世界のカソード材料市場・予測 2025-2034

◆英語タイトル:Global Cathode Materials Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0380)◆商品コード:EMR25DC0380
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:174
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー・電力
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界のカソード材料市場規模は2024年に約270億9,000万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)12.40%で成長し、2034年までに約871億9,000万米ドルに達すると予測されている。

市場の主要トレンド

カソード材料とは、高い浸透性、導電ネットワーク、および独自の構造的完全性を誇る材料の種類を指します。これらの材料は、リチウムが添加された多金属酸化物を含んでいます。これらの材料の特性は、金属とリチウムの種類と比率によって異なります。

• ハイブリッド電気自動車(HEV)およびプラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)の販売増加が、カソード材料市場の成長を牽引している。リン酸鉄リチウム(LFP)やニッケル・コバルト・マンガン(NCM)などのカソード材料は、EVバッテリーに広く使用されている。さらに、効率的で高性能なHEVおよびPHEVを開発するための自動車セクターにおける研究開発活動の拡大が、市場成長を後押ししている。

• 可処分所得の増加と電子商取引分野の拡大に支えられた、スマートフォン、ヘッドフォン、ノートパソコン、タブレットなどの民生用電子機器に対する需要の高まりは、正極材料市場の重要なトレンドの一つである。

• 大容量蓄電ソリューションにおける鉛蓄電池およびリチウムイオン電池の応用拡大が、正極材料の需要をさらに押し上げている。 予測期間中、データセンターや産業分野におけるエネルギー貯蔵システムの需要増加が見込まれ、これが正極材料市場の拡大に寄与する見込みです。

市場セグメンテーション

「世界の正極材料市場レポートおよび予測 2025-2034」では、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

材料別内訳

• リチウムイオン正極材料
• 二酸化鉛正極材料
• その他

電池タイプ別分類

• リチウムイオン
• 鉛蓄電池
• その他

最終用途別分類

• 自動車
• 民生用電子機器
• 産業用
• その他

地域別分類

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

材料別市場シェア

二酸化鉛カソード材料はカソード材料市場シェアの大きな割合を占めています。 これは、様々な電力用途における鉛酸化物電池の需要高まりに起因する。これらの電池は利便性が高く、低コストで効率的であるため、建設や自動車など様々な分野で適用可能である。

カソード材料市場分析によれば、始動・照明・点火用途における車両用鉛蓄電池の需要増加が見込まれており、今後数年間で当該セグメントの成長を後押しする可能性が高い。

電池タイプ別市場シェア

リチウムイオン電池は今後数年間で堅調な成長が見込まれる。家電製品や自動車分野におけるリチウムイオン電池需要の増加を受け、新興国・先進国によるリチウム生産能力拡大投資の増加がセグメント成長を牽引している。予測期間中、電気自動車販売台数の増加が全体のカソード材料市場成長を促進すると予想される。

競争環境

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。本レポートは、グローバルカソード材料市場の主要プレイヤーについて、競争環境や合併・買収、投資、拡張計画などの最新動向を詳細に分析しています。

ウミコアNV

ウミコアNVは、様々な最終用途分野に材料技術を提供する多国籍企業です。 また、リチウムイオン電池に使用される革新的なカソード材料も提供しています。同社は1989年に設立され、ベルギーのブリュッセルに本社を置いています。

住友金属鉱山株式会社

住友金属鉱山株式会社は、鉱業および先端材料事業に従事する主要な電池メーカーです。その歴史は1590年に遡り、本社は日本の東京にあります。

ポスコホールディングス株式会社

ポスコホールディングス株式会社は、1968年に設立された著名な鉄鋼メーカーです。同社の製品ポートフォリオには、冷延鋼板、熱延鋼板、ステンレス鋼製品などが含まれます。本社は韓国・浦項市にあります。

その他のカソード材料市場プレイヤーには、浙江華友コバルト、深センダイナノニック株式会社、LG化学株式会社、戸田工業グループ、L&F株式会社、寧波山山株式会社、日亜化学工業株式会社などが含まれる。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界のカソード材料市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の陰極材料市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の陰極材料市場予測(2025-2034年)
5.4 材料別世界の陰極材料市場
5.4.1 リチウムイオン陰極材料
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別内訳
5.4.1.3.1 リン酸鉄リチウム
5.4.1.3.2 コバルト酸リチウム
5.4.1.3.3 ニッケルマンガンコバルトリチウム
5.4.1.3.4 リチウムニッケルコバルトアルミニウム
5.4.1.3.5 リチウムマンガン酸化物
5.4.2 二酸化鉛カソード材料
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 その他
5.5 電池タイプ別世界カソード材料市場
5.5.1 リチウムイオン
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 鉛蓄電池
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 その他
5.6 用途別グローバルカソード材料市場
5.6.1 自動車
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 家電製品
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 産業用
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 その他
5.7 地域別世界カソード材料市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米カソード材料市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州カソード材料市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋カソード材料市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカカソード材料市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ カソード材料市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ユミコアNV
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 対象地域と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 住友金属鉱山株式会社
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 対象地域と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 ポスコホールディングス株式会社
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 浙江華友コバルト
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 深セン・ダイナノニック株式会社
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 LG化学株式会社
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 顧客層の広がりと実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 戸田工業グループ
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 顧客層の広がりと実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 L&F株式会社
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 顧客層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 寧波山山株式会社
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 顧客層と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 日亜化学工業株式会社
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 顧客層と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Cathode Materials Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Cathode Materials Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Cathode Materials Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Cathode Materials Market by Material
5.4.1 Li-ion Cathode Materials
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Breakup by Type
5.4.1.3.1 Lithium Iron Phosphate
5.4.1.3.2 Lithium Cobalt Oxide
5.4.1.3.3 Lithium Nickel Manganese Cobalt
5.4.1.3.4 Lithium Nickel Cobalt Aluminium
5.4.1.3.5 Lithium Manganese Oxide
5.4.2 Lead Dioxide Cathode Materials
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Others
5.5 Global Cathode Materials Market by Battery Type
5.5.1 Lithium-ion
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Lead Acid
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Others
5.6 Global Cathode Materials Market by End-Use
5.6.1 Automotive
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Consumer Electronics
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Industrial
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Others
5.7 Global Cathode Materials Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Cathode Materials Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Cathode Materials Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Cathode Materials Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Cathode Materials Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Cathode Materials Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Umicore NV
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Posco Holdings Inc
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Zhejiang Huayou Cobalt
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Shenzhen Dynanonic Co., Ltd
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 LG Chem, Ltd
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Toda Kogyo Group
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 L&F Co, Ltd
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 Ningbo Shanshan Co., Ltd
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 Nichia Corporation
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Others
※参考情報

カソード材料は、主に電池や電子デバイスにおいて重要な役割を果たします。カソードは、電池が放電するときに電子を受け入れる極のことを指し、その性能は電池全体の効率やエネルギー密度に大きく影響します。カソード材料は、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、鉛蓄電池など、さまざまな電池に使用され、それぞれの特性に応じた材料が求められます。
カソード材料の種類としては、リチウムイオン電池に最も多く使用されているリチウム金属酸化物があります。代表的なものにはLiCoO2(リチウムコバルト酸化物)、LiFePO4(リチウム鉄リン酸塩)、LiNiMnCoO2(NMC)が含まれます。LiCoO2は、高エネルギー密度を持つ一方、コストが高く、資源供給の問題があります。LiFePO4は、安全性が高く、サイクル寿命も長いため、電動自転車や電気自動車に多く使用されています。NMCは、コバルトの量を減らしながらエネルギー密度を高めることができるため、最近の研究において注目されています。

ニッケル水素電池では、ナイカド(NiCd)やナイオン(NiMH)などがカソード材料として使われます。NiMH電池は、特にハイブリッド車やポータブルデバイスに広く用いられ、高いエネルギー密度と充電容量を提供します。これらの材料は、環境への影響も考慮する必要があり、リサイクル技術の向上が求められています。

さらに、鉛蓄電池では、鉛と酸を使用して電気エネルギーを蓄えます。鉛蓄電池は、重いですが大容量を必要とする用途に適しており、自動車のスターターバッテリーや非常用電源などで利用されています。このように、カソード材料は電池のタイプや用途によって多様性を持っています。

カソード材料の性能向上に向けた関連技術も豊富です。例えば、ナノ材料技術は、カソードの表面積を増やし、反応速度を向上させるために利用されています。また、界面改良技術も注目されており、カソードと電解質の界面を最適化することで、電池の寿命や充電速度の向上が期待されています。さらに、計算化学を用いた材料設計も進んでおり、より効率的なカソード材料をシミュレーションによって発見することができます。

最近では、固体電池が注目されています。固体電池には、通常の液体の電解質の代わりに固体の電解質が使用され、エネルギー密度が高く、安全性も向上します。固体電池用のカソード材料は、新しい化合物の開発が進められており、今後の電池技術の革新が期待されています。

カソード材料は、再生可能エネルギーの普及や電動車両の増加など、持続可能な社会の実現において重要な役割を担っています。これらの材料の性能向上や環境への適応が、今後のエネルギー革命においても大きな鍵となるでしょう。さまざまな研究機関や企業が連携し、次世代のカソード材料の開発に挑んでいます。電池技術は、今後ますます進化し、私たちの生活に欠かせない存在となることでしょう。


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★リサーチレポート[ 世界のカソード材料市場・予測 2025-2034(Global Cathode Materials Market Report and Forecast 2025-2034)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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