採用を促すと予想され、最終的に電気自動車用電池の需要が高まっています。さらに、技術革新への積極的な投資とそれに続くバッテリー技術の進歩が、電気自動車(EV)用バッテリー市場の成長に新たな機会をもたらすと期待されています。

電気自動車(EV)用バッテリー市場レポートハイライト

- リチウムイオンバッテリー分野は予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されています。軽量・省スペース設計、高いエネルギー効率とパワーウェイトレシオ、高温性能、低コストなどの利点により、リチウムイオンEVバッテリーの採用が増加し、同分野の成長を牽引しました。

- バッテリー電気自動車(BEV)セグメントは2022年に最大の市場シェアを占めました。充電式バッテリーパックを搭載したミニバッテリーEVの人気の高まりが、このセグメントの成長を牽引すると予測されています。

- 二輪車セグメントは予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。インド、中国、台湾などの国々で二輪車EVの生産と販売が増加していること、発展途上国でe-bike/e-scooters市場が拡大していることが、このセグメントの成長を後押しすると予測されます。

- アジア太平洋地域は、製品製造企業の存在、EV販売の急成長、中国・インド・台湾・日本などの国々におけるEV充電インフラとバッテリー交換ステーションの広範な展開により、最も急成長している地域市場になると予測されます。

第1章 調査方法・範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 市場変数・傾向・範囲
第4章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:バッテリー種類別予測・傾向分析
第5章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:推進種類別予測・傾向分析
第6章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:車両種類別予測・傾向分析
第7章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:地域別予測・傾向分析
第8章 競争状況

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*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場策定とデータの可視化
1.4.2. データの検証と公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造および技術トレンド
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバーの影響分析
3.3.1.1.電気自動車の利用拡大
3.3.1.2. 持続可能性とネットゼロエミッション目標達成への重視の高まり
3.3.2. 市場抑制要因の影響分析
3.3.2.1. 標準化の欠如
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.3.3.1. 電気自動車充電インフラ整備に向けた政府の取り組みと投資の増加
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章 電気自動車用バッテリー市場:バッテリータイプ別予測とトレンド分析
4.1. バッテリータイプ動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 電気自動車用バッテリー市場予測と予測(バッテリータイプ別)
4.2.1. リチウムイオンバッテリー
4.2.2. 鉛蓄電池
4.2.3.その他(全固体電池、ニッケル水素電池、ナトリウムイオン電池)
第5章 電気自動車用バッテリー市場:駆動方式別予測とトレンド分析
5.1. 駆動方式別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
5.2. 電気自動車用バッテリー市場予測と予測(駆動方式別)
5.2.1. バッテリー式電気自動車(BEV)
5.2.2. プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
第6章 電気自動車用バッテリー市場:車両種別予測とトレンド分析
6.1. 車両種別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
6.2. 電気自動車用バッテリー市場予測と予測(車両種別)
6.2.1. 二輪車
6.2.2. 乗用車
6.2.3. バス
6.2.4.商用小型車両
6.2.5. その他(トラック、トレーラー)
第7章 電気自動車用バッテリー市場:地域別推定とトレンド分析
7.1. 電気自動車用バッテリー市場:地域別展望
7.2. 北米
7.2.1. 北米電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 米国電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. カナダ電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3. 欧州
7.3.1. 欧州電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.2.英国
7.3.2.1. 英国の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.3. ドイツ
7.3.3.1. ドイツの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.4. フランス
7.3.4.1. フランスの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. アジア太平洋地域の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.2. 中国
7.4.2.1. 中国の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.3. インド
7.4.3.1.インド電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.4. 日本
7.4.4.1. 日本の電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.5. オーストラリア
7.4.5.1. オーストラリアの電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.6. 韓国
7.4.6.1. 韓国の電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5. ラテンアメリカ
7.5.1. ラテンアメリカの電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1.ブラジルの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.3. メキシコ
7.5.3.1. メキシコの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6. 中東アフリカ(MEA)
7.6.1. MEAの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.2. サウジアラビア王国
7.6.2.1. サウジアラビア王国の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAEの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.4. 南アフリカ
7.6.4.1.南アフリカの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業分類
8.2. 参入企業概要
8.2.1. Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
8.2.2. LG Energy Solution
8.2.3. BYD Company Ltd.
8.2.4. パナソニック株式会社
8.2.5. Samsung SDI Co., Ltd.
8.2.6. SK Innovation Co., Ltd.
8.2.7. 株式会社東芝
8.2.8. EnerSys, Inc.
8.2.9. 株式会社日立製作所
8.2.10. 三菱商事株式会社
8.3. 財務実績
8.4. 製品ベンチマーク
8.5. 企業の市場ポジショニング
8.6. 2022年企業市場シェア分析
8.7. 企業ヒートマップ分析
8.8. 戦略マッピング
8.8.1. 事業拡大
8.8.2. 協業
8.8.3. 合併・買収
8.8.4. 新製品発売
8.8.5. パートナーシップ
8.8.6. その他

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Information Procurement
1.4. Information Analysis
1.4.1. Market Formulation & Data Visualization
1.4.2. Data Validation & Publishing
1.5. Research Scope and Assumptions
1.6. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.2.1. Raw Material Outlook
3.2.2. Manufacturing & Technology Trends
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Impact Analysis
3.3.1.1. Growing use of electric vehicles
3.3.1.2. Growing emphasis on sustainability and achieving net zero emission goals
3.3.2. Market Restraint Impact Analysis
3.3.2.1. Lack of standardization
3.3.3. Market Opportunity Impact Analysis
3.3.3.1. Growing government initiatives and investments to improve electric vehicle charging infrastructure
3.4. Impact of COVID-19 Pandemic
3.5. Industry Analysis Tools
3.5.1. Porter’s Analysis
3.5.2. PESTEL Analysis
Chapter 4. Electric Vehicle Battery Market: Battery Type Estimates & Trend Analysis
4.1. Battery Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.2. Electric Vehicle Battery Market Estimates & Forecast, By Battery Type
4.2.1. Lithium-Ion Battery
4.2.2. Lead-Acid Battery
4.2.3. Others (Solid-state Battery, Nickel-Metal Hydride, Sodium-ion Battery)
Chapter 5. Electric Vehicle Battery Market: Propulsion Type Estimates & Trend Analysis
5.1. Propulsion Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.2. Electric Vehicle Battery Market Estimates & Forecast, By Propulsion Type
5.2.1. Battery Electric Vehicle (BEV)
5.2.2. Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
Chapter 6. Electric Vehicle Battery Market: Vehicle Type Estimates & Trend Analysis
6.1. Vehicle Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
6.2. Electric Vehicle Battery Market Estimates & Forecast, By Vehicle Type
6.2.1. Two-Wheeler
6.2.2. Passenger Cars
6.2.3. Buses
6.2.4. Commercial Light Duty Vehicles
6.2.5. Others (Trucks, Trailers)
Chapter 7. Electric Vehicle Battery Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Electric Vehicle Battery Market: Regional Outlook
7.2. North America
7.2.1. North America electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.2. U.S.
7.2.2.1. U.S. electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.3. Canada
7.2.3.1. Canada electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3. Europe
7.3.1. Europe electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.2. UK
7.3.2.1. UK electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.3. Germany
7.3.3.1. Germany electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.4. France
7.3.4.1. France electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4. Asia Pacific
7.4.1. Asia Pacific electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.2. China
7.4.2.1. China electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.3. India
7.4.3.1. India electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.4. Japan
7.4.4.1. Japan electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.5. Australia
7.4.5.1. Australia electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.6. South Korea
7.4.6.1. South Korea electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5. Latin America
7.5.1. Latin America electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Brazil
7.5.2.1. Brazil electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.3. Mexico
7.5.3.1. Mexico electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6. MEA
7.6.1. MEA electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.2. Kingdom of Saudi Arabia
7.6.2.1. Kingdom of Saudi Arabia electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAE electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.4. South Africa
7.6.4.1. South Africa electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Participant’s Overview
8.2.1. Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
8.2.2. LG Energy Solution
8.2.3. BYD Company Ltd.
8.2.4. Panasonic Corporation
8.2.5. Samsung SDI Co., Ltd.
8.2.6. SK Innovation Co., Ltd.
8.2.7. Toshiba Corporation
8.2.8. EnerSys, Inc.
8.2.9. Hitachi, Ltd.
8.2.10. Mitsubishi Corporation
8.3. Financial Performance
8.4. Product Benchmarking
8.5. Company Market Positioning
8.6. Company Market Share Analysis, 2022
8.7. Company Heat Map Analysis
8.8. Strategy Mapping
8.8.1. Expansion
8.8.2. Collaborations
8.8.3. Mergers & Acquisitions
8.8.4. New Product Launches
8.8.5. Partnerships
8.8.6. Others
※参考情報

電気自動車(EV)用バッテリーは、電気自動車が電力を供給するための重要な部品です。これらのバッテリーは、自動車の動力源としての役割を果たし、電気モーターを駆動させるために必要なエネルギーを蓄えています。EVバッテリーは主にリチウムイオンバッテリーが使用されており、これは高いエネルギー密度と長いサイクル寿命を持つため、電気自動車の特性に非常に適しています。
EVバッテリーの主な種類には、リチウムイオンバッテリーの他に、ニッケル水素バッテリーや固体電池などがあります。リチウムイオンバッテリーは、比較的軽量で充電時間が短く、高出力を実現できる特性を持っています。ニッケル水素バッテリーは、主にハイブリッド車に使われていましたが、EVでも使用されることがあります。ただし、リチウムイオンバッテリーに比べてエネルギー密度が劣るため、現在は次第に少なくなっています。固体電池は、より安全性が高く、イオンの移動が効率的であるため、将来的な技術として期待されています。

EVバッテリーの用途は、主に車両を動かすためのエネルギーストレージとしての役割に限られません。バッテリーは、再生可能エネルギーのシステムと連携することも可能で、家庭や企業での電力供給に利用されることがあります。また、バッテリーの充電インフラが整備されることで、電気自動車の普及が進み、全体的なCO2排出量削減に寄与しています。さらに、EVバッテリーはその性能や効率によって、電気自動車の航続距離や加速性能にも大きく影響を与えます。

関連技術としては、急速充電技術やバッテリーマネジメントシステム(BMS)が挙げられます。急速充電技術は、短時間でバッテリーを充電することを可能にするもので、充電ステーションの普及とともに、利便性を向上させています。バッテリーマネジメントシステムは、バッテリーの状態や性能を監視し、最適な充電や放電を制御するシステムです。これにより、バッテリーの寿命を延ばし、性能を最大限に引き出すことができます。

電気自動車の普及には、バッテリーのリサイクル技術も重要です。使用済みのバッテリーからは、リチウム、コバルト、ニッケルなどの貴重な資源が回収できるため、環境負荷を低減しつつ資源の有効利用を図ることが可能です。リサイクル技術が進むことで、バッテリー製造にかかるコストを削減し、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。

現在、EVバッテリーの開発は、さらなる安全性の向上、充電時間の短縮、エネルギー密度の向上などが目指されています。これにより、より多くの消費者が電気自動車を選択するようになるでしょう。また、自動車メーカーはバッテリーの性能を高めるだけでなく、コストを抑える努力も行っています。これらの進展は、電気自動車市場の成長と、持続可能な交通手段の確立に向けた重要な要素となります。

総じて、電気自動車用バッテリーは、環境問題の解決に寄与し、未来のモビリティを支えるための基盤となる技術であり、その進化は今後の交通のあり方を大きく変える可能性を秘めています。ユーザーのニーズに応じたさまざまな選択肢が提供され、より良いカーライフの実現に貢献することが期待されています。


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※当市場調査資料(GRV23NOV100 )"電気自動車(EV)用バッテリーのグローバル市場2023-2030:リチウムイオン、鉛蓄電池" (英文:Electric Vehicle (EV) Battery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Battery Type (Lithium-Ion, Lead-Acid), By Propulsion Type (BEV, PHEV), By Vehicle Type (Two-Wheeler, Passenger Cars), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030)はGrand View Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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