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市場調査レポート
商品コード
1517439

電池アノード材料の世界市場規模調査:材料別、電池製品別、最終用途別、地域別予測、2022年~2032年

Global Battery Anode Materials Market Size Study, by Material, by Battery Product, by End-Use and Regional Forecasts 2022-2032


出版日
ページ情報
英文 200 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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電池アノード材料の世界市場規模調査:材料別、電池製品別、最終用途別、地域別予測、2022年~2032年
出版日: 2024年07月17日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

電池アノード材料の世界市場は、2023年に約218億2,000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には9.50%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。

電池アノード材料は、様々な電池の負極に使用される様々な材料を包含し、電池の性能、安全性、効率にとって極めて重要です。電気自動車(EV)の普及は、環境問題への関心と政府の支援政策に後押しされ、高度な電池アノード材料の需要を大幅に押し上げています。さらに、タブレット、スマートフォン、ノートパソコンなどのポータブル電子機器の採用が増加していることも、高性能電池の市場成長をさらに刺激しています。

しかし、バッテリー負極材の生産と使用には、採掘や加工作業による環境への影響や経時的な性能低下などの課題があります。こうした制約があるにもかかわらず、研究者や主要企業は、性能特性を向上させた新規電池アノード材料を開発するための研究開発イニシアチブに多額の投資を行っています。コストを削減し、拡張性を向上させ、持続可能な製造方法を模索するために既存の製造方法を最適化することは、電池アノード材料市場に新たな成長の道を提示します。

電池アノード材料の世界市場調査において考慮されている主な地域は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカです。2023年には、アジア太平洋地域が世界の電池アノード材料市場の支配的な地域として浮上します。この主導的地位はいくつかの要因によるものです。第一に、アジア太平洋地域には世界最大級の電池メーカー、特に電気自動車(EV)や家電産業の最前線に立つ中国、日本、韓国などの国々があります。これらの産業は、黒鉛、シリコン、その他の先端炭素材料などの電池アノード材料の主要な消費者です。第二に、この地域はクリーンエネルギー技術の推進と電気自動車インフラの拡大を目的とした政府の強力な取り組みと投資による恩恵を受けており、それによって高性能電池の需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域は原料供給業者と製造能力が高く、バッテリー負極材の効率的な生産とサプライチェーン管理を可能にしています。このような製造能力、技術進歩、支援的な規制枠組みの組み合わせにより、アジア太平洋は世界のバッテリー負極材市場の成長を牽引する支配的な力として位置づけられています。さらに、北米は2024年から2032年の予測期間中に最も速い速度で成長すると予測されています。

目次

第1章 電池アノード材料の世界市場エグゼクティブサマリー

  • 電池アノード材料の世界市場規模・予測(2022-2032年)
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • 材料別
    • 電池製品別
    • 最終用途別
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの提言・結論

第2章 電池アノード材料の世界市場定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場の定義
  • 調査前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイドの分析
      • 入手可能性
      • インフラ
      • 規制環境
      • 市場競争
      • 経済性(消費者の視点)
    • 需要サイド分析
      • 規制の枠組み
      • 技術の進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 調査手法
  • 調査対象年
  • 通貨換算レート

第3章 電池アノード材料の世界市場力学

  • 市場促進要因
    • 電気自動車の普及
    • ポータブル電子機器の普及拡大
    • 電池アノード材料の技術進歩
  • 市場の課題
    • 採掘と加工による環境への影響
    • 経時的な性能劣化
  • 市場機会
    • 新規電池アノード材料の開発
    • 持続可能な製造方法

第4章 電池アノード材料の世界市場産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの未来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治
    • 経済
    • 社会
    • 技術
    • 環境
    • 法律
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの結論・提言

第5章 電池アノード材料の世界市場規模と予測:材料別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 電池アノード材料の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • アノード活物質
    • アノード合剤
    • アノード箔

第6章 電池アノード材料の世界市場規模と予測:電池製品別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 電池アノード材料の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 電池パック
    • セル

第7章 電池アノード材料の世界市場規模と予測:エンドユーザー別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 電池アノード材料の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 自動車
    • 非自動車

第8章 電池アノード材料の世界市場規模と予測:地域別、2022年~2032年

  • 北米の電池アノード材料市場
    • 米国の電池アノード材料市場
    • カナダ電池アノード材料市場
  • 欧州電池アノード材料市場
    • 英国の電池アノード材料市場
    • ドイツの電池アノード材料市場
    • フランス電池アノード材料の市場
    • スペイン電池アノード材料の市場
    • イタリアの電池アノード材料料の市場
    • その他欧州電池アノード材料料の市場
  • アジア太平洋電池アノード材料の市場
    • 中国電池アノード材料の市場
    • インド電池アノード材料料の市場
    • 日本の電池アノード材料料の市場
    • オーストラリア電池アノード材料料の市場
    • 韓国電池アノード材料料の市場
    • その他アジア太平洋地域の電池アノード材料市場
  • ラテンアメリカ電池アノード材料の市場
    • ブラジル電池アノード材料の市場
    • メキシコ電池アノード材料の市場
    • その他ラテンアメリカ電池アノード材料市場
  • 中東・アフリカ電池アノード材料の市場
    • サウジアラビアの電池アノード材料市場
    • 南アフリカの電池アノード材料市場
    • その他中東とアフリカの電池アノード材料市場

第9章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • Amprius Technologies, Inc.
      • 主要情報
      • 概要
      • 財務(データの入手可能性によります)
      • 製品概要
      • 市場戦略
    • BASF SE
    • Enevate Corporation
    • Anovion Technologies
    • BTR New Material Group Co., Ltd.
    • Daejoo Electronic Materials Co., Ltd.
    • E-magy
    • Epsilon Advanced Materials Pvt. Ltd.
    • Gotion High-tech Co., Ltd.
    • Himadri Speciality Chemicals Ltd.
    • Hunan Kingi Technology Co., Ltd.
    • JFE Chemical Corporation
    • Kanthal AB
    • Kuraray Co., Ltd.
    • Kureha Corporation

第10章 調査プロセス

  • 調査プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場推定
    • 検証
    • 出版
  • 調査属性
目次

The Global Battery Anode Materials Market is valued at approximately USD 21.82 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 9.50% over the forecast period 2024-2032. Battery anode materials encompass a range of materials used in the negative electrodes of various batteries, crucial for the performance, safety, and efficiency of batteries. The proliferation of electric vehicles (EVs), driven by environmental concerns and supportive government policies, has significantly boosted the demand for advanced battery anode materials. Additionally, the increasing adoption of portable electronics such as tablets, smartphones, and laptops further stimulates market growth for high-performance batteries.

However, the production and usage of battery anode materials pose challenges, including environmental impacts from mining and processing operations and performance degradation over time. Despite these constraints, researchers and key players are heavily investing in R&D initiatives to develop novel battery anode materials with enhanced performance characteristics. Optimizing existing manufacturing methods to reduce costs, improve scalability, and explore sustainable manufacturing practices presents new avenues of growth for the battery anode materials market.

Key regions considered in the Global Battery Anode Materials Market study include North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. In year 2023, Asia-Pacific emerges as the dominating region in the Global Battery Anode Materials Market. This leadership position can be attributed to several factors. Firstly, Asia-Pacific hosts some of the world's largest battery manufacturers, particularly in countries like China, Japan, and South Korea, which are at the forefront of the electric vehicle (EV) and consumer electronics industries. These industries are major consumers of battery anode materials, such as graphite, silicon, and other advanced carbon materials. Secondly, the region benefits from robust government initiatives and investments aimed at promoting clean energy technologies and expanding the EV infrastructure, thereby boosting the demand for high-performance batteries. Additionally, Asia-Pacific boasts a strong presence of raw material suppliers and manufacturing capabilities, enabling efficient production and supply chain management for battery anode materials. This combination of manufacturing prowess, technological advancements, and supportive regulatory frameworks positions Asia-Pacific as the dominant force in driving the growth of the Global Battery Anode Materials Market. Moreover, North America is projected to grow at a fastest rate during the projected period 2024-2032.

Major market players included in this report are:

  • Amprius Technologies, Inc.
  • Anovion Technologies
  • BASF SE
  • BTR New Material Group Co., Ltd.
  • Daejoo Electronic Materials Co., Ltd.
  • E-magy
  • Enevate Corporation
  • Epsilon Advanced Materials Pvt. Ltd.
  • Gotion High-tech Co., Ltd.
  • Himadri Speciality Chemicals Ltd.
  • Hunan Kingi Technology Co., Ltd.
  • JFE Chemical Corporation
  • Kanthal AB
  • Kuraray Co., Ltd.
  • Kureha Corporation

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Material:

  • Active Anode Materials
  • Anode Binders
  • Anode Foils

By Battery Product:

  • Battery Pack
  • Cell

By End-Use:

  • Automotive
  • Non-Automotive

By Region:

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • ROE
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • RoAPAC
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • RoMEA

Years considered for the study are as follows:

  • Historical year - 2022
  • Base year - 2023
  • Forecast period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Battery Anode Materials Market Executive Summary

  • 1.1. Global Battery Anode Materials Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Material
    • 1.3.2. By Battery Product
    • 1.3.3. By End Use
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Battery Anode Materials Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory Frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Battery Anode Materials Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Proliferation of Electric Vehicles
    • 3.1.2. Increasing Adoption of Portable Electronics
    • 3.1.3. Technological Advancements in Battery Anode Materials
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. Environmental Impact of Mining and Processing
    • 3.2.2. Performance Degradation Over Time
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Development of Novel Battery Anode Materials
    • 3.3.2. Sustainable Manufacturing Methods

Chapter 4. Global Battery Anode Materials Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunity
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Battery Anode Materials Market Size & Forecasts by Material 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Battery Anode Materials Market: Material Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 5.2.1. Active Anode Materials
    • 5.2.6. Anode Binders
    • 5.2.7. Anode Foils

Chapter 6. Global Battery Anode Materials Market Size & Forecasts by Battery Product 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Battery Anode Materials Market: Battery Product Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 6.2.1. Battery Pack
    • 6.2.2. Cell

Chapter 7. Global Battery Anode Materials Market Size & Forecasts by End-Use 2022-2032

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Global Battery Anode Materials Market: End-Use Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 7.2.1. Automotive
    • 7.2.2. Non-Automotive

Chapter 8. Global Battery Anode Materials Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 8.1. North America Battery Anode Materials Market
    • 8.1.1. U.S. Battery Anode Materials Market
    • 8.1.2. Canada Battery Anode Materials Market
  • 8.2. Europe Battery Anode Materials Market
    • 8.2.1. UK Battery Anode Materials Market
    • 8.2.2. Germany Battery Anode Materials Market
    • 8.2.3. France Battery Anode Materials Market
    • 8.2.4. Spain Battery Anode Materials Market
    • 8.2.5. Italy Battery Anode Materials Market
    • 8.2.6. Rest of Europe Battery Anode Materials Market
  • 8.3. Asia-Pacific Battery Anode Materials Market
    • 8.3.1. China Battery Anode Materials Market
    • 8.3.2. India Battery Anode Materials Market
    • 8.3.3. Japan Battery Anode Materials Market
    • 8.3.4. Australia Battery Anode Materials Market
    • 8.3.5. South Korea Battery Anode Materials Market
    • 8.3.6. Rest of Asia-Pacific Battery Anode Materials Market
  • 8.4. Latin America Battery Anode Materials Market
    • 8.4.1. Brazil Battery Anode Materials Market
    • 8.4.2. Mexico Battery Anode Materials Market
    • 8.4.3. Rest of Latin America Battery Anode Materials Market
  • 8.5. Middle East & Africa Battery Anode Materials Market
    • 8.5.1. Saudi Arabia Battery Anode Materials Market
    • 8.5.2. South Africa Battery Anode Materials Market
    • 8.5.3. Rest of Middle East & Africa Battery Anode Materials Market

Chapter 9. Competitive Intelligence

  • 9.1. Key Company SWOT Analysis
  • 9.2. Top Market Strategies
  • 9.3. Company Profiles
    • 9.3.1. Amprius Technologies, Inc.
      • 9.3.1.1. Key Information
      • 9.3.1.2. Overview
      • 9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 9.3.1.4. Product Summary
      • 9.3.1.5. Market Strategies
    • 9.3.2. BASF SE
    • 9.3.3. Enevate Corporation
    • 9.3.4. Anovion Technologies
    • 9.3.5. BTR New Material Group Co., Ltd.
    • 9.3.6. Daejoo Electronic Materials Co., Ltd.
    • 9.3.7. E-magy
    • 9.3.8. Epsilon Advanced Materials Pvt. Ltd.
    • 9.3.9. Gotion High-tech Co., Ltd.
    • 9.3.10. Himadri Speciality Chemicals Ltd.
    • 9.3.11. Hunan Kingi Technology Co., Ltd.
    • 9.3.12. JFE Chemical Corporation
    • 9.3.13. Kanthal AB
    • 9.3.14. Kuraray Co., Ltd.
    • 9.3.15. Kureha Corporation

Chapter 10. Research Process

  • 10.1. Research Process
    • 10.1.1. Data Mining
    • 10.1.2. Analysis
    • 10.1.3. Market Estimation
    • 10.1.4. Validation
    • 10.1.5. Publishing
  • 10.2. Research Attributes