二次電池材料の世界市場(2026年~2037年)
The Global Secondary Battery Materials Market 2026-2037
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- 英文 458 Pages, 52 Tables, 46 Figures
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概要
二次電池材料市場は、エネルギー転換の上流における基盤です。充電式電池で動作するすべてのEV用バッテリー、すべての電力系統用蓄電システム、すべての家電製品は、その電池のエネルギー密度、出力性能、サイクル寿命、安全性、およびコストを決定づける正極活物質、負極材料、電解質、およびセパレーターに依存しています。二次電池材料市場は、電池がどのような性能を発揮できるかを決定づけるものであり、エネルギー転換のペースとコストに関心を持つすべての人にとって、その市場がどこへ向かっているかを理解することは不可欠です。
二次電池材料市場は、1990年代のリチウムイオン化学の商用化以来、最も大きな構成の変化を遂げつつあります。コスト面の理由から、エネルギー貯蔵や低航続距離のEV用途において、LFPがNMCに取って代わりつつあります。また、グラファイトの限界を超えるエネルギー密度を実現するため、シリコン・カーボン複合負極の量産が開始されています。固体電解質は、実験室での研究対象から自動車開発プログラムへと移行しつつあります。また、特定の用途向けのリチウムフリー代替材として、ナトリウムイオン電池用材料の商業生産が始まっています。これらすべての変化が同時に起こっており、二次電池材料市場は、この業界の歴史上かつてないほどダイナミックかつ技術的に複雑な様相を呈しています。
二次電池材料の世界市場(2026年~2037年)-主な調査範囲
- 正極活物質-NMC(811、622、532および高電圧型)、LFP、NCA、LMFP、高電圧スピネル系正極;製造プロセス;主要メーカー;2037年までのLFP対NMCの市場シェアの推移
- 負極材料- 天然および合成グラファイト、シリコン・カーボン複合負極、純シリコン負極、ナトリウムイオン電池用ハードカーボン、ならびに主要企業の企業プロファイルを含むリチウム金属負極の開発状況
- 電解質- 液体炭酸塩電解質の配合、電解質添加剤、および全固体電池用途に向けた液体から固体および準固体電解質システムへの移行
- セパレーター- ポリオレフィン製セパレーター、セラミックコーティングセパレーター、全固体電池用固体電解質膜セパレーター、および生産能力とコスト分析
- 電池用バインダーおよび導電性添加剤-PVDF、水系バインダーの代替品、カーボンブラックおよびカーボンナノチューブを用いた導電性添加剤システム、ならびに溶剤系バインダーシステムを排除する乾式電極加工への移行
- ナトリウムイオン電池材料- 層状酸化物およびプルシアンブルー類似体の正極材、ハードカーボン負極材、ならびにナトリウムイオン電解質システムについて、CATL、HiNa Cell、およびその他の商業生産業者に関する分析
- 固体電解質材料- 全固体電池向け酸化物(LLZO)、硫化物(LGPS、アルギロダイト)、および高分子固体電解質材料、ならびに技術成熟度およびコスト分析
- サプライチェーンおよび重要材料-リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、グラファイト、リン酸塩のサプライチェーン分析。地政学的リスク評価および中国以外の供給源開発状況の追跡を含みます
- 10年間の予測-2026年から2037年までの、材料種類、電池化学系、用途、地域別の二次電池材料市場規模
この二次電池材料市場レポートは、エネルギー転換において最も重要な材料市場をナビゲートする電池メーカー、材料サプライヤー、および投資家にとって、決定的な情報源となります。
本レポートは、電池メーカー、正極・負極材料サプライヤー、EVメーカー、エネルギー貯蔵システム開発企業、および重要材料への投資家にとって理想的な資料です。
二次(充電式)電池材料とは、リチウムイオンセルおよびそれを囲むモジュールやパックを構成する、設計された原材料のことです。これには、正極および負極の活物質、電解液、セパレータ、導電性添加剤およびバインダー、銅やアルミニウム製の集電材に加え、セルを実用的なパックに変えるバスバー、絶縁材、構造用ハウジングなどが含まれます。需要は、圧倒的に輸送手段の電動化と、それに並行して拡大する固定型エネルギー貯蔵設備によって牽引されており、家電製品は規模は小さいもの安定した第3の需要源となっています。世界のリチウムイオン電池生産量が、現在の約1テラワット時から2037年までにその数倍へと拡大するにつれ、材料需要もそれに伴って増加します。ただし、その増加は均一ではありません。化学組成の組み合わせ、セルおよびパックの構造、加工ルートによって、どの材料が価値を生み出すかが変化するためです。
この市場は、量と価値の間の絶え間ない緊張関係によって特徴づけられています。LFP正極材やグラファイト負極材のような大量生産される汎用材料は、生産能力の拡大に伴い成長しますが、利益率は低くなります。一方、シリコン負極材、カーボンナノチューブ、LiFSI塩、特殊セパレーターなど、少量で仕様が厳格に求められる材料は、割合で見た成長率がより高く、高価格帯で取引されています。正極活物質は、変動の激しいリチウム、ニッケル、コバルトの価格に支えられ、依然として最大の単一価値源となっています。負極はシリコンの段階的な導入によってその様相が変化しつつあり、セパレーター、電解液、集電体は、技術的に高度な要求が求められる安定した中堅市場を形成しています。
予測期間を通じて、2つの構造的変化が見られます。第一に、パックレベルのエンジニアリング--セル・トゥ・パック、セル・トゥ・ボディ、セル・トゥ・シャーシの設計--により、モジュール内の構成要素の割合が減少する一方で、アルミニウム、高張力鋼、複合材料などの構造用筐体材料の重要性が高まっています。第二に、ドライ電極(無溶剤)処理が、バインダーおよび導電性添加剤の需要構造を変えつつあり、従来のPVDFやカーボンブラックに代わって、PTFEやカーボンナノチューブが好まれるようになっています。
供給はほぼすべてのセグメントにおいて中国に著しく集中しており、欧米、韓国、日本の新興生産能力は、米国の「インフレ抑制法」第45X条およびEUの「重要原材料法」によって支えられています。代替リスク--主にコスト重視の蓄電システムやエントリーレベルのEVにおけるナトリウムイオン電池、そして長期的には全固体電池への移行--は、リサイクルや重要原材料の回収と並んで、二次供給における変動要因となっています。その結果、大規模かつ急成長しているもの、戦略的な競争が激化する市場が形成されており、2037年にかけては、調達安定性、現地化による経済性、および材料の革新が競争上の地位をますます決定づけるようになり、規模と、防御力があり、仕様上重要な差別化を両立できる参加者に報いることになるでしょう。
『2026-2037年世界の二次電池材料市場』は、セルの活物質からモジュールおよびパックの構造部品に至るまで、リチウムイオン電池材料のバリューチェーン全体を対象とした商業市場調査です。本調査では、対象となる各材料について、ボトムアップ手法に基づき需要量(トン)および市場価値(米ドル)を定量化しています。具体的には、世界のセル生産量(ギガワット時)に、化学組成および構造ごとの材料集約度係数を乗じ、価格を算出した上で、2037年までの年次予測を提示しています。本調査では、8つのバリューチェーンセグメントを対象としています。具体的には、正極活物質、負極活物質(グラファイトおよびシリコン)、電解液・塩・添加剤、セパレータ、導電性添加剤およびバインダー、集電体、モジュール材料、パック筐体および構造用材料です。また、ドライ電極(無溶媒)プロセスと、それがセル、バインダー、導電性添加剤の各市場に与える影響についても、専用の分析を提供しています。
市場規模の推計に加え、本レポートでは、電気自動車、定置型蓄電システム、民生用電子機器にわたる需要の牽引要因と最終市場の構成を明らかにしています。また、各セグメントにおけるサプライヤーの動向と地理的集中度を分析し、価格動向やコスト構造を提示するとともに、米国のIRA(インフレ抑制法)第45X条およびEUの「重要原材料法」を踏まえたサプライチェーンリスクを評価しています。比較分析の章では、すべてのセグメントを地域別内訳を含む単一の価値・数量の視点に統合し、シナリオ分析の章では、化学組成の組み合わせ、シリコン含有量、ドライプロセスの採用、ナトリウムイオン電池への代替、および現地化に対する感度分析を行っています。本調査の最後には、正極材、負極材、電解液、セパレーター、添加剤、バインダー、箔、上流原材料、セル、全固体電池、ナトリウムイオン電池、およびリサイクル分野の主要企業を網羅した企業プロファイル一覧が掲載されています。
目次サマリー:
- エグゼクティブサマリー-主要予測、材料別成長ランキング、および企業動向
- 導入、調査範囲および調査手法-ボトムアップ方式のGWh→強度→トン数→価値モデル
- 世界のリチウムイオン需要と材料集約度モデル- 用途別需要、化学組成の構成、最終市場別の内訳
- 正極活物質-LFP、NMC、NCA、LMFP;リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン
- 負極活物質- 天然および合成グラファイト;シリコン(SiOx、ナノSi、Si-C)
- 電解液- 塩類(LiPF6、LiFSI)、溶媒および添加剤
- セパレータ-ウェットおよびドライベースフィルム;セラミックコーティング
- 導電性添加剤およびバインダー-カーボンブラック、CNT;PVDF、SBR/CMC
- 集電体- 電池用銅箔およびアルミ箔
- 乾式電極(溶媒フリー)プロセス-セル、バインダー、および導電性添加剤の影響
- モジュール材料- バスバー、相互接続材、絶縁材
- パック筐体および構造材料-アルミニウム、鋼、複合材料;CTP/CTB/CTC
- 比較分析、地域別内訳、およびサプライチェーンリスク-IRA/45XおよびEU CRMA政策を含む
- シナリオおよび感応度分析-化学組成の組み合わせ、シリコン含有量、ドライプロセス、ナトリウムイオン、現地調達
- 企業プロファイル- バリューチェーン全体にわたる439社
- 付録- 調査手法、詳細な前提条件、需要モデル表、Excelシート索引、企業ディレクトリ、および関連するFMI調査
対象企業には、24M Technologies, Inc.、2D Fab AB、3DOM Inc.、6K Energy、AC Biode、Accurec Recycling GmbH、Achelous Pure Metal Company Limited、ACT-ion Battery Technologies、Addionics、Advanced Battery Recycle Co., Ltd.(ABR)、Advanced Solid-State Electrolyte Technology Co., Ltd.(ASET)、Advano、AE Elemental、AEGIS Critical Energy Defence Corp.、AESC、AirMembrane Corporation、Albemarle、Allied Gra[hite、Allye Energy、Alsym Energy、Altairnano/Yinlong、Altech Batteries Ltd.、Altilium Clean Technology、Altris AB、AMO Greentech、Ampcera, Inc.、Amprius, Inc.、Amtex、Anaphite Limited、Anhui Anwa New Energy、Anthro Energy、APB Corporation、Appear Inc.、Arcadium Lithium、Argylium、Arkema、Asahi Kasei、Astracite、Ateios Systems、Atlas Materials、Attero Recycling、Australian Advanced Materials、Avanti Battery Company、AZUL Energy Co., Ltd、BAK Power Battery、Base Power、BASF、Basquevolt、Batrec Industrie AG、Battery Pollution Technologies、Battri、 BatX Energies、Bedimensional S.p.A、BeePlanet Factory、Beijing Easpring、Beijing WeLion New Energy Technology、Bemp Research Company、BenAn Energy Technology、The BESSt Company、BGT Materials Ltd.、Bihar Batteries、Birla Carbon、Biwatt Power、Black Diamond Structures、LLC、Blackstone Resources、Blue Current, Inc.、Blue Solutions、Bodi, Inc.、Breathe Battery Technologies、BrightVolt, Inc.、Broadbit Batteries Oy、Brunp (CATL)、BTR New Energy Materials, Inc.、BTRY AG、BYD Energy Storage、Cabot Corporation、 CALB、 California Lithium Battery、CAMX Power、CAPCHEM、Carbon One、CarbonScape Ltd.、CarbonX、CATL、CBAK Energy Technology, Inc.、CCL Design、CEC Science & Technology Co., Ltd、CellCircle、CellCube、CellsX、CENS Materials Ltd.、Central Glass Co., Ltd.、Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd、Cham Battery Technology、Chasm Advanced Materials, Inc、Chemix, China Sodium-ion Times、Chongqing Tailan New Energy Co., Ltd.、Cirba Solution、Cirba Solutions、Circunomic、s、CMBlu Energy AG、Cnano Technology(LB Group)、CNGR、Connexx Systems Corp、Conovate、Coreshell、Customcells、cylib、Cymbet、Daejoo Electronic Materials、Daqus Energy、デンカ、DFD、Do-Fluoride、Domolynx、Donut Lab Oy、Dotz Nano、DOWA Eco-System、Dreamweaver International、Duesenfeld GmbH、E-Magy、Easpring Finland New Materials、EBS Square、Ecellix、Echion Technologiesなど……
第1章 エグゼクティブサマリー
第2章 イントロダクション、範囲、および調査手法
第3章 世界のリチウムイオン電池需要と材料集約度モデル
- 用途別の世界のリチウムイオン電池需要
- 陰極化学組成の進化
- 細胞の地域生産
- ギガワット時から材料需要へ
- 需要から市場価値へ
- 最終市場別内訳(EV、ESS、消費者向け、その他)
第4章 正極活物質
- 細胞における概要と役割
- 化学分野の概況(LFP、NMC、NCA、LMFP)
- 化学分野別需要見通し
- 重要な原材料- リチウム
- 重要な原材料- ニッケル
- 重要な原材料- コバルトとマンガン
- 供給状況と地理的集中度
- 価格設定とコスト構造
- 技術と代替(LMFP、ナトリウムイオン)
- 見通し
第5章 陽極活物質
- 概要と役割
- グラファイト- 天然グラファイトと合成グラファイト
- シリコン負極材料(SiOx、ナノSi、Si-C)
- シリコン搭載ロードマップと2028年~2030年の転換点
- 需要見通し
- 供給状況
- 価格設定とコスト構造
- 技術と代替
- 見通し
第6章 電解質
- 概要と機能
- 塩類(LiPF6、LiFSI)
- 溶剤(EC、DMC、EMC、DEC、PC)
- 添加物(VC、FEC)
- 需要見通し
- 供給状況と価格設定
- 見通し
第7章 分離器
- 概要と機能
- 湿式プロセスと乾式プロセス別ベースフィルムの比較
- セラミックコーティングされたセパレーター
- 需要見通し
- 供給状況
- 価格設定とコスト構造
- 見通し
第8章 導電性添加剤および結合剤
- 概要と機能
- 導電性添加剤- カーボンブラック
- 導電性添加剤-CNT/SWCNT
- バインダー-PVDF
- バインダー-SBR/CMC
- 需要見通し
- 供給と価格設定
第9章 現在の収集家
- 概要と機能
- 電池用銅箔
- 電池用アルミホイル
- 箔厚の動向と材料効率
- 需要見通し
- 供給状況と価格設定
- 見通し
第10章 乾式電極(溶剤フリープロセス)
- 乾式電極加工
- セル市場とドライプロセスの導入
- バインダー市場への影響
- 導電性添加剤市場への影響
- コスト、設備投資、資格要件の障壁
- 見通し
第11章 モジュール資料
- 概要- モジュール対セル・トゥ・パック
- バスバーおよびインターコネクト(Cu、Al)
- モジュール絶縁材および誘電体フィルム
- 需要見通し(主要素材別)
- 供給と価格設定
第12章 梱包・保管設備および構造材料
- 概要- 囲いの構造的役割
- アルミニウム(押出成形品およびダイカスト品)
- 高強度鋼
- 構造用複合材料(SMC/GFRP、CFRP)
- 構造パック統合(CTP/CTB/CTC)
- 需要見通し(主要素材別)
- 見通し
第13章 比較分析、地域別内訳、サプライチェーンリスク
- 異素材間の予測比較
- 金額と数量の乖離
- 地域別の需要と価値の内訳
- サプライチェーンの集中
- 重要物資供給リスク
- 政策概況(米国IRA/45X、EU CRMA)
- ローカライゼーションの展望
第14章 シナリオと感度
- シナリオフレームワーク
- 化学組成の感度
- シリコン含有量に対する感度
- ドライプロセス導入の感度
- ナトリウムイオン置換感受性
- 局在化感度
- 複合シナリオの結果
第15章 企業プロファイル
- 正極活物質96(33社の企業プロファイル)
- 陽極- グラファイトおよびカーボン129(24社の企業プロファイル)
- アノード- シリコン153(29社の企業プロファイル)
- 電解質、塩類、添加剤183件(20社の企業プロファイル)
- セパレーター204社(企業プロファイル11件)
- 導電性添加剤(CNT、グラフェン、カーボンブラック)215(28社の企業プロファイル)
- バインダー249冊(9社の企業プロファイル)
- 電流収集器(箔)258件(11社の企業プロファイル)
- 上流原材料・重要材料269件(13社の企業プロファイル)
- リチウムイオン電池・パックメーカー282社(43社の企業プロファイル)
- 固体電池、リチウム金属電池、リチウム硫黄電池325(40社の企業プロファイル)
- ナトリウムイオン材料および電池350(18社の企業プロファイル)
- リサイクル・資源回収364件(51社の企業プロファイル)
- その他の先進バッテリー・材料開発企業405社(60社の企業プロファイル)
第16章 付録
第17章 参考文献
- 発行日
- 発行
- Future Markets, Inc.
- ページ情報
- 英文 458 Pages, 52 Tables, 46 Figures
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