1 エグゼクティブサマリー
2 序文
2.1 要旨
2.2 利害関係者
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 検証
2.4.4 調査アプローチ
2.5 調査情報源
2.5.1 一次情報源
2.5.2 二次情報源
2.5.3 仮定
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 用途分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 コビッド19の影響
4 ポーターのファイブフォース分析
4.1 サプライヤーの交渉力
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競争上の競合
5 種類別世界リチウムイオン電池市場
5.1 はじめに
5.2 コバルト酸リチウム(LCO)
5.3 リン酸鉄リチウム(LFP)
5.4 酸化マンガン酸リチウム(LMO)
5.5 ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム(NMC)
5.6 ニッケル・コバルト・アルミニウム酸リチウム(NCA)
5.7 チタン酸リチウム(LTO)
5.8 その他のタイプ
6 グローバルリチウムイオン電池市場、フォームファクター別
6.1 はじめに
6.2 角形
6.3 円筒形
6.4 袋形
6.5 その他のフォームファクター
7 グローバルリチウムイオン電池市場、サイクル寿命別
7.1 はじめに
7.2 500サイクル未満
7.3 500~1000サイクル
7.4 1000~2000サイクル
7.5 2000サイクル以上
8 世界のリチウムイオン電池市場、電圧別
8.1 はじめに
8.2 低電圧(12Vまで
8.3 中電圧(12V~48V
8.4 高電圧(48V超
9 世界のリチウムイオン電池市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 民生用電子機器
9.3 電気自動車(EV)
9.4 エネルギー貯蔵システム
9.5 医療機器
9.6 航空宇宙および防衛
9.7 その他の用途
10 世界のリチウムイオン電池市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 電気通信
10.3 再生可能エネルギー
10.4 産業用
10.5 ヘルスケア
10.6 その他のエンドユーザー
11 世界のリチウムイオン電池市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 南米のその他
11.6 中東およびアフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 中東およびアフリカのその他
12 主要動向
12.1 契約、提携、協力関係、合弁事業
12.2 買収・合併
12.3 新製品発売
12.4 事業拡大
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロファイリング
A123 Systems LLC
Amperex Technology Limited (ATL)
BASF SE
BYD Company Limited
CATL (Contemporary Amperex Technology Co.
Limited)
EVE Energy Co., Ltd.
Farasis Energy, Inc.
Furukawa Electric Co., Ltd.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
LG Energy Solution
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Northvolt AB
Panasonic Corporation
QuantumScape Corporation
Saft Groupe S.A.
Samsung SDI
Sion Power Corporation
SK Innovation
Tesla, Inc.
Toshiba Corporation.
表一覧
表1 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:地域別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表2 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:種類別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表3 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:コバルト酸リチウム(LCO)別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表4 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:リチウム鉄リン酸塩(LFP)(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表5 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:リチウムマンガン酸化物(LMO)(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表6 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:リチウムニッケルマンガンコバルト(NMC)別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表7 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表8 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:チタン酸リチウム(LTO)別(2022年~2030年)(百万ドル)
表9 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:その他タイプ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表10 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:フォームファクター別(2022年~2030年)(百万ドル)
表11 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:プリズム型別(2022年~2030年)(百万ドル)
表12 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:円筒型別(2022年~2030年)(百万ドル)
表13 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:パウチ型別(2022年~2030年)(百万ドル)
表14 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:その他のフォームファクター別(2022年~2030年)(百万ドル)
表15 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:サイクル寿命別(2022年~2030年)(百万ドル)
表16 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:500サイクル未満(2022年~2030年)(百万ドル)
表17 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:500~1000サイクル(2022年~2030年)(百万米ドル)
表18 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:1000~2000サイクル(2022年~2030年)(百万米ドル)
表19 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:2000サイクル以上(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表20 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:電圧別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表21 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:低電圧(12V以下)別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表22 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:中電圧(12V~48V)別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表23 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:高電圧(48V超)別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表24 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:用途別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表25 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:民生用電子機器(スマートフォン、ノートパソコン、タブレット)別(2022年~2030年)(単位:百万米ドル)
表26 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:電気自動車(EV)別(2022年~2030年)(単位:百万米ドル)
表27 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:エネルギー貯蔵システム別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表28 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:医療機器別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表29 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:航空宇宙および防衛別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表30 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:その他の用途別(2022年~2030年)(百万ドル)
表31 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:エンドユーザー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表32 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:通信別(2022年~2030年)(百万ドル)
表33 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:再生可能エネルギー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表34 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:産業別(2022年~2030年)(百万ドル)
表35 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:ヘルスケア別(2022年~2030年)(百万ドル)
表36 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:その他のエンドユーザー別(2022年~2030年)(百万ドル)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東およびアフリカの各地域に関する表も、上記と同様の形式で表示されています。
| ※参考情報 リチウムイオン電池は、リチウムを電極素材として使用し、イオンの移動によってエネルギーを蓄える電池の一種です。その基本的な構造は、正極と負極、電解質、セパレータで構成されています。正極には通常コバルト酸リチウムやリチウム鉄リン酸塩などの化合物が使用され、負極には通常黒鉛が用いられます。電解質は、リチウム塩を含む有機溶媒が一般的です。 リチウムイオン電池には多くの種類がありますが、大きく分けてコバルト系、リチウム鉄系、ニッケルマンガン系、そしてリチウムポリマー系の四つに分類されます。コバルト系は高いエネルギー密度を持ち、スマートフォンやノートパソコンなどの携帯機器に広く利用されています。リチウム鉄系は安全性が高く、電気自動車や大型の蓄電池システムに多く用いられています。ニッケルマンガン系はエネルギー密度と安全性のバランスが良く、特に自動車分野で注目されています。リチウムポリマー系は、薄型化や柔軟性が求められる用途に適し、特にウェアラブルデバイスに利用されています。 リチウムイオン電池の用途は非常に広範囲にわたります。まず、携帯電話やタブレットなどのモバイル機器に欠かせない存在であり、スマートフォンのバッテリーとしてはほぼ標準となっています。また、ノートパソコンやデジタルカメラ、さらにはゲーム機などでも利用されており、これらの機器の小型化と高性能化を支えています。 さらに、リチウムイオン電池は電気自動車(EV)の主要なパワーソースとしても大きな役割を果たしています。特に、自動車メーカー各社はリチウムイオン電池の性能向上に多くの投資を行い、航続距離の延長や充電時間の短縮を目指しています。加えて、再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電や風力発電との組み合わせで使用される家庭用蓄電システムや、それに付随する大規模な電池ストレージシステムにも使用されるようになっています。 リチウムイオン電池の関連技術としては、電池管理システム(BMS)が重要です。BMSは電池の充放電を最適化し、安全に運用するための監視と制御を行います。また、充電技術の進化も重要で、急速充電技術やワイヤレス充電技術が開発されており、これによりユーザーの利便性が向上しています。さらに、新しい材料や電極設計の研究も活発に行われており、それによってエネルギー密度の向上や充電速度の改善が見込まれています。 ただし、リチウムイオン電池にはリサイクルや安全性に関する課題も存在します。廃棄後のリサイクルプロセスが重要であり、リチウムやコバルトなどの資源を再利用できる技術の開発が急務となっています。また、過充電や短絡による発熱・発火のリスクもあるため、より安全な設計や材料の開発が必要とされています。 このように、リチウムイオン電池は様々な分野での用途を持ち、その技術の進化は今後も続くと考えられています。エネルギー効率の向上や新しい使用ケースに対応するため、研究開発は引き続き進行中であり、将来的にさらに性能が向上した新しい電池技術が登場することが期待されています。リチウムイオン電池は、持続可能な社会の実現に寄与する重要な要素であり、その発展は我々の日常生活に大きな影響を与えるでしょう。 |
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