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市場調査レポート
商品コード
1569853
アドバンストバッテリー材料市場の2030年までの予測: 材料タイプ、バッテリータイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析Advanced Battery Materials Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Material Type, Battery Type, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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アドバンストバッテリー材料市場の2030年までの予測: 材料タイプ、バッテリータイプ、用途、エンドユーザー、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、世界のアドバンストバッテリー材料市場は予測期間中にCAGR 7.8%で成長します。
高性能電池は、エネルギー貯蔵容量、効率、安全性、耐久性を向上させるために設計された特定の化合物であるアドバンストバッテリー材料を採用しています。これには、二次電池に使用されるリチウムベースの化合物、固体電池に使用される固体電解質、グラフェンやその他の炭素材料で作られた電極材料、高エネルギー用途に使用されるニッケル、マンガン、コバルトを含むカソード材料などが含まれます。より高い出力密度、より速い充電、より長い電池寿命を必要とするこれらの材料は、電気自動車、再生可能エネルギー発電、家電製品などの次世代エネルギー貯蔵システムに不可欠です。
IBEFによると、世界の家電市場は2020年時点で4,261億米ドルの価値があります。ゲーム産業の急速な発展とともに、技術の進歩が家電市場を牽引する可能性が高いです。
電気自動車(EV)の需要拡大
黒鉛、コバルト、ニッケル、リチウムを含む先端材料は、電気自動車(EV)の急速な普及によって高まっている高性能電池、特にリチウムイオン電池の需要に対応するために必要です。前述の需要はサプライ・チェーン・ダイナミクスの懸念を生じさせる可能性があり、特に地政学的リスクの影響を受けやすい地域では、重要な部品を調達する際にボトルネックや脆弱性が生じる可能性があります。
重要原材料の限られた入手可能性
リチウム、コバルト、ニッケルなどの必須原材料の入手可能性が一部の国で限られているため、サプライチェーンの脆弱性が生じ、生産の中断、原材料の不足、価格の上昇につながります。こうした混乱は、特に電気自動車の普及が加速する中、メーカーがバッテリーの需要増に対応する妨げとなる可能性があります。限られた供給力によって悪化する価格変動は、電池メーカーが安定した価格設定を維持することを困難にし、新技術への投資を抑制する可能性があります。
再生可能エネルギー貯蔵システムの拡大
太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー源の採用拡大により、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っています。この需要は、電池材料や化学物質の技術的進歩を促し、企業はより高いエネルギー密度、高速充電、安全性向上のための新材料に投資しています。ナトリウムイオン電池、マグネシウムイオン電池、金属空気電池などの代替材料が研究されており、市場の成長を後押ししています。
リサイクルと廃棄の課題
バッテリー、特にリチウムイオン・バッテリーのリサイクル・プロセスは複雑で高価であり、複数の段階を含み、重大な環境・健康リスクをもたらします。高いコストは、リサイクル技術や施設への投資を抑制し、リサイクル材料の利用を制限する可能性があります。さらに、重金属や酸を含む有害廃棄物管理は、リサイクル努力を複雑にし、リサイクル市場に参入または拡大する企業にとって障壁となる厳しい規制につながる可能性があります。
COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ需要を減少させることで、アドバンストバッテリー材料市場に悪影響を与えました。製造業の操業停止や渡航制限により、電池の出荷量は大幅に減少し、2020年には自動車メーカーへの出荷量が14%減少すると予測されています。経済の先行き不透明感が電気自動車や電子機器への個人消費を抑制し、需要縮小をさらに悪化させました。
正極材セグメントは予測期間中最大となる見込み
正極材料は予測期間中最大となる見込み。ポリアニオン酸化物、スピネル酸化物、層状酸化物は、リチウムイオン電池(LIB)のエネルギー密度を向上させ、進歩した正極材料の一例です。その結果、動作電圧の上昇や特定の容量の増加により、電池材料の改良に対するニーズが高まっています。さらに、リン酸鉄リチウム(LFP)などの正極材料の本質的な熱安定性は、安全性を向上させる。コーティングやドーピングによってさらなる安定性を得ることができるため、消費者の信頼が高まり、市場拡大に拍車がかかると思われます。
リチウムイオン電池(Li-ion)分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる
リチウムイオン電池(Li-ion)分野は、電気自動車と再生可能エネルギー貯蔵システムの成長により、Li-ion電池のグラファイト、コバルト、ニッケル、リチウムなどの主要材料の需要が急増しているため、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。このため、先進的な正極・負極材料の開拓など、電池材料や化学の技術進歩が促進され、市場の成長に寄与しています。
北米が予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、政府の好意的な政策、税制優遇措置、温室効果ガス排出削減を目的とした取り組みが市場環境を強化しているためです。例えば、国内のリチウム採掘量を増やす協定は、現地生産能力を強化し、電池サプライチェーンを支えます。さらに、大学、研究機関、業界プレイヤーの連携は、これらの分野の技術進歩に不可欠であり、市場の成長を後押ししています。
アジア太平洋地域は、特に中国、日本、韓国などの主要な電池メーカーや技術革新者の本拠地であるため、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。これらの国々は、電気自動車(EV)や再生可能エネルギー・システムへの多額の投資を背景に、リチウムイオン電池の生産をリードしています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Advanced Battery Materials Market is growing at a CAGR of 7.8% during the forecast period. High-performance batteries employ advanced battery materials, which are specific compounds designed to improve energy storage capacity, efficiency, safety, and durability. These include compounds based on lithium for use in rechargeable batteries, solid electrolytes for use in solid-state batteries, electrode materials made of graphene and other carbon materials, and cathode materials including nickel, manganese, and cobalt for use in high-energy applications. These materials, which need higher power density, faster charging, and longer battery life, are essential for next-generation energy storage systems like electric cars, renewable energy storage, and consumer electronics.
According to IBEF, the global consumer electronics market is worth USD 426.1 billion as of 2020. Advancement in technology, along with rapid development in the gaming industry, is likely to drive the consumer electronics market.
Growing demand for electric vehicles (EVs)
Advanced materials including graphite, cobalt, nickel, and lithium are needed to meet the increasing demand for high-performance batteries, particularly lithium-ion batteries, which are being fueled by the fast uptake of electric vehicles (EVs). The aforementioned demand may give rise to supply chain dynamics concerns, which may result in bottlenecks and vulnerabilities when sourcing vital components, particularly in regions that are vulnerable to geopolitical risks.
Limited availability of critical materials
The limited availability of essential materials like lithium, cobalt, and nickel in a few countries creates supply chain vulnerabilities, leading to production interruptions, material shortages, and increased prices. These disruptions can hinder manufacturers from meeting rising demand for batteries, especially as electric vehicle adoption accelerates. Price volatility, exacerbated by limited availability, can make it difficult for battery manufacturers to maintain stable pricing, potentially deterring investment in new technologies.
Expansion of renewable energy storage systems
The growing adoption of renewable energy sources like solar and wind power has led to a growing demand for efficient energy storage solutions. This demand has prompted technological advancements in battery materials and chemistries, with companies investing in new materials for higher energy densities, faster charging, and improved safety. Alternative materials like sodium-ion, magnesium-ion, and metal-air batteries are being explored which encourages the growth of the market.
Recycling and disposal challenges
The recycling process for batteries, especially lithium-ion batteries, is complex and expensive, involving multiple stages and posing significant environmental and health risks. High costs can deter investment in recycling technologies and facilities, limiting the availability of recycled materials. Additionally, hazardous waste management, including heavy metals and acids, can lead to stringent regulations complicating recycling efforts and creating barriers for companies entering or expanding the recycling market.
The COVID-19 pandemic negatively impacted the advanced battery materials market by disrupting supply chains and reducing demand. Manufacturing shutdowns and travel restrictions led to a significant decline in battery shipments, with projections indicating a 14% decrease in shipments to automakers in 2020. Economic uncertainty curtailed consumer spending on electric vehicles and electronics, further exacerbating demand shrinkage.
The cathode materials segment is expected to be the largest during the forecast period
The cathode materials is expected to be the largest during the forecast period. Polyanion oxides, spinel oxides, and layered oxides are examples of cathode materials that have advanced, improving the energy density of lithium-ion batteries (LIBs). As a result, there is an increased need for improved battery materials due to greater operating voltages and particular capacities. Furthermore, the intrinsic thermal stability of cathode materials such as lithium iron phosphate (LFP) improves safety. Additional stability can be achieved by coatings and doping, which will increase consumer trust and spur market expansion.
The lithium-ion batteries (Li-ion) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The lithium-ion batteries (Li-ion) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period owing to the demand for key materials like graphite, cobalt, nickel, and lithium in Li-ion batteries has surged due to the growth of electric vehicles and renewable energy storage systems. This has fueled technological advancements in battery materials and chemistries, including the development of advanced cathode and anode materials, contributing to the market's growth.
North America is expected to have the largest market share over the projection period owing to the favourable government policies, tax incentives, and initiatives aimed at reducing greenhouse gas emissions are enhancing the market landscape. For instance, agreements to increase domestic lithium mining will bolster local production capabilities, supporting the battery supply chain. Moreover collaborations between universities, research institutions, and industry players are crucial for advancing technology in these sectors are boosting the growth of the market.
Asia Pacific is anticipated to witness the highest rate of growth during the forecast period as it is home to major battery manufacturers and technological innovators, particularly in countries like China, Japan, and South Korea. These nations are leading in the production of lithium-ion batteries, driven by significant investments in electric vehicles (EVs) and renewable energy systems.
Key players in the market
Some of the key players in Advanced Battery Materials market include GS Yuasa Corp., Pathion, Inc., PolyPlus Battery Company Inc, Oxis Energy Ltd, Samsung SDI Co. Ltd., Sion Power Corp, LG Chem Ltd, Siemens, Enerdel, Inc., Saft Groupe SA, Albemarle, Gen Feng Lithium Co Ltd, Norlisk Nickel, Teck Resource, Livent Corporation and Glencore Plc.
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