世界のバッテリー電解液市場予測2023年-2028年

◆英語タイトル:Battery Electrolyte Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23DCB274)◆商品コード:IMARC23DCB274
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:149
◆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:化学&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界のバッテリー電解液市場規模は2022年に93億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2022年から2028年にかけて7.81%の成長率(CAGR)を示し、2028年には146億米ドルに達すると予測しています。
電解質は液体またはペースト状の物質で、電池内の正極端子と負極端子の間で正電荷を帯びたイオンを輸送して電気を発生させます。電解質は、電池の種類によって異なる化学化合物を使用します。例えば、鉛蓄電池には硫酸が使用され、家庭用アルカリ乾電池には水酸化カリウムが電解質として使用されています。同様に、空気亜鉛電池は亜鉛を酸素で酸化させ、リチウム電池は六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)などのリチウム塩溶液を使用します。

バッテリー電解液市場の動向:
スマートフォン、ノートパソコン、デジタルカメラ、ゲーム機、懐中電灯などのハイエンド家電の台頭は、電解質ベースのリチウムイオン電池の世界的な需要を牽引する主な要因のひとつです。さらに、持続可能な開発への注目の高まりと、石油ベースの自動車を使用することの悪影響に対する認識から、電気自動車(EV)の需要が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。さらに、多くの国の行政機関がEVの導入を促進するために補助金を提供し、有利なイニシアチブを実施していることも、市場の成長に寄与しています。これとは別に、座りっぱなしのライフスタイル、多忙な勤務スケジュール、所得水準の上昇、急速な都市化により掃除機の売上が増加していることが、世界中でバッテリー電解液の売上を促進しています。また、スマートホームの普及や、時間効率よく家事をこなせる自動化製品への需要が高まっていることも要因のひとつです。さらに、電池用電解液の用途は、アルカリ性亜鉛マンガン酸化物電池の製造において拡大しています。その結果、スチルデジタルカメラ、ポータブル液晶テレビ(TV)、シェーバー、事務用電化製品、ゲーム機器などにおけるこれらの電池の需要の高まりが市場を牽引すると予想されます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界のバッテリー電解液市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、電池タイプ、電解質タイプ、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

電池タイプ別内訳
鉛酸
リチウムイオン
フロー電池
その他

電解質タイプ別内訳
液体電解質
固体電解質
ゲル電解質
塩化ナトリウム
硝酸
硫酸
その他

エンドユーザー別内訳
電気自動車
エネルギー貯蔵
家電
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
業界の競争環境は、3M Company, American Elements, BASF SE, GS Yuasa International Ltd., Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Johnson Controls, LG Chem Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Mitsui Chemicals Inc., Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd., Targray and Ube Industries Ltd.などの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
世界のバッテリー電解液市場のこれまでの推移と今後の推移は?
COVID-19が世界のバッテリー電解液市場に与えた影響は?
主要な地域市場とは?
電池の種類に基づく市場の内訳は?
電解液の種類による市場の内訳は?
エンドユーザー別内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のバッテリー電解液市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 調査範囲・方法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 バッテリー電解液の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 電池タイプ別市場内訳
6.1 鉛酸
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リチウムイオン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フロー電池
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 電解質タイプ別市場内訳
7.1 液体電解質
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 固体電解質
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ゲル電解質
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 塩化ナトリウム
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 硝酸
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 硫酸
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 電気自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エネルギー貯蔵
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 民生用電子機器
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の電池電解液市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 電池タイプ別市場分析
6.1 鉛蓄電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リチウムイオン電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フロー電池
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 電解質タイプ別市場分析
7.1 液体電解質
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 固体電解質
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ゲル電解質
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 塩化ナトリウム
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 硝酸
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 硫酸
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 電気自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エネルギー貯蔵
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 民生用電子機器
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 3M社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アメリカンエレメンツ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 BASF SE
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 GSユアサインターナショナル株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 広州天錫材料科技有限公司
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.6 ジョンソンコントロールズ
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 LG化学株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 三菱ケミカル株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 三井化学株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 深セン・キャップケム・テクノロジー株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.11 ターグレイ
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 宇部興産株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Battery Electrolyte Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Battery Type
6.1 Lead Acid
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lithium-ion
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Flow Battery
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Electrolyte Type
7.1 Liquid Electrolyte
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Solid Electrolyte
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Gel Electrolyte
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Sodium Chloride
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Nitric Acid
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Sulphuric Acid
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Electric Vehicle
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Energy Storage
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Consumer Electronics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3M Company
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 American Elements
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 BASF SE
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 GS Yuasa International Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Johnson Controls
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 LG Chem Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Mitsubishi Chemical Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Mitsui Chemicals Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Targray
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Ube Industries Ltd.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報

バッテリー電解液は、バッテリー内部でイオンが移動できるようにする重要な成分です。この電解液は、バッテリーの正極と負極の間で化学反応を促進し、電気エネルギーを生成します。一般的に、電解液は溶媒と溶質の組み合わせから成り立っており、イオンを運ぶ役割を担っています。
電解液にはいくつかの種類があります。最も一般的なものはリチウムイオン電池で使用される非水溶媒の電解液です。これには、リチウム塩(例:六 fluorophosphateリチウム)が含まれ、通常はエチレンカーボネートやジメチルカーボネートなどの有機溶媒と混合されています。これらの電解液は、高い導電性を持ち、広い温度範囲で安定しているため、幅広い用途に適しています。

他のバッテリー技術でも異なる種類の電解液が使用されています。たとえば、鉛蓄電池には硫酸電解液が用いられています。これは、酸性の水溶液であり、鉛と鉛酸化物の反応によってエネルギーを生成します。また、ナトリウムイオン電池では、ナトリウム塩を含む非水溶媒の電解液が開発されています。これにより、より安価で豊富な資源を活用できる可能性があります。

電解液の用途は多岐にわたります。リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコンなどのポータブルデバイス、電動自動車、家庭用蓄電システムなどに使われています。また、鉛蓄電池は自動車のスタートバッテリーやUPS(無停電電源装置)などで広く使用されています。それぞれの用途に応じて、求められる電解液の特性や性能が異なるため、素材の選定や設計が重要です。

関連技術としては、バッテリーの性能を向上させるための研究が進んでいます。ナノ材料を用いた電解液の改良や、添加剤の使用、電解液の冷却技術などが考案されています。また、固体電解質の開発も重要な課題です。固体電解質は、安全性の向上やエネルギー密度の向上に寄与する可能性がありますが、現状では製造コストやイオン伝導性の面で課題が残っています。

さらに、電解液のリサイクル技術も重要なテーマです。バッテリーの使用が増える中で、使用済みバッテリーから電解液を回収し再利用する仕組みが求められています。このような技術は、環境負荷を低減するだけでなく、資源の有効利用にも寄与します。

最近では、新しい材料の探索が盛んに行われています。特に、環境に優しい、有機電解液や無水電解液が注目されています。これらの材料は、従来の電解液に比べて安全性が高く、持続可能なエネルギーソリューションを提供する可能性があります。

加えて、電解液の状態監視技術も重要です。バッテリーの性能や寿命を最適化するためには、電解液の状態をリアルタイムで把握する必要があります。このためのセンサー技術や管理システムが開発されています。

今後のバッテリー技術は、エネルギー密度の向上やコスト削減、安全性の向上が求められます。その中で、電解液の革新は非常に重要な役割を果たすでしょう。新しい電解液の開発は、電池技術の進化にとって欠かせない要素であり、研究者や企業が積極的に取り組んでいる分野です。


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