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 新興市場
3.8 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 サスティナブル電池材料の世界市場(タイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン電池材料
5.2.1 コバルト酸リチウム(LCO)
5.2.2 リン酸鉄リチウム(LFP)
5.2.3 ニッケルマンガンコバルトリチウム(NMC)
5.2.4 リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)
5.3 固体電池材料
5.3.1 固体電解質
5.3.2 セラミック材料
5.4 ナトリウムイオン電池材料
5.5 亜鉛系電池材料
5.6 有機電池材料
5.7 その他のタイプ
6 サスティナブル電池材料の世界市場、材料源別
6.1 はじめに
6.2 採掘材料
6.3 リサイクル材料
7 サスティナブル電池材料の世界市場:製造方法別
7.1 はじめに
7.2 グリーン製造
7.3 アディティブ・マニュファクチャリング
7.4 生物学的合成
7.5 化学合成
7.5.1ソルボサーマル合成
7.5.2 水熱合成
7.5.3 電気化学合成
7.6 その他の製造方法
8 サスティナブル電池材料の世界市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 電気自動車(EV)
8.3 民生用電子機器
8.4 エネルギー貯蔵システム(ESS)
8.5 産業機械
8.6 医療機器
8.7 その他の用途
9 サスティナブル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 事業拡大
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロフィール
Tesla Inc.
CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited)
LG Energy Solution
Panasonic Corporation
BYD Company
Samsung SDI
BASF SE
Johnson Matthey PLC
Brookfield Renewable Partners
AESC (Automotive Energy Supply Corporation)
Northvolt
Umicore
Albemarle Corporation
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile)
Livent Corporation
Lithium Americas Corporation
Talon Metals Corporation
MP Materials Corporation
Ganfeng Lithium Corporation and Green Li-ion.
表一覧
表1 サスティナブル電池材料の世界市場展望:地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 サスティナブル電池材料の世界市場展望:タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 サスティナブル電池材料の世界市場展望:リチウムイオン電池材料別 (2022-2030) ($MN)
表4 サスティナブル電池材料の世界市場展望:リチウムコバルト酸化物(LCO)別 (2022-2030) ($MN)
表5 サスティナブル電池材料の世界市場展望:リン酸鉄リチウム(LFP)別(2022-2030年) ($MN)
表6 サスティナブル電池材料の世界市場展望:リチウムニッケルマンガンコバルト(NMC)別 (2022-2030) ($MN)
表7 サスティナブル電池材料の世界市場展望:リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)別 (2022-2030) ($MN)
表8 サスティナブル電池材料の世界市場展望:固体電池材料別 (2022-2030) ($MN)
表9 サスティナブル電池材料の世界市場展望:固体電解質別 (2022-2030) ($MN)
表10 サスティナブル電池材料の世界市場展望:セラミック材料別 (2022-2030) ($MN)
表11 サスティナブル電池材料の世界市場展望:ナトリウムイオン電池材料別 (2022-2030) ($MN)
表12 サスティナブル電池材料の世界市場展望:亜鉛ベース電池材料別 (2022-2030) ($MN)
表13 サスティナブル電池材料の世界市場展望:有機電池材料別 (2022-2030) ($MN)
表14 サスティナブル電池材料の世界市場展望:その他のタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表15 サスティナブル電池材料の世界市場展望:材料源別 (2022-2030) ($MN)
表16 サスティナブル電池材料の世界市場展望:採掘材料別 (2022-2030) ($MN)
表17 サスティナブル電池材料の世界市場展望:リサイクル材料別 (2022-2030) ($MN)
表18 サスティナブル電池材料の世界市場展望:生産方法別 (2022-2030) ($MN)
表19 サスティナブル電池材料の世界市場展望:グリーン製造法別 (2022-2030) ($MN)
表20 サスティナブル電池材料の世界市場展望:積層造形法別(2022-2030年) ($MN)
表21 サスティナブル電池材料の世界市場展望:生物学的合成別 (2022-2030) ($MN)
表22 サスティナブル電池材料の世界市場展望:化学合成別 (2022-2030) ($MN)
表23 サスティナブル電池材料の世界市場展望:ソルボサーマル合成別 (2022-2030) ($MN)
表24 サスティナブル電池材料の世界市場展望:水熱合成別 (2022-2030) ($MN)
表25 サスティナブル電池材料の世界市場展望:電気化学合成別 (2022-2030) ($MN)
表26 サスティナブル電池材料の世界市場展望:その他の製造方法別 (2022-2030) ($MN)
表27 サスティナブル電池材料の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表28 サスティナブル電池材料の世界市場展望:電気自動車(EV)別 (2022-2030) ($MN)
表29 サスティナブル電池材料の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表30 サスティナブル電池材料の世界市場展望:エネルギー貯蔵システム(ESS)別(2022-2030年) ($MN)
表31 サスティナブル電池材料の世界市場展望:産業機械別 (2022-2030) ($MN)
表32 サスティナブル電池材料の世界市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表33 サスティナブル電池材料の世界市場展望:その他の用途別 (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 サスティナブル電池材料とは、環境への影響を最小限に抑え、持続可能な方法で生産される電池材料のことを指します。これには、再生可能な資源から作られる素材やリサイクル可能な構造を持つ素材が含まれます。サスティナブルな電池材料は、特に電気自動車(EV)や再生可能エネルギーの蓄電システムにおいて、環境負荷を低減するために重要な役割を果たしています。 サスティナブル電池材料には、主にリチウムイオン電池用の材料や、次世代の固体電池用の素材が含まれます。リチウムイオン電池に使われる金属資源には、リチウム、コバルト、ニッケルなどがありますが、これらの採掘は環境に悪影響を及ぼすことがあります。そのため代替材料の研究が進められています。例えば、ナトリウムイオン電池やマグネシウムイオン電池は、より豊富で環境への負荷が少ない材料を用いることで、サスティナブルな選択肢を提供します。 加えて、有機電池材料も注目されています。これにより、化石燃料に依存しない柔軟性のある電池が開発されています。有機化合物を用いた電池は、生分解性があり、廃棄時の環境への影響が少ないことが特長です。また、低コストで生産可能なため、商業的な使用も期待されています。 用途に関しては、サスティナブル電池材料は主に電気自動車、エネルギー貯蔵システム(ESS)、可持続な物流、さらにはポータブル電子機器にも使用されます。特に電気自動車の普及が進む中、サスティナブルな電池材料はその性能を維持しつつ、環境への影響を削減するために欠かせない要素となっています。 関連技術としては、バッテリーリサイクル技術があります。使用済みの電池から価値ある素材を回収することで、新しい電池の生産における原料の需要を削減できます。リサイクル技術の進歩によって、リチウムやコバルトなどの貴重な金属を高効率で回収する方法が確立されつつあり、これにより新たに採掘する必要性が減ることが期待されます。 また、電池の製造プロセス自体もサスティナブル化されつつあります。エネルギー効率の高い製造方法や環境に優しい化学反応を利用することで、全体のライフサイクルにおける環境負荷を低減する試みが進められています。例えば、再生可能エネルギーを利用した製造施設が増えることで、製造段階から環境への配慮がなされるようになっています。 さらに、材料科学の分野においても新たな進展が見られます。ナノテクノロジーや半導体材料の開発が進むことで、電池の性能を向上させつつ、環境への影響を軽減することができる新しい材料が次々に提案されています。これにより、より高効率で持続可能な電池が市場に導入されることが期待されます。 サスティナブル電池材料は、持続可能な社会の実現に向けた重要な分野であり、今後ますます注目されることでしょう。新しい材料の開発やリサイクル技術の進展により、環境に優しい電池が普及することは、エネルギー供給の在り方を変える可能性を秘めています。持続可能な電池材料の研究は、電池技術の向上だけでなく、地球環境の保全にも寄与することが期待されています。現在進行中の研究と技術の発展が、サスティナブルで持続可能な未来の構築に向けた重要な一歩となるでしょう。 |
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