リン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP) Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2119288
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概要
Mordor Intelligenceによると、リン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料の市場規模は、2025年に10億2,000万米ドルと推定されており、2026年の12億5,000万米ドルから2031年までに36億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR23.78%を記録すると予測されています。

本レポートは、材料タイプ(LMFP正極材、負極材など)、セル形状(円筒形セル、角形セルなど)、用途(電気自動車など)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)ごとに分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。
世界のリン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料市場の動向と洞察
EVの普及と、LFPと同等のコストで実現する高エネルギー密度への需要
LMFPは、従来のLFPと同等のコスト構造を維持しつつ、15%から20%高いエネルギー密度を実現できます。この特長により、航続距離、コスト、安全性が車両設計の決定に影響を与える中距離電気自動車での採用が促進されています。LFPは2025年に、電気自動車用バッテリーの導入においてニッケル系化学組成を凌駕し、リン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料市場が発展するための、より大規模な生産・供給基盤を築きました。Contemporary Amperex Technology Co. Limited(CATL)のマンガン高含有M3Pプラットフォームは、航続距離700 kmを謳う「Zhijie S7」に搭載され、一方、Ronbay社の純LMFP配合は2026年に小ロットでの車両導入が開始されました。LMFPは、ニッケル高含有電池化学系に影響を与えるニッケルやコバルトの供給制約を受けることなく、市場を拡大することができます。EUのバッテリー規制2023/1542では、2025年8月以降、カーボンフットプリントの開示およびサプライチェーンのデューデリジェンスが義務付けられており、コバルト依存度の低い正極材の選択には、コンプライアンス上のメリットが生まれています。
グリッド規模のバッテリーエネルギー貯蔵システムの拡大
グリッド規模のバッテリーエネルギー貯蔵システムは、リン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料市場に対し、乗用車以外の需要チャネルを提供しています。貯蔵システムの購入者は、4時間の持続時間を想定して設計されたシステムをますます採用しており、ラックベイあたりのエネルギー密度が高いほど、固定された設置場所内での利用可能容量を向上させることができます。また、LMFPは、蓄電システムの開発者が火災安全や保険要件を検討する際に重視する熱的安定性も備えています。このため、利用可能なスペース、許認可、および運用上の安全性が調達決定に影響を与える用途において、この化学組成が適しています。バッテリーエネルギー貯蔵システムの契約期間は15年から20年に及ぶことがあり、自動車のモデルサイクルよりも長期的な需要の見通しを提供します。プロジェクト開発者が計画段階から建設段階へと移行するにつれ、こうした長期契約が正極材の調達数量を支える可能性があります。
マンガンの溶解、ヤーン・テラー歪み、および容量低下
サイクル充電や高温下におけるマンガンの溶出は、LMFPの商業規模への拡大における主要な技術的制約として依然として残っています。2024年の研究によると、溶出したMn2+イオンが正極から移動し、グラファイト製の負極に沈着することで、固体電解質界面の劣化やリチウム在庫の損失に寄与することが明らかになりました。この劣化プロセスは、サイクル回数が増えるにつれて顕著になります。2025年の研究では、Mn³⁺イオンのヤーン・テラー歪みが格子ひずみの原因であることが特定されました。これにより、マンガン負荷量が高い場合、リチウムイオンの拡散が制限される可能性があります。総モル濃度の低いLiPF₆およびLiFSIを用いた混合塩電解液は、マンガン析出の抑制効果を高めています。これらの配合では、標準的なLFP電解液の製造よりも厳格な合成管理が必要となるため、産業利用がより広まるまではコスト高が続く可能性があります。
セグメント分析
LMFP正極材は、2025年のリン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料市場シェアの69.45%を占めており、2031年までCAGR26.13%で成長すると予測されています。正極は、セルの電圧、エネルギー密度、およびサイクル特性の大部分を決定するため、LMFP材料チェーンにおける主要な価値要素となっています。生産規模の拡大は、関連する材料全般にわたるコスト削減にも寄与します。シリコン・カーボン複合負極はLMFP正極と組み合わせることで、所定のパックサイズからより長い航続距離を実現できるため、この負極材料がこのバリューチェーンを支えています。この組み合わせにより、需要は高容量のシリコン・グラファイトブレンドへとシフトする可能性があります。また、LMFPは動作電圧カットオフが約4.3 Vと高く、マンガンの溶解を制御する対策が必要なため、電解液およびセパレータ材料の重要性がますます高まっています。
リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド(LiFSI)をベースとした塩のブレンドやフッ素化共溶媒は、求められる電解液の性能を支えることができ、特殊な配合に対する需要を生み出しています。その他のカテゴリーに属する導電性添加剤、バインダー、集電体も、LMFPの活性粒子が微細化されることで恩恵を受けています。これによりリチウムの拡散距離は短縮されますが、表面積の大きいカーボンブラックや、より厳格なバインダーの仕様が求められるようになります。セパレータ材料については、より微細な粒子に対応し、高電圧下での安定性を維持するために、細孔径のより厳密な制御が求められます。標準的なLFP正極材は2019年から2025年にかけて一桁台の伸び率で成長したのに対し、LMFPの商業生産は、はるかに低い水準からスタートしました。
地域別分析
アジア太平洋は、2025年にリン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料市場の45.02%を占めており、2031年までCAGR25.83%で成長すると予測されています。中国がこの地位を維持しているのは、正極材生産インフラ、確立されたセル製造拠点、そして2024年半ばまでにフル稼働に達した、Dynanonic社の曲靖(チュージン)にある年産11万トンのLMFP製造施設によるものです。2026年5月、ダイナノニック社は、2つのリン酸系材料プロジェクトに対し、87億人民元(12億米ドル)の投資を発表しました。インドは、アグラタス・エナジー・ストレージ・ソリューションズ社がバンガロールに建設中の4億米ドル規模の研究開発センターや、アルトミン社およびヒマドリ・スペシャリティ・ケミカル社が計画しているLFPおよびLMFPの生産能力など、正極材プロジェクトを通じて関連する生産能力を構築しています。
韓国では、米国の調達要件に対応することを目的としたロンベイ(Ronbay)の忠州(チュンジュ)正極材生産ラインを通じて供給が拡大しています。日本では、パナソニックが2027年に開始予定のプログラム向けに、大型円筒形LMFPセルの認定を進めています。これらの活動により、正極材、セル、および最終用途にわたり、リン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料市場における地域的な生産能力が拡大しています。アジア太平洋地域以外では、北米と欧州が依然として政策主導型の投資地域として最も重要な位置を占めています。欧州では、EUバッテリー規制に基づき2027年2月に発効する「デジタルバッテリーパスポート」の要件が、欧州連合(EU)域内でのバッテリー材料の供給を後押ししています。CATLとステランティスは、スペインのサラゴサに41億ユーロ(47億5,000万米ドル)を投資して50 GWh規模のLFPギガファクトリーを建設中であり、2026年後半の生産開始を目指しています。
ダイナノニックとICLグループは、リン酸マンガン鉄リチウム(LMFP)電池材料市場に対応するため、サレントに2億8,500万ユーロ(3億1,000万米ドル)を投じ、LFPおよびLMFPプラントを建設中です。南米は、「リチウム・トライアングル」の資源や有望な鉱山パートナーシップを通じて、上流部門において重要な役割を果たしています。中東およびアフリカにおける需要は、クリーンエネルギー計画に伴う系統連系用蓄電のニーズと関連していますが、両地域とも現在は輸入材料に依存しています。これらの地域における長期的な需要は、蓄電プロジェクトが開発段階から調達段階へと移行するかどうかにかかっています。
その他の特典:
- エクセル形式の市場予測(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EVの普及と、LFPと同等のコストで実現される高エネルギー密度への需要
- グリッド規模の蓄電池システムの拡大
- コバルトおよびニッケルのサプライチェーンリスクへの曝露の低減
- 電池材料製造の現地化
- 柔軟性の高いLFP・LMFP生産ラインとブレンド戦略
- リサイクル由来のマンガンとクローズドループ型材料供給
- 市場抑制要因
- Mnの溶解、ヤーン・テラー歪み、および容量低下
- デュアル電圧時の挙動とバッテリー管理の複雑性
- LFP、NMC、および新興の固体電池化学系からの競合
- 発表済みのLMFP生産能力の商業利用率が低い
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 材料タイプ別
- LMFP正極材
- 陽極材料
- 電解質材料
- 分離材
- その他(導電性添加剤、バインダー、集電体)
- セル形状別
- 円筒形セル
- 角形セル
- その他(パウチ型セル)
- 用途別
- 電気自動車
- 蓄電池システム
- 家庭用電子機器
- その他(産業用途)
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Beijing Easpring Material Technology Co., LTD
- BYD Europe B.V.
- CALB Group Co., Ltd.
- Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
- Gotion
- Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
- Hunan Reshine New Material Co. Ltd.
- Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co., Ltd.
- Integrals Power
- Jiangsu Hengtron Nanotech Co., Ltd.
- Livium Ltd
- NANO
- REPT BATTERO Energy Co., Ltd.
- Ronbay New Energy Technology Co., Ltd.
- Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.
- SVOLT Energy
- XTC New Energy Materials(Xiamen)Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2~3営業日