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市場調査レポート
商品コード
2038238
PFASフリー電池の世界市場(2026年~2036年):技術、規制、企業、予測The Global PFAS-Free Battery Market 2026-2036: Technologies, Regulation, Companies and Forecasts |
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| PFASフリー電池の世界市場(2026年~2036年):技術、規制、企業、予測 |
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出版日: 2026年05月14日
発行: Future Markets, Inc.
ページ情報: 英文 215 Pages, 20 Tables, 39 Figures
納期: 即納可能
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概要
世界のPFASフリー電池市場は、欧州の規制、米国の州と連邦政府による取り組み、そして自動車やコンシューマーエレクトロニクスのメーカーによる調達主導の取り組みという、3つの力の交差点にあります。リチウムイオン電池の製造は、現代のあらゆる工業プロセスの中でも特にフッ素化学に依存しています。一般的なNMCパウチセルには、正極バインダーとしてポリフッ化ビニリデン、主な塩として六フッ化リン酸リチウム、フルオロエチレンカーボネートやその他のフッ素系添加剤が含まれており、乾式電極プロセスではPTFEの使用が増加しています。また、フッ素樹脂コーティングはセパレーター、集電タブ、ガスケット、さらにはパックレベルの防火層にまで及んでいます。EVグレードNMCセル全体において、PFASの総含有率は通常、重量にして1.5%~3%となっています。
2023年1月に5つの加盟国によって提出された欧州化学品庁(ECHA)のREACH規制に関する包括的提案は、2026年3月にリスク評価委員会の最終意見と社会経済分析委員会の草案が示されたことで、決定的に前進しました。各委員会の最終意見は2026年末までに、欧州委員会の採択は2027年第3四半期に、規制の発効は2028年に、そしてその後6.5~13.5年間にわたって部門ごとの適用除外期間が設けられる見込みです。並行して、米国TSCA第8条(a)(7)に基づく報告義務は2026年10月まで適用され、ミネソタ州、メイン州、カリフォルニア州の州法では、参照により電池材料が対象となるケースが増加しています。Apple、BMW、Volkswagen、Mercedes-Benz、Stellantis、Renault、Volvo、Teslaは、いずれも規制上の期限に先立ち、サプライヤー仕様にPFAS削減を明記しています。
当レポートでは、世界のPFASフリー電池市場について調査し、PFASフリー電池材料・セル・パック市場に関する包括的な分析を提供しています。また、この10年にわたる移行を決定づける技術、規制上の促進要因、市場規模、競合情勢について取り上げています。
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
- なぜPFASフリー電池か、なぜ今か
- 主な調査結果
- 規制タイムラインの概観
- 世界市場の予測(2026年~2036年)
- 戦略的意義
第2章 電池内のPFAS:場所、理由、分量
- 定義と分類
- リチウムイオンセルのPFAS含有コンポーネント
- PFASの代替が困難な理由
- 健康と環境への懸念
- 世界の電池産業におけるPFASフットプリントの定量化
第3章 規制情勢(2023年~2030年)
- 欧州連合:REACH規則によるPFASの普遍的規制
- 米国
- 中国
- 日本・韓国
- その他の法域
- 自主的・調達主導的な段階的廃止
第4章 PFASフリーバインダー
- 電池用バインダーの機能と要件
- PVDFとその派生品:既存品
- 負極バインダー:大部分がすでにPFASフリー
- 正極バインダーの代替品
- 性能の比較
- SWOT - PFASフリー正極バインダー
- PFASフリー正極バインダー市場の予測
第5章 PFASフリー電解質
- 電解質系:塩、溶媒、添加剤
- リチウム塩
- PFASを含む溶剤と添加剤
- PFASフリー経路としての固体・半固体電解質
- SWOT - PFASフリー電解質
- 市場予測:PFASフリーの電解質塩と添加剤
第6章 PFASフリーセパレーター
- セパレーターの基本
- セラミックコーティングセパレーターとPVDFバインダー
- アラミド繊維と不織布代替品
第7章 集電体コーティング、シーラント、パック材料
- アルミニウムと銅の集電体コーティング
- タブ溶接、ガスケット、気密シール
- パウチラミネート、プリズム缶ライナー
- Targray - 複数のパウチフィルムグレードの流通
- パックレベル構造材料
- パック材料代替品のサマリー
- 戦略的意義
第8章 PFASフリーバッテリーパックの防火
- 防火が最大の短期的なPFASフリーの機会である理由
- 熱暴走防止の課題
- 3つのサブセグメントファミリー
- 市場予測と競合情勢
- 用途とプラットフォームの力学
- サプライヤーの情勢と競合ポジショニング
- 戦略的意義
第9章 製造プロセスへの意義
- NMPの終焉
- 水性スラリープロセスの変化
- 乾式電極プロセス
- 競合する3つの製造ルート
- 設備投資と経営費への影響
- 品質管理とプロセスアナリティクス技術
- プロセス機器ベンダーと製造エコシステム
- 製造準備状況のサマリー:用途別
- 戦略的意義
第10章 PFASに関する考察:電池の化学組成別
- LFP(リン酸鉄リチウム)
- NMC、NCA(ニッケルリッチ層状酸化物)
- LCO(リチウムコバルト酸化物)、その他のコンシューマーエレクトロニクス化学組成
- ナトリウムイオン電池
- 固体電池
- レドックスフロー電池
- 鉛蓄電池、ニッケル水素、一次セル
第11章 用途
- 応用情勢
- バッテリー電気乗用車
- 商用車、バス、トラック
- グリッドスケール定置型蓄電池
- ビハインドザメーター蓄電池(商業、工業、住宅)
- コンシューマーエレクトロニクス
- 工業、海洋、航空、防衛
- 複合用途
第12章 世界市場の予測(2026年~2036年)
- 調査手法
- 3つのシナリオに基づくPFASフリー電池材料全体の予測
- 予測:地域別(2036年)(基本シナリオ)
- PFASフリーリチウムイオン電池の生産高の予測(GWh)
第13章 競合情勢
- 材料サプライヤー - 概況
- 戦略的ポジショニングマトリクス
- セルメーカー - 公的なPFASフリーにおける地位
- 戦略的ポジショニングマトリクスの可視化
第14章 リスク、ボトルネック、未解決問題
- 規制リスク
- 技術的リスク
- 商業リスク、サプライチェーンリスク
- 重要な未解決問題

