電気自動車(EV)用バッテリーの世界市場2023-2030:市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Electric Vehicle (EV) Battery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Battery Type (Lithium-Ion, Lead-Acid), By Propulsion Type (BEV, PHEV), By Vehicle Type (Two-Wheeler, Passenger Cars), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV23NOV100)◆商品コード:GRV23NOV100
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2023年9月
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◆ページ数:150
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:自動車
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❖ レポートの概要 ❖

電気自動車(EV)用バッテリー市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新調査によると、世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場規模は、2023年から2030年にかけて年平均成長率21.1%で成長し、2030年には1,989億米ドルに達する見込みです。二酸化炭素排出量削減と電気自動車(EV)導入促進のための政府イニシアチブの増加が市場成長の原動力。運用コストの削減と環境上の利点により、EVに対する消費者の関心が高まっていることが製品需要を後押し。電池技術の進歩が進み、航続距離の向上、性能の強化、充電時間の短縮、安全性、信頼性を実現する電池の開発が進んでいることも、市場の成長をさらに押し上げると予想されます。リチウムイオンバッテリーは、効率性、信頼性、コスト効率が向上し、電気自動車のコストを引き下げています。

このタイプの電池は現在、大半の電気自動車に使用されており、予測期間中も優位性を維持すると予想されます。日産自動車株式会社やTesla Inc.を含むいくつかのメーカーは、このバッテリー技術に多額の投資を行っています。さらに、EV需要の高まりを受けて、さまざまな企業が電池製造工場を設立しています。例えば、2022年5月、自動車製造企業であるStellantis N.V.と電池製造企業であるSamsung SDI Co.は、米国インディアナ州ココモに電気自動車用電池生産工場を建設する最終契約を締結しました。この施設は計画されています。2025年に操業を開始する予定で、当初の生産能力は年間23GWhになる見込みで、今後数年間で33GWhまで増加することを目指しています。

また、2022年11月には、著名なハイテクモビリティ企業であるCanooが、同地域における製造能力と雇用機会の拡大を目的とした拡張計画の一環として、米国オクラホマ州プライヤーのミッドアメリカ工業団地にバッテリーモジュール製造工場を設立することを発表しました。COVID-19パンデミックの発生は、いくつかの経済に深刻な影響を与えました。また、ロシアとウクライナの紛争に起因する燃料価格の上昇は、内燃機関(ICE)車と比較して電気自動車のライフサイクルコストが低いことを考慮すると、消費者の電気自動車採用を促すと予想され、最終的に電気自動車用電池の需要が高まっています。さらに、技術革新への積極的な投資とそれに続くバッテリー技術の進歩が、電気自動車(EV)用バッテリー市場の成長に新たな機会をもたらすと期待されています。

電気自動車(EV)用バッテリー市場レポートハイライト

- リチウムイオンバッテリー分野は予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されています。軽量・省スペース設計、高いエネルギー効率とパワーウェイトレシオ、高温性能、低コストなどの利点により、リチウムイオンEVバッテリーの採用が増加し、同分野の成長を牽引しました。

- バッテリー電気自動車(BEV)セグメントは2022年に最大の市場シェアを占めました。充電式バッテリーパックを搭載したミニバッテリーEVの人気の高まりが、このセグメントの成長を牽引すると予測されています。

- 二輪車セグメントは予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。インド、中国、台湾などの国々で二輪車EVの生産と販売が増加していること、発展途上国でe-bike/e-scooters市場が拡大していることが、このセグメントの成長を後押しすると予測されます。

- アジア太平洋地域は、製品製造企業の存在、EV販売の急成長、中国・インド・台湾・日本などの国々におけるEV充電インフラとバッテリー交換ステーションの広範な展開により、最も急成長している地域市場になると予測されます。

第1章 調査方法・範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 市場変数・傾向・範囲
第4章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:バッテリー種類別予測・傾向分析
第5章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:推進種類別予測・傾向分析
第6章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:車両種類別予測・傾向分析
第7章 世界の電気自動車(EV)用バッテリー市場:地域別予測・傾向分析
第8章 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場策定とデータの可視化
1.4.2. データの検証と公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造および技術トレンド
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバーの影響分析
3.3.1.1.電気自動車の利用拡大
3.3.1.2. 持続可能性とネットゼロエミッション目標達成への重視の高まり
3.3.2. 市場抑制要因の影響分析
3.3.2.1. 標準化の欠如
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.3.3.1. 電気自動車充電インフラ整備に向けた政府の取り組みと投資の増加
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章 電気自動車用バッテリー市場:バッテリータイプ別予測とトレンド分析
4.1. バッテリータイプ動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 電気自動車用バッテリー市場予測と予測(バッテリータイプ別)
4.2.1. リチウムイオンバッテリー
4.2.2. 鉛蓄電池
4.2.3.その他(全固体電池、ニッケル水素電池、ナトリウムイオン電池)
第5章 電気自動車用バッテリー市場:駆動方式別予測とトレンド分析
5.1. 駆動方式別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
5.2. 電気自動車用バッテリー市場予測と予測(駆動方式別)
5.2.1. バッテリー式電気自動車(BEV)
5.2.2. プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
第6章 電気自動車用バッテリー市場:車両種別予測とトレンド分析
6.1. 車両種別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
6.2. 電気自動車用バッテリー市場予測と予測(車両種別)
6.2.1. 二輪車
6.2.2. 乗用車
6.2.3. バス
6.2.4.商用小型車両
6.2.5. その他(トラック、トレーラー)
第7章 電気自動車用バッテリー市場:地域別推定とトレンド分析
7.1. 電気自動車用バッテリー市場:地域別展望
7.2. 北米
7.2.1. 北米電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 米国電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. カナダ電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3. 欧州
7.3.1. 欧州電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.2.英国
7.3.2.1. 英国の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.3. ドイツ
7.3.3.1. ドイツの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.3.4. フランス
7.3.4.1. フランスの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. アジア太平洋地域の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.2. 中国
7.4.2.1. 中国の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.3. インド
7.4.3.1.インド電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.4. 日本
7.4.4.1. 日本の電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.5. オーストラリア
7.4.5.1. オーストラリアの電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.4.6. 韓国
7.4.6.1. 韓国の電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5. ラテンアメリカ
7.5.1. ラテンアメリカの電気自動車バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1.ブラジルの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.5.3. メキシコ
7.5.3.1. メキシコの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6. 中東アフリカ(MEA)
7.6.1. MEAの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.2. サウジアラビア王国
7.6.2.1. サウジアラビア王国の電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAEの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
7.6.4. 南アフリカ
7.6.4.1.南アフリカの電気自動車用バッテリー市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業分類
8.2. 参入企業概要
8.2.1. Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
8.2.2. LG Energy Solution
8.2.3. BYD Company Ltd.
8.2.4. パナソニック株式会社
8.2.5. Samsung SDI Co., Ltd.
8.2.6. SK Innovation Co., Ltd.
8.2.7. 株式会社東芝
8.2.8. EnerSys, Inc.
8.2.9. 株式会社日立製作所
8.2.10. 三菱商事株式会社
8.3. 財務実績
8.4. 製品ベンチマーク
8.5. 企業の市場ポジショニング
8.6. 2022年企業市場シェア分析
8.7. 企業ヒートマップ分析
8.8. 戦略マッピング
8.8.1. 事業拡大
8.8.2. 協業
8.8.3. 合併・買収
8.8.4. 新製品発売
8.8.5. パートナーシップ
8.8.6. その他

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Information Procurement
1.4. Information Analysis
1.4.1. Market Formulation & Data Visualization
1.4.2. Data Validation & Publishing
1.5. Research Scope and Assumptions
1.6. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.2.1. Raw Material Outlook
3.2.2. Manufacturing & Technology Trends
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Impact Analysis
3.3.1.1. Growing use of electric vehicles
3.3.1.2. Growing emphasis on sustainability and achieving net zero emission goals
3.3.2. Market Restraint Impact Analysis
3.3.2.1. Lack of standardization
3.3.3. Market Opportunity Impact Analysis
3.3.3.1. Growing government initiatives and investments to improve electric vehicle charging infrastructure
3.4. Impact of COVID-19 Pandemic
3.5. Industry Analysis Tools
3.5.1. Porter’s Analysis
3.5.2. PESTEL Analysis
Chapter 4. Electric Vehicle Battery Market: Battery Type Estimates & Trend Analysis
4.1. Battery Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.2. Electric Vehicle Battery Market Estimates & Forecast, By Battery Type
4.2.1. Lithium-Ion Battery
4.2.2. Lead-Acid Battery
4.2.3. Others (Solid-state Battery, Nickel-Metal Hydride, Sodium-ion Battery)
Chapter 5. Electric Vehicle Battery Market: Propulsion Type Estimates & Trend Analysis
5.1. Propulsion Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.2. Electric Vehicle Battery Market Estimates & Forecast, By Propulsion Type
5.2.1. Battery Electric Vehicle (BEV)
5.2.2. Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
Chapter 6. Electric Vehicle Battery Market: Vehicle Type Estimates & Trend Analysis
6.1. Vehicle Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
6.2. Electric Vehicle Battery Market Estimates & Forecast, By Vehicle Type
6.2.1. Two-Wheeler
6.2.2. Passenger Cars
6.2.3. Buses
6.2.4. Commercial Light Duty Vehicles
6.2.5. Others (Trucks, Trailers)
Chapter 7. Electric Vehicle Battery Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Electric Vehicle Battery Market: Regional Outlook
7.2. North America
7.2.1. North America electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.2. U.S.
7.2.2.1. U.S. electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.2.3. Canada
7.2.3.1. Canada electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3. Europe
7.3.1. Europe electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.2. UK
7.3.2.1. UK electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.3. Germany
7.3.3.1. Germany electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.3.4. France
7.3.4.1. France electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4. Asia Pacific
7.4.1. Asia Pacific electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.2. China
7.4.2.1. China electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.3. India
7.4.3.1. India electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.4. Japan
7.4.4.1. Japan electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.5. Australia
7.4.5.1. Australia electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.4.6. South Korea
7.4.6.1. South Korea electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5. Latin America
7.5.1. Latin America electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Brazil
7.5.2.1. Brazil electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.5.3. Mexico
7.5.3.1. Mexico electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6. MEA
7.6.1. MEA electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.2. Kingdom of Saudi Arabia
7.6.2.1. Kingdom of Saudi Arabia electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.3. UAE
7.6.3.1. UAE electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
7.6.4. South Africa
7.6.4.1. South Africa electric vehicle battery market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Participant’s Overview
8.2.1. Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
8.2.2. LG Energy Solution
8.2.3. BYD Company Ltd.
8.2.4. Panasonic Corporation
8.2.5. Samsung SDI Co., Ltd.
8.2.6. SK Innovation Co., Ltd.
8.2.7. Toshiba Corporation
8.2.8. EnerSys, Inc.
8.2.9. Hitachi, Ltd.
8.2.10. Mitsubishi Corporation
8.3. Financial Performance
8.4. Product Benchmarking
8.5. Company Market Positioning
8.6. Company Market Share Analysis, 2022
8.7. Company Heat Map Analysis
8.8. Strategy Mapping
8.8.1. Expansion
8.8.2. Collaborations
8.8.3. Mergers & Acquisitions
8.8.4. New Product Launches
8.8.5. Partnerships
8.8.6. Others
※参考情報

電気自動車(EV)用バッテリーは、電気自動車の動力源として使用されるエネルギー貯蔵装置です。これらのバッテリーは、蓄電池と呼ばれることもありますが、特に電気自動車に特化した設計がされています。電気自動車は、内燃機関を使わずに電気モーターによって駆動されるため、バッテリーはその心臓部ともいえる重要な役割を果たしています。
EV用バッテリーの基本的な機能は、電気エネルギーを蓄え、必要なときに電力を供給することです。バッテリーは、充電が可能で、電子機器と同様に使用後に再充電できます。この特性により、電気自動車は頻繁に充電を行うことで長距離移動が可能となります。電気自動車特有の特性は、内燃機関車に比べて静かな運転音や、排出ガスゼロという点です。

EV用バッテリーにはいくつかの種類がありますが、主にリチウムイオンバッテリーが主流です。リチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、軽量さが特徴であり、これらの特性が電気自動車の性能向上に寄与しています。他にも、ニッケル水素電池や固体電池、フロー電池といった種類も存在しますが、それぞれの技術は特有の利点や課題を持っています。

リチウムイオンバッテリーがEV業界で選ばれる主な理由は、その効率の良さとエネルギー容量です。電気自動車は、通常、数百キロワット時(kWh)のバッテリー容量を持ち、一回の充電で数百キロメートル走行できる能力があります。昨今では、航続距離の向上と充電時間の短縮が求められており、バッテリー技術は常に進化を遂げています。例えば、急速充電技術の進展により、数十分で80%の充電が可能なバッテリーが開発されています。

バッテリーの用途としては、自動車だけでなく、蓄電システムや家庭用エネルギー管理システム、商業施設の余剰電力蓄えなど多岐にわたります。また、再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電や風力発電と連動するシステムにもバッテリーは不可欠です。これにより、電力網の安定化や環境負荷の低減が可能になります。

関連技術としては、バッテリー管理システム(BMS)が挙げられます。BMSはバッテリーの電圧、温度、充電状態を監視し、最適な運用を行うための重要なシステムです。また、充電インフラの整備も重要な要素であり、充電スタンドの設置や充電方式の標準化が進められています。これにより、ユーザーは安心して電気自動車を利用できるようになります。

さらに、サステナビリティに対する意識が高まる中、バッテリーのリサイクル技術も重要なテーマとなっています。廃棄されたバッテリーからリチウムやコバルトなどの貴重な資源を回収することで、新たなバッテリー製造に役立てる取り組みが進められています。また、バッテリーの製造過程でも環境への影響を低減するための工夫が求められています。

電気自動車用バッテリーは、今後ますます重要性を増していく分野であり、技術の革新とともにその役割は拡大していくでしょう。エネルギー効率の高いバッテリーの開発や、持続可能な素材の使用、さらには新たな充電インフラの整備など、様々な挑戦と機会が待ち受けています。私たちの生活において、環境負荷を抑えつつ快適な移動手段を提供するために、EV用バッテリーの進化は欠かせないものと言えるでしょう。


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