表紙:LIB用セパレーターの技術動向と市場見通し(~2035年)
市場調査レポート
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1648931

LIB用セパレーターの技術動向と市場見通し(~2035年)

<2025> Technology Trends and Market Outlook of LIB Separators (~2035)


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SNE Research
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LIB用セパレーターの技術動向と市場見通し(~2035年)
出版日: 2025年01月06日
発行: SNE Research
ページ情報: 英文 350 Pages
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概要

リチウムイオンバッテリーは、電気自動車(EV)、エネルギー貯蔵システム(ESS)、コンシューマーエレクトロニクス(CE)などのさまざまな部門で重要な役割を果たしています。そのため、エネルギー密度、寿命、安全性の継続的な向上が不可欠です。こうした需要への対応において、セパレーターは電池の性能と安定性を左右する重要なコンポーネントとして注目を集めています。セパレーターは、正極と負極の物理的な接触を防ぎながら電解液中のイオン輸送を可能にし、内部短絡を回避します。不活性コンポーネントに分類されますが、セパレーターの熱的、機械的、電気化学的特性は電池の安定性、寿命、安全性に大きく影響します。

今日、セパレーター技術はさまざまな材料やプロセスの開発を通じて進歩しています。従来のポリオレフィン系セパレーター(PE、PP)は、機械的安定性と耐熱性に優れているため、広く実用化されています。しかし、高出力・高温条件下では性能に限界があります。こうした課題に対処するため、セラミックコーティング技術や不織布系セパレーターが導入され、熱安定性や耐久性が大幅に向上しています。さらに、全固体電池のような次世代電池の登場により、従来の限界を超える新しい複合セパレーターの設計が必要とされています。特に、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)やその他の先進ポリマー材料を利用したセパレーターは、熱安定性と電気化学的性能に優れており、次世代電池の要件に合致しているため、盛んに研究されています。

セパレーターの技術の進歩に伴い、LIB市場は急速な成長を示しています。世界のセパレーターの市場規模は、2025年の約22億米ドルから2030年までに128億米ドルに達すると予測され、CAGRで12%を超える成長が見込まれます。この成長の主な促進要因は、電気自動車の普及とエネルギー貯蔵システム(ESS)の需要の増加です。特に、高性能電池の需要は、セパレーター技術における革新の触媒として作用しています。同時に、主要メーカーは全固体電池などの次世代電池技術に合わせたセパレーターの開発を加速させています。

当レポートでは、世界のLIB用セパレーター市場について調査分析し、2021年~2024年の過去の需要データや、2025年~2030年の市場予測、主要セパレーターメーカーの最新の製品動向と技術戦略など、LIB産業の現在と未来に関する知見を提供しています。

目次

第1章 セパレーター技術の現状と開発動向

  • イントロダクション
  • セパレーターの種類
  • セパレーターの特性
  • セパレーターの主な問題点

第2章 ポリオレフィン系セパレーター

  • ポリオレフィン系セパレーターの製造プロセス
  • ポリオレフィン系セパレーターと電池の関係
  • ポリオレフィン系セパレーターの最新の開発動向

第3章 不織布セパレーター

  • 不織布セパレーターの製造工程
  • 不織布セパレーターの特性
  • 不織布セパレーターの最新の開発動向

第4章 耐熱コーティングセパレーターの最新の技術動向

  • 多層構造耐熱セパレーター
  • 不織布セパレーター
  • 無機物含有高安全セパレーター
  • 耐熱ポリマーコーティングセパレーター
  • 微多孔性ポリマーセパレーター
  • サーマルシャットダウンセパレーター
  • 電圧感受性セパレーター

第5章 その他のセパレーターの最新の技術動向

  • セラミック複合セパレーター
  • 自然に着想を得たLIB用セパレーター
  • 酸化還元活性LIB用セパレーター
  • シャットダウン機能付きLIB用セパレーター

第6章 国内のLIB用セパレーター産業の最新の技術動向と発展

  • ケーススタディ1:SKIETのウェットセパレーターシート技術
  • ケーススタディ2:W-Scopeのウェットセパレーター技術
  • ケーススタディ3:EnerEverのセパレーターコーティング技術
  • ケーススタディ4:Upexchemのドライセパレーター技術
  • 最新の技術動向のサマリー

第7章 セパレーター市場の動向と見通し

  • セパレーター需要の現状
  • 市場シェアと出荷動向:セパレーターサプライヤー別
  • セパレーター購入量の動向:主要LIBメーカー別
  • セパレーター生産能力の見通し
  • セパレーター需要の見通し
  • セパレーター需給の見通し
  • セパレーター価格の動向
  • セパレーターの市場規模の見通し

第8章 セパレーターメーカーの現状

  • 韓国のセパレーターメーカー
    • SKIET (SK IE Technology)
    • W-Scope (WCP, W-Scope Corporation)
    • EnerEver
  • 日本のセパレーターメーカー
    • Asahi Kasei
    • Toray
    • Ube Maxell
    • Sumitomo Chemical
    • Teijin
  • 中国のセパレーターメーカー
    • SEMCORP
    • Senior
    • Sinoma
    • Gellec
    • ZIMT
    • Huiqiang
    • Putailai
    • Horizon
    • Bosser
    • Lanketu
    • CZMZ
    • Jinhui
    • Green
  • その他のセパレーターメーカー
    • Sepion Technology

第9章 セパレーター原材料メーカーの現状

  • 韓国のセパレーター原材料メーカー
    • KC
    • Osang Jaiel
  • 中国のセパレーター原材料メーカー
    • Estone
    • CHALCO
    • Sinocera
    • Tianma
    • Higiant
  • その他のセパレーター原材料メーカー
    • TOR Minerals
    • Nabaltec

第10章 参考文献

目次
Product Code: 247

Lithium-ion batteries play a crucial role in various sectors, including electric vehicles (EV), energy storage systems (ESS), and consumer electronics (CE). Consequently, continuous improvements in energy density, lifespan, and safety are essential. In meeting these demands, separators are gaining attention as a critical component that determines battery performance and stability. Separators allow ion transport through the electrolyte while preventing physical contact between the cathode and anode, thereby avoiding internal short circuits. Although classified as an inactive component, the thermal, mechanical, and electrochemical properties of separators significantly influence the cell's stability, lifespan, and safety.

Today, separator technology is advancing through the development of various materials and processes. Conventional polyolefin-based separators (PE, PP) are widely commercialized due to their excellent mechanical stability and thermal resistance. However, they exhibit performance limitations under high-power and high-temperature conditions. To address these challenges, ceramic coating technologies and nonwoven-based separators have been introduced, significantly improving thermal stability and durability. Additionally, the emergence of next-generation batteries, such as solid-state batteries, necessitates the design of new composite separators that surpass the limitations of conventional ones. In particular, separators utilizing PVDF (polyvinylidene fluoride) and other advanced polymer materials are being actively researched for their superior thermal stability and electrochemical performance, aligning with the requirements of next-generation batteries.

With the technological advancements in separators, the LIB market is experiencing rapid growth. According to SNE Research, the global separator market is projected to grow from approximately $2.2 billion in 2025 to $12.8 billion by 2030, achieving a CAGR of over 12%. This growth is primarily driven by the expansion of electric vehicle adoption and the increasing demand for energy storage systems (ESS). In particular, the demand for high-performance batteries is acting as a catalyst for innovations in separator technology. Simultaneously, major manufacturers are accelerating the development of separators tailored to next-generation battery technologies, such as solid-state batteries.

The 2025 report provides a comprehensive analysis of LIB separator technologies and the market. It delves into the development trends and performance enhancement strategies for key materials such as PE, PP, and PVDF. Additionally, it offers an in-depth examination of the evolution of ceramic coating and composite separator technologies, which have recently garnered significant attention. The report includes historical demand data from 2021 to 2024 based on global market data and presents market forecasts from 2025 to 2030. It also highlights the latest product trends and technological strategies of major separator manufacturers, offering valuable insights into the present and future of the LIB industry.

Separators have emerged as a critical component that determines the performance and safety of lithium-ion batteries (LIBs), going beyond being a mere part. This report provides technical insights and market forecasts for researchers and industry professionals, serving as an essential guide for comprehensively understanding the present and future of LIB separators. As the LIB industry continues to evolve, the significance of separator technology will grow even further in achieving environmental sustainability and the goals of a circular economy.

Strong Points of This Report:

  • 1. Comprehensive overview and technical details of separators
  • 2. Latest technological development trends in separators
  • 3. Market forecast data for separators
  • 4. Detailed information on manufacturing and product status of major separator companies

Table of Contents

1. Current Status and Development Trends of Separator Technology

  • 1.1. Introduction
    • 1.1.1. Current Status of Separator Development
    • 1.1.2. Role of Separator
  • 1.2. Types of Separator
    • 1.2.1. Microporous Polyolefin Separator
    • 1.2.2. Nonwoven Fabric
    • 1.2.3. Ceramic Composite Separator
  • 1.3. Separator Characteristics
    • 1.3.1. Chemical Stability
    • 1.3.2. Thickness
    • 1.3.3. Porosity
    • 1.3.4. Pore Size
    • 1.3.5. Torsional Rigidity
    • 1.3.6. Air Permeability
    • 1.3.7. Lithium-ion Permeability
    • 1.3.8. Mechanical Strength
    • 1.3.9. Wettability
    • 1.3.10. Electrolyte Absorption
    • 1.3.11. Thermal Shrinkage
    • 1.3.12. Shutdown Characteristics
    • 1.3.13. Cost
    • 1.3.14. Oxidation Stability
    • 1.3.15. Melt-down
  • 1.4. Major Issues of Separator
    • 1.4.1. Separator Properties
    • 1.4.2. Swelling and Softening of Separator
    • 1.4.3. Separator Damage by Lithium Dendrite
    • 1.4.4. Thermal Damage
    • 1.4.5. Mechanical Damage

2. Polyolefin-Based Separator

  • 2.1. Polyolefin-Based Separator Manufacturing Process
    • 2.1.1. Dry Method
    • 2.1.2. Wet Method
  • 2.2. Relationship Between Polyolefin-Based Separator and Battery
    • 2.2.1. Battery Performance
    • 2.2.2. Battery Safety
  • 2.3. Latest Development Trends of Polyolefin-Based Separator
    • 2.3.1. Surface Treatment
    • 2.3.2. Polymer-Functionalized Polyolefin Separator
    • 2.3.3. Ceramic-Coated/Deposited Polyolefin Separator
    • 2.3.4. Ceramic/Polymer-Functionalized Hybrid Polyolefin Separator

3. Nonwoven Fabric Separator

  • 3.1. Nonwoven Fabric Separator Manufacturing Process
    • 3.1.1. Dry-laid Method
    • 3.1.2. Wet-laid Method
    • 3.1.3. Spun-bond
    • 3.1.4. Melt-blown Process
    • 3.1.5. Web Bonding
  • 3.2. Properties of Nonwoven Fabric Separator
  • 3.3. Latest Development Trends of Nonwoven Fabric Separator
    • 3.3.1. Cellulose-Based Separator
    • 3.3.2. Fluoropolymer-Containing Separator
    • 3.3.3. PVA Separator
    • 3.3.4. PAN Separator
    • 3.3.5. PET Separator
    • 3.3.6. PI Separator
    • 3.3.7. PEI Separator
    • 3.3.8. Nylon Separator
    • 3.3.9. PEEK Separator
    • 3.3.10. PMMA Separator
    • 3.3.11. PBI Separator
    • 3.3.12. Poly(Para-Phenylene Benzobisoxazole) Separator
    • 3.3.13. Poly(m-Phenylene Isophthalamide) (PMIA) Separator
    • 3.3.14. Polyphenylene Sulfide Separator
    • 3.3.15. Polyphenylene Oxide Separator
    • 3.3.16. Polysulfone Separator

4. Latest Technological Trends in Heat-Resistant Coated Separators

  • 4.1. Multilayer Structure Heat-Resistant Separator
  • 4.2. Nonwoven Fabric Separator
  • 4.3. Inorganic-Introduced High-Safety Separator
    • 4.3.1. Non-Aqueous Inorganic Coated Separator
    • 4.3.2. Aqueous Inorganic Coated Separator
    • 4.3.3. Binder-Free Separator
    • 4.3.4. Multifunctional Inorganic Coated Separator
  • 4.4. Heat-Resistant Polymer Coated Separator
    • 4.4.1. Coated Separator with Heat-Resistant Polymer and Inorganic Materials
      • 4.4.1.1. Inorganic Coated Separator Using Heat-Resistant Polymer as a Binder
      • 4.4.1.2. Inorganic/Heat-Resistant Polymer Coated Separator
    • 4.4.2. Flame-Retardant Separator
      • 4.4.2.1. Separator Made with Flame-Retardant Materials
      • 4.4.2.2. Separator with Additional Flame-Retardant Materials
  • 4.5. Microporous Polymer Separator
  • 4.6. Thermal Shutdown Separator
  • 4.7. Voltage-Sensitive Separator

5. Latest Technological Trends in Other Separators

  • 5.1. Ceramic Composite Separator
  • 5.2. Nature-Inspired LIB Separator
  • 5.3. Redox-Active LIB Separator
  • 5.4. Shutdown-Functionalized LIB Separator

6. Latest Technological Trends and Developments in the Domestic LIB Separator Industry

  • 6.1. Case Study 1: SKIET Wet Separator Sheet Technology
    • 6.1.1. Overview of Separator Sheet Line Process
    • 6.1.2. Basic Required Properties of Separator Sheet
    • 6.1.3. Overview of Separator Coating Process
    • 6.1.4. Basic Required Properties of Coated Separator
  • 6.2. Case Study 2: W-Scope Wet Separator Technology
    • 6.2.1. Current Status of Wet Separator Development
    • 6.2.2. Development Direction of Wet Separator
  • 6.3. Case Study 3: EnerEver Separator Coating Technology
    • 6.3.1. Overview of Separator Coating Technology Development
    • 6.3.2. Prospects for Separator Coating Technology Development
  • 6.4. Case Study 4: Upexchem Dry Separator Technology
    • 6.4.1. Overview of Separator Technology Development
  • 6.5. Summary of Latest Technological Trends
    • 6.5.1. Enhanced Heat Resistance and Safety
    • 6.5.2. Ultra-Thin Separators
    • 6.5.3. Use of Advanced Materials
    • 6.5.4. Innovations in Manufacturing Process
    • 6.5.5. Additional Factors in Technology Development

7. Separator Market Trends and Outlook

  • 7.1. Current Status of Separator Demand
    • 7.1.1. Regional Separator Demand Status
    • 7.1.2. Material-Based Separator Demand Status
    • 7.1.3. Application-Based Separator Demand Status
  • 7.2. Market Share and Shipment Trends by Separator Suppliers
    • 7.2.1. Market Share Trends by Separator Suppliers
    • 7.2.2. Shipment Trends by Separator Suppliers
  • 7.3. Trends in Separator Purchasing Volume by Major LIB Manufacturers
    • 7.3.1. Samsung SDI (2020~2024E)
    • 7.3.2. LGES (2020~2024E)
    • 7.3.3. SK on (2020~2024E)
    • 7.3.4. Panasonic (2020~2024E)
    • 7.3.5. CATL (2020~2024E)
    • 7.3.6. BYD (2020~2024E)
    • 7.3.7. CALB (2020~2024E)
    • 7.3.8. EVE (2020~2024E)
    • 7.3.9. Gotion (2020~2024E)
  • 7.4. Separator Production Capacity Outlook
    • 7.4.1. Production Capacity Outlook by Type
    • 7.4.2. Production Capacity Outlook by Company
  • 7.5. Separator Demand Outlook
    • 7.5.1. Separator Demand Outlook by Region
    • 7.5.2. Separator Demand Outlook by Application
    • 7.5.3. Separator Demand Outlook by Type
  • 7.6. Separator Supply and Demand Outlook
    • 7.6.1. Global Separator Supply and Demand Outlook
    • 7.6.2. Separator Supply and Demand Outlook Excluding China's Capacity
  • 7.7. Separator Price Trends
    • 7.7.1. Separator Price Structure
    • 7.7.2. Separator Price Trends
  • 7.8. Separator Market Size Outlook

8. Status of Separator Manufacturers

  • 8.1. Korean Separator Manufacturers
    • 8.1.1. SKIET (SK IE Technology)
    • 8.1.2. W-Scope (WCP, W-Scope Corporation)
    • 8.1.3. EnerEver
  • 8.2. Japanese Separator Manufacturers
    • 8.2.1. Asahi Kasei
    • 8.2.2. Toray
    • 8.2.3. Ube Maxell
    • 8.2.4. Sumitomo Chemical
    • 8.2.5. Teijin
  • 8.3. Chinese Separator Manufacturers
    • 8.3.1. SEMCORP
    • 8.3.2. Senior
    • 8.3.3. Sinoma
    • 8.3.4. Gellec
    • 8.3.5. ZIMT
    • 8.3.6. Huiqiang
    • 8.3.7. Putailai
    • 8.3.8. Horizon
    • 8.3.9. Bosser
    • 8.3.10. Lanketu
    • 8.3.11. CZMZ
    • 8.3.12. Jinhui
    • 8.3.13. Green
  • 8.4. Other Separator Manufacturers
    • 8.4.1. Sepion Technology

9. Status of Separator Raw Material Manufacturers

  • 9.1. Korean Separator Raw Material Manufacturers
    • 9.1.1. KC
    • 9.1.2. Osang Jaiel
  • 9.2. Chinese Separator Raw Material Manufacturers
    • 9.2.1. Estone
    • 9.2.2. CHALCO
    • 9.2.3. Sinocera
    • 9.2.4. Tianma
    • 9.2.5. Higiant
  • 9.3. Other Separator Raw Material Manufacturers
    • 9.3.1. TOR Minerals
    • 9.3.2. Nabaltec

10. References