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市場調査レポート
商品コード
1808451

リチウムイオン電池負極市場:材料タイプ、生産技術、用途別-2025年~2030年の世界予測

Lithium-Ion Battery Anode Market by Material Type, Production Technology, Application - Global Forecast 2025-2030


出版日
発行
360iResearch
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英文 195 Pages
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即日から翌営業日
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リチウムイオン電池負極市場:材料タイプ、生産技術、用途別-2025年~2030年の世界予測
出版日: 2025年08月28日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 195 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要

リチウムイオン電池負極市場は、2024年に107億米ドルと評価され、2025年には123億4,000万米ドル、CAGR16.17%で成長し、2030年には263億3,000万米ドルに達すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2024年 107億米ドル
推定年2025年 123億4,000万米ドル
予測年2030年 263億3,000万米ドル
CAGR(%) 16.17%

急速に進化するエネルギー情勢におけるリチウムイオン電池負極セクターを形成する戦略的要点と市場力学を理解する

リチウムイオン電池の負極は、エネルギー密度やサイクル寿命から安全性やコスト効率に至るまで、性能パラメータに影響を与える現代のエネルギー貯蔵アーキテクチャの中核に位置します。電気自動車、民生用電子機器、グリッドスケールのアプリケーションで需要が拡大するにつれ、負極の材料組成と製造方法は技術革新と戦略的投資の焦点となっています。原材料の入手可能性の変化、持続可能性の義務付け、新たなナノ構造設計は、差別化された技術提供への道を開くと同時に、競合力学を激化させています。

世界のリチウムイオン電池負極の開発と展開に影響を与える重要な技術規制と消費者主導の転換の特定

技術の飛躍的進歩、政策の進化、そして顧客の期待の変化が重なり、リチウムイオン電池負極の状況は再定義されつつあります。シリコンと炭素の複合構造と新しいコーティング技術の進歩は、比容量と急速充電能力の大幅な向上を約束し、長年の黒鉛の優位性に課題しています。同時に、低炭素製造プロセスに対する規制当局のお墨付きにより、持続可能な調達とリサイクルへの投資が促進され、環境スチュワードシップが競争上の差別化要因として注目されています。

2025年の米国関税政策がサプライチェーンに及ぼす多面的影響の評価リチウムイオンアノードの生産コストと国際競争力

2025年に導入された米国の関税措置は、重要な負極材の輸入コストに上昇圧力をかけ、メーカーはサプライチェーン構成の再評価を迫られています。黒鉛前駆物質とシリコン原料への課税の急増は、国内調達の推進を強め、現地加工能力の拡大に拍車をかけた。その結果、利害関係者は、貿易フローの変動を緩和し、原料アクセスを確保するために、地域の採掘・精錬事業体との戦略的パートナーシップを模索しています。

リチウムイオン電池負極市場の革新と普及を促進する材料ベースの生産技術と最終用途の差別化要因の解明

材料タイプ別セグメンテーションの洞察によると、黒鉛は現在も確立された負極用途の有力な選択肢であるが、理論容量を最大10倍増加させることができる革新的な代替材料としてシリコン強化材料が台頭してきています。黒鉛のカテゴリーでは、天然黒鉛が優れた構造的完全性と低いファーストサイクル損失を提供する一方、合成黒鉛は一貫した粒子形態と強化されたレート性能を提供し、高級用途に対応しています。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の地域力学を評価することで、世界のリチウムイオン負極市場における戦略的位置づけを知る

地域ダイナミックスは、リチウムイオン電池負極参加企業の戦略的ポジショニングに大きな影響を与えます。南北アメリカでは、政府の強力なインセンティブが国内負極製造施設の開発を加速させ、公的研究機関と民間企業の共同コンソーシアムを育成しています。こうしたイニシアチブは、持続可能な材料加工の進歩を推進しながら、サプライチェーンの主権を強化することを目的としています。

競争戦略の解明リチウムイオン電池負極のエコシステムを形成する大手企業の技術リーダーシップと競合ベンチャー

大手企業は、負極材の分野で価値を獲得するために差別化された戦略を展開しています。ある多国籍化学企業は、黒鉛採掘資産を買収することで垂直統合を優先し、鉱山から活物質までのサプライチェーンをコントロールしています。また、別の特殊炭素企業は、電池セルメーカーとパートナーシップを結び、独自の表面改質技術を活用してサイクル耐久性を向上させた次世代シリコン-炭素複合材料を共同開発しています。

リチウムイオン電池負極の利害関係者の効率的な協力関係と市場浸透を強化するための証拠に基づく戦略的提言の策定

業界リーダーは、新たな機会を活用し、負極の情勢における進化する課題を乗り切るために、多面的な戦略を採用しなければならないです。第一に、in situ電子顕微鏡やハイスループット・スクリーニングといった高度な特性評価ツールへの投資を優先することで、材料の最適化を加速し、市場投入までの時間を短縮することができます。これと並行して、地域のサプライヤーやリサイクル・パートナーとの戦略的提携を通じてサプライ・チェーンを多様化することで、関税の変動や原材料の制約にさらされるリスクを軽減することができます。

リチウムイオン電池負極市場調査を支える包括的な調査枠組みデータ収集手法と分析手法の詳細

本調査は、一次情報と二次情報を三角測量した厳密な手法で実施しました。一次インプットは、負極材メーカー、電池セルメーカー、自動車OEM、エネルギー貯蔵インテグレーターの幹部レベルの利害関係者との綿密なインタビューを通じて収集しました。2次調査は、技術ジャーナル、特許情勢分析、業界ホワイトペーパー、規制状況を網羅し、新たな動向と技術の軌跡を検証しました。

重要な市場洞察の要約技術と政策情勢が進化する中でのリチウムイオン電池負極業界の戦略的意味合いと将来展望

結論として、リチウムイオン電池負極材セクターは、材料革新、政策再編、グローバルサプライチェーンダイナミクスの変化によって定義される極めて重要な岐路に立っています。先進的な負極化学物質を採用し、持続可能な製造の必要性に沿い、関税に起因する供給リスクに積極的に対処する利害関係者は、新たな市場機会を獲得する上で最良の立場にあります。南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋でインセンティブ構造や製造エコシステムが異なり、競争優位性が形成されるため、地域的なニュアンスによって戦略をカスタマイズすることの重要性がさらに強調されます。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場力学

  • エネルギー密度とサイクル寿命を向上させるシリコンベースの複合アノードの開発
  • 安全性と性能を向上させる先進的なリチウム金属アノードコーティングの商品化
  • 電気自動車のコストパフォーマンスを最適化するためにグラファイトシリコンブレンドアノードを採用
  • 次世代電池向け固体電解質と高容量アノードの統合
  • 持続可能なアノード材料の需要を満たすためのリサイクルグラファイト回収プロセスのスケールアップ
  • 急速充電と安定性向上のためのナノ構造カーボン構造の実装
  • 高容量セルの体積膨張の課題を解決するスズ系合金アノードの登場
  • カスタム陽極配合のためのOEMと材料サプライヤー間の協力パートナーシップ

第6章 市場洞察

  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析

第7章 米国の関税の累積的な影響2025年

第8章 リチウムイオン電池負極市場:材料タイプ別

  • 黒鉛
    • 天然黒鉛
    • 合成グラファイト
  • シリコン

第9章 リチウムイオン電池負極市場:生産技術別

  • 化学蒸着法
  • 焼結プロセス

第10章 リチウムイオン電池負極市場:用途別

  • 家電
  • 電気自動車
  • エネルギー貯蔵システム

第11章 南北アメリカのリチウムイオン電池負極市場

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • アルゼンチン

第12章 欧州・中東・アフリカのリチウムイオン電池負極市場

  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • デンマーク
  • オランダ
  • カタール
  • フィンランド
  • スウェーデン
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • トルコ
  • イスラエル
  • ノルウェー
  • ポーランド
  • スイス

第13章 アジア太平洋のリチウムイオン電池負極市場

  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • フィリピン
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • 台湾

第14章 競合情勢

  • 市場シェア分析, 2024年
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2024年
  • 競合分析
    • Ascend Elements, Inc.
    • BASF SE
    • Contemporary Amperex Technology Co., Limited
    • EcoGraf Limited
    • Epsilon Advanced Materials Pvt Ltd.
    • Group14 Technologies, Inc.
    • Himadri Speciality Chemical Ltd.
    • Huntsman International LLC
    • JFE Chemical Corporation
    • Jiangxi JingJiu Power Science& Technology Co.,LTD.
    • Kureha Corporation
    • Lohum Cleantech Private Limited
    • Merck KGaA
    • NanoGraf Corporation
    • NEI Corporation
    • NEO Battery Materials Ltd.
    • Nexeon Limited
    • Ningbo Shanshan Co., Ltd.
    • Nippon Carbon Co., Ltd.
    • Posco Future M Co., Ltd.
    • Resonac Group Companies
    • SGL Carbon SE
    • Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd.
    • Sila Nanotechnologies, Inc.
    • SKC Co. Ltd.
    • Targray Technology International Inc.
    • Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
    • Xiamen Tob New Energy Technology Co., Ltd.

第15章 リサーチAI

第16章 リサーチ統計

第17章 リサーチコンタクト

第18章 リサーチ記事

第19章 付録