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市場調査レポート
商品コード
1569851
シリコンアノードリチウムイオン電池市場の2030年までの予測: タイプ別、材料別、容量別、用途別、地域別の世界分析Silicon Anode Lithium Ion Battery Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Type (Silicon Nanowires, Silicon Oxide, Silicon Graphene Composite, Silicon Carbon Composite), Material, Capacity, Application and By Geography |
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カスタマイズ可能
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シリコンアノードリチウムイオン電池市場の2030年までの予測: タイプ別、材料別、容量別、用途別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、シリコンアノードリチウムイオン電池の世界市場は2024年に51億4,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは49.5%で成長し、2030年には573億米ドルに達する見込みです。
シリコンアノードリチウムイオン電池は、従来のグラファイトの代わりにシリコンを負極の主要材料として利用します。シリコンはリチウム貯蔵の理論容量が著しく高く、エネルギー密度と電池全体の性能を高める可能性があります。これらの電池は、電気自動車、家電製品、再生可能エネルギー貯蔵への応用が有望であり、従来のリチウムイオン技術に比べ、より長持ちする電力と効率の向上を目指しています。
推計によると、2022年には世界中で900万台以上の電気自動車が販売され、2023年には33%以上増加すると予想されています。
より高いエネルギー密度
シリコンアノードリチウムイオン電池のエネルギー密度の向上は、より軽量で効率的なエネルギー貯蔵ソリューションを可能にすることで、市場に大きな影響を与えます。この容量向上により、電気自動車の航続距離延長や携帯機器の充電間隔延長が可能になり、消費者の需要を促進しています。メーカーが性能を優先する中、シリコン負極へのシフトは技術革新と競合優位性を促進します。さらに、エネルギー密度の向上は、再生可能エネルギーシステムへの電池の統合をサポートし、市場の成長をさらに促進します。
高い製造コスト
製造コストが高いと、採用が妨げられ、投資が制限され、技術革新が遅れる可能性があります。こうしたコストは小売価格の上昇につながり、従来の黒鉛陽極に対する競争力を低下させる可能性があります。その結果、エネルギー密度とバッテリー性能の進歩が遅れ、電気自動車と再生可能エネルギー貯蔵ソリューションの全体的な成長に影響を与える可能性があります。
技術の進歩
シリコンアノードリチウムイオン電池の技術進歩は、性能、効率、製造プロセスを強化することで市場を変革しています。材料とエンジニアリングの革新は、サイクル安定性の向上、体積膨張の低減、エネルギー密度の向上につながった。こうした進歩が電気自動車や携帯電子機器へのシリコン負極の採用を後押しし、消費者の信頼を高めています。さらに、継続的な研究がメーカー間の競合差別化を促進し、電池技術の急速な進化を促すため、市場の成長を後押ししています。
容量拡大の問題
シリコンアノードリチウムイオン電池の体積膨張の問題は、サイクル安定性の低下と寿命の短縮につながる可能性があります。メーカーは膨張の影響を緩和するために複雑なエンジニアリング・ソリューションに投資しなければならないため、この課題によって実用化と採用が制限されます。その結果、電池技術の進歩が遅れる可能性があり、電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵市場の成長に影響を与え、市場の成長を妨げます。
COVID-19の大流行は、サプライチェーンの遅延や生産停止の原因となり、シリコンアノードリチウムイオン電池市場を混乱させました。しかし、回復期には電気自動車や再生可能エネルギーへのシフトが進み、高度な電池技術への関心が再び高まった。効率的なエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が高まるにつれ、市場は適応し、パンデミック後のイノベーションと持続可能性への注力の強化につながった。
予測期間中、酸化シリコンセグメントが最大となる見込み
酸化ケイ素セグメントは、負極への組み込みによってリチウムイオン蓄電容量が向上し、より軽量で効率的な電池が可能になるため、予測期間中に最大となる見込みです。この進歩は、性能が最重要視される電気自動車や携帯電子機器への応用に不可欠です。さらに、充電時の膨張問題を緩和する酸化ケイ素の能力は、電池の寿命を向上させ、次世代電池技術の採用と技術革新を促進します。
予測期間中、航空宇宙・防衛分野が最も高いCAGRが見込まれる
航空宇宙・防衛分野は、高性能で軽量なエネルギー貯蔵ソリューションの需要があるため、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。これらの産業では、航空機や軍事用途の先端技術をサポートするために、より高いエネルギー密度とより長いライフサイクルを提供するバッテリーが必要とされます。より効率的なバッテリーシステムの研究開発への投資は技術革新につながり、バッテリー全体の性能を向上させる。
電気自動車と再生可能エネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まっているため、予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されます。シリコンアノードによるエネルギー密度と性能の向上が電池効率を押し上げ、この地域の持続可能な技術の推進を支えています。研究開発への投資がイノベーションを促進し、クリーンエネルギーへの取り組みに対する強力な規制支援が成長をさらに加速します。
アジア太平洋地域は、電気自動車製造と再生可能エネルギーへの取り組みにおいて主導権を握っているため、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されます。シリコン負極の優れたエネルギー密度と性能は電池効率を高め、高性能アプリケーションの需要を支えています。研究開発への投資は技術革新をさらに加速させる。持続可能な技術に対する消費者の意識が高まるにつれ、この地域は次世代バッテリーソリューションを推進する重要なプレーヤーとして位置づけられています。
According to Stratistics MRC, the Global Silicon Anode Lithium Ion Battery Market is accounted for $5.14 billion in 2024 and is expected to reach $57.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 49.5% during the forecast period. Silicon anode lithium-ion batteries utilize silicon as a key material for the anode instead of the traditional graphite. Silicon offers a significantly higher theoretical capacity for lithium storage, potentially increasing energy density and overall battery performance. These batteries have promising applications in electric vehicles, consumer electronics, and renewable energy storage, aiming to provide longer-lasting power and improved efficiency compared to conventional lithium-ion technologies.
According to estimates, in 2022, there were more than 9 million electric vehicles sold worldwide, and it is anticipated that the sales will increase by over 33% in 2023.
Higher Energy Density
Higher energy density in silicon anode lithium-ion batteries significantly impacts the market by enabling lighter, more efficient energy storage solutions. This enhanced capacity allows electric vehicles to achieve longer ranges and portable devices to operate longer between charges, driving consumer demand. As manufacturers prioritize performance, the shift towards silicon anodes fosters innovation and competitive advantages. Additionally, increased energy density supports the integration of batteries in renewable energy systems, further propelling market growth.
High Manufacturing Costs
High manufacturing costs can hinder adoption, limit investment, and slow innovation. These costs may lead to higher retail prices, reducing competitiveness against traditional graphite anodes. Consequently, advancements in energy density and battery performance may be delayed, impacting the overall growth of electric vehicles and renewable energy storage solutions.
Technological Advancements
Technological advancements in silicon anode lithium-ion batteries are transforming the market by enhancing performance, efficiency, and manufacturing processes. Innovations in materials and engineering have led to improved cycle stability, reduced volume expansion, and increased energy density. These advancements drive the adoption of silicon anodes in electric vehicles and portable electronics, boosting consumer confidence. Additionally, ongoing research fosters competitive differentiation among manufacturers, promoting a rapid evolution of battery technologies, thus it drives the growth of the market.
Volume Expansion Issues
Volume expansion issues in silicon anode lithium-ion batteries can lead to reduced cycle stability and shorter lifespan. This challenge limits their practical application and adoption, as manufacturers must invest in complex engineering solutions to mitigate expansion effects. Consequently, it may slow down advancements in battery technology, affecting the growth of electric vehicles and renewable energy storage markets, thus it hampers the growth of the market.
The COVID-19 pandemic disrupted the silicon anode lithium-ion battery market by causing supply chain delays and halting production. However, the shift towards electric vehicles and renewable energy during recovery phases spurred renewed interest in advanced battery technologies. As demand for efficient energy storage solutions increased, the market adapted, leading to innovations and a stronger focus on sustainability post-pandemic.
The silicon oxide segment is expected to be the largest during the forecast period
The silicon oxide segment is expected to be the largest during the forecast period due to its incorporation into anodes improves lithium-ion storage capacity, allowing for lighter and more efficient batteries. This advancement is vital for applications in electric vehicles and portable electronics, where performance is paramount. Furthermore, silicon oxide's ability to mitigate expansion issues during charging enhances the lifespan of batteries, driving increased adoption and innovation in next-generation battery technologies.
The aerospace & defense segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The aerospace & defense segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period because demand for high-performance, lightweight energy storage solutions. These industries require batteries that offer higher energy densities and longer life cycles to support advanced technologies in aircraft and military applications. Investments in research and development for more efficient battery systems lead to innovation, enhancing overall battery performance.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period because rising demand for electric vehicles and renewable energy storage solutions. Enhanced energy density and performance from silicon anodes boost battery efficiency, supporting the region's push for sustainable technologies. Investments in research and development foster innovation, while strong regulatory support for clean energy initiatives further accelerates growth.
Asia Pacific is projected to witness the highest CAGR over the forecast period owing to region's leadership in electric vehicle manufacturing and renewable energy initiatives. The superior energy density and performance of silicon anodes enhance battery efficiency, supporting the demand for high-performance applications. Investments in research and development further accelerate innovation. As consumer awareness of sustainable technologies rises, the region is positioned as a key player in advancing next-generation battery solutions.
Key players in the market
Some of the key players in Silicon Anode Lithium Ion Battery Market include Amprius Technologies, ATL (Amperex Technology Limited), BYD Company, California Lithium Battery (CalBattery), Enevate Corporation, Enovix Corporation, EnZinc Inc., Group14 Technologies, LeydenJar Technologies, LG Energy Solution, Nanotek Instruments, Nexeon Limited, OneD Battery Sciences, Panasonic Corporation, Samsung SDI, Shenzhen BAK Power Battery Co., Ltd., Sila Nanotechnologies, SilLion Inc., Sion Power, Targray Technology International, Tesla Inc. and XG Sciences.
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