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 特性
4.3 主要な業界動向
5 世界のリチウム化合物市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格動向
5.5 タイプ別市場分析
5.6 最終用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 購買者の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
6 市場タイプ別分析
6.1 炭酸リチウム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 水酸化リチウム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 リチウム濃縮物
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 リチウム金属
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 塩化リチウム
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 ブチルリチウム
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他のリチウム化合物
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 電池
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ガラスおよびガラスセラミックス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 自動車部品
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 潤滑グリース
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 冶金
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 ポリマー
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 空気処理
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
7.8 その他
7.8.1 市場動向
7.8.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 アジア太平洋
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 北米
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東およびアフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 リチウム化合物の製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 主要な成功要因とリスク要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレイヤー
10.3 主要プレイヤーのプロファイル
10.3.1 SQM
10.3.1.1 企業概要
10.3.1.2 説明
10.3.1.3 製品ポートフォリオ
10.3.1.4 財務状況
10.3.1.5 SWOT分析
10.3.2 FMC Corporation
10.3.2.1 会社概要
10.3.2.2 説明
10.3.2.3 製品ポートフォリオ
10.3.2.4 財務状況
10.3.2.5 SWOT分析
10.3.3 Orocobre Limited
10.3.3.1 会社概要
10.3.3.2 説明
10.3.3.3 製品ポートフォリオ
10.3.3.4 財務状況
10.3.4 リチウム・アメリカズ社
10.3.4.1 会社概要
10.3.4.2 説明
10.3.4.3 製品ポートフォリオ
10.3.5 ネオメタルズ社
10.3.5.1 会社概要
10.3.5.2 概要
10.3.5.3 製品ポートフォリオ
10.3.5.4 財務状況
表2:世界:リチウム化合物市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表3:世界:リチウム化合物市場予測:タイプ別内訳(千トン単位)、2025-2033年
表4:世界:リチウム化合物市場予測:用途別内訳(千トン)、2025-2033年
表5:世界:リチウム化合物市場予測:地域別内訳(千トン)、2025-2033年
表6:リチウム化合物製造:原材料要件
表7:グローバル:リチウム化合物市場:競争構造
表8:グローバル:リチウム化合物市場: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 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Lithium Compound Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Trends
5.5 Market Breakup by Type
5.6 Market Breakup by End Use
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Type
6.1 Lithium Carbonate
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lithium Hydroxide
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Lithium Concentrate
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Lithium Metal
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Lithium Chloride
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Butyllithium
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Other Lithium Compounds
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End Use
7.1 Batteries
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Glass and Glass Ceramics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Automotive Parts
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Greases
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Metallurgy
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Polymer
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Air Treatment
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
7.8 Others
7.8.1 Market Trends
7.8.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 Asia Pacific
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 North America
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Lithium Compound Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 SQM
10.3.1.1 Company Overview
10.3.1.2 Description
10.3.1.3 Product Portfolio
10.3.1.4 Financials
10.3.1.5 SWOT Analysis
10.3.2 FMC Corporation
10.3.2.1 Company Overview
10.3.2.2 Description
10.3.2.3 Product Portfolio
10.3.2.4 Financials
10.3.2.5 SWOT Analysis
10.3.3 Orocobre Limited
10.3.3.1 Company Overview
10.3.3.2 Description
10.3.3.3 Product Portfolio
10.3.3.4 Financials
10.3.4 Lithium Americas Corp.
10.3.4.1 Company Overview
10.3.4.2 Description
10.3.4.3 Product Portfolio
10.3.5 Neometals Ltd.
10.3.5.1 Company Overview
10.3.5.2 Description
10.3.5.3 Product Portfolio
10.3.5.4 Financials
※参考情報 リチウム化合物は、周期表の第1族に位置するリチウム原子を含む化合物です。リチウムは非常に軽い金属であり、高い電気化学的特性を持つことから、多くの新材料や化学反応に利用されています。リチウム化合物は、さまざまな物理的および化学的特性を持っており、その特性によって用途や機能が異なります。 リチウムは、原子番号3の元素であり、銀白色の柔らかい金属です。鉱物中にはリチウムを含む鉱石が多く存在し、主に鉱山から採掘されるか、塩水から抽出されます。リチウム化合物の中でも特に重要なのは、リチウムイオン電池に用いられるリチウム塩です。これらは、モバイル機器や電気自動車などのエネルギー貯蔵デバイスとして広く使用されています。 リチウム化合物には多くの種類がありますが、一般的にはリチウムカーボネート、リチウムヒドロキシド、リチウムファルネシナートなどが多く知られています。リチウムカーボネートは、特にリチウムイオン電池の電解質として重要な役割を果たしています。この化合物は、水に溶けやすく、電気伝導性に優れているため、電池の性能を向上させる役割を担います。 リチウムヒドロキシドは、リチウムイオン電池や潤滑剤、セラミックスの製造に使用されます。また、リチウムファルネシナートは、医療分野でも重要で、特に躁うつ病の治療に用いられます。リチウムは神経伝達物質の安定化に寄与し、精神的な健康を保つのに役立ちます。 リチウム化合物の生産は、環境への配慮が求められるなかで、持続可能な方法が模索されています。特にリチウムを含む鉱石は、採掘による環境汚染のリスクを伴いますので、リサイクルや、より持続可能な抽出方法が重要視されています。さらに、高効率の電池技術や新材料の開発に向けた研究も進められています。 リチウム化合物の用途は多岐にわたります。リチウムは、化学反応の触媒としても利用されるほか、軽量構造材料としての特性から航空機や宇宙関連の分野でも利用されます。また、リチウム化合物は、セラミックスやガラスの製造にも供され、耐熱性や耐食性向上に貢献します。 近年、リチウムの需要は急激に増加しており、特に電気自動車の普及が拍車をかけています。リチウムイオン電池は、蓄電池市場の中で圧倒的なシェアを持ち、新しいクリーンエネルギー技術の中心的な役割を果たしています。そのため、リチウム化合物に関する研究開発は、今後ますます重要となるでしょう。 リチウム化合物の取り扱いには注意が必要です。リチウムは反応性が高く、水と反応すると水素ガスを発生させるため、安全な取り扱いが求められます。また、リチウム化合物は、皮膚や眼に対して刺激を持つ場合がありますので、適切な安全対策を講じる必要があります。 リチウム化合物は、環境に配慮した新しいエネルギーソリューションの一部として、今後もますます重要性を増していくことが期待されます。そのため、持続可能なリチウムサプライチェーンの構築や、リサイクル技術の普及は、リチウム市場の将来にとって不可欠です。リチウムの特性を利用した機能性材料のさらなる開発が進むことで、様々な分野での貢献が期待されます。 リチウム化合物は、ただの化学物質であるだけでなく、私たちの生活や産業全体に革命をもたらす重要な要素です。リチウムの持つ可能性を最大限に引き出し、持続可能な未来に向けての課題解決に取り組むことが、今後の大きな挑戦となるでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/