世界のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場インサイト・予測(従来型前駆体、高ニッケル前駆体)

◆英語タイトル:Global Lithium Battery Ternary Composite Cathode Material Precursor Market Insights, Forecast to 2028

QYResearchが発行した調査報告書(QY22JLX01430)◆商品コード:QY22JLX01430
◆発行会社(リサーチ会社):QYResearch
◆発行日:2022年7月(※2026年版があります。お問い合わせください。)
◆ページ数:128
◆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:化学&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖
リチウム電池三元複合カソード材料前駆体は、リチウムイオン電池の重要な構成要素の一つであり、特に電動車両やポータブル電子機器など、さまざまな応用において使用されています。本稿では、リチウム電池三元複合カソード材料前駆体に関する定義、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく解説いたします。

リチウム電池三元複合カソード材料は、一般的にリチウム、ニッケル、コバルト、およびマンガンの金属を主成分とする化合物です。これらの金属は、リチウムイオン電池の性能向上に寄与し、エネルギー密度の向上、充放電サイクルの寿命延長、温度安定性の改善を実現します。三元複合カソード材料は、各金属の特性を活かしながらバランスを取ることで、全体的な性能をMaximizeすることを目的としています。

特徴として、まず第一に、エネルギー密度の向上があります。三元系のカソード材料は、特にニッケルの含有量を増やすことでエネルギー密度を高めることができ、電池の容量を大きくすることが可能です。また、ニッケルはコストが低く、大量生産が容易であるため、経済的な利点もあります。第二に、サイクル安定性の向上が挙げられます。コバルトやマンガンの存在は、材料の構造を安定化させる作用があり、電池の寿命を延ばすのに寄与します。さらに、温度安定性も重要なポイントです。特にリチウムイオン電池は熱による劣化や発火のリスクがあるため、三元複合材料はこれらのリスクを低減する役割を果たします。

三元複合カソード材料にはいくつかの種類が存在します。例えば、NCM(Nickel Cobalt Manganese)系の材料は、一般的な三元系材料の一つであり、ニッケル、コバルト、マンガンを組み合わせたものです。NCA(Nickel Cobalt Aluminum)系の材料も広く知られており、ニッケル、コバルト、アルミニウムを含むタイプです。これらはそれぞれ異なる特性を持ち、用途に応じて使い分けられています。

用途に関しては、リチウム電池三元複合カソード材料前駆体は、特に電動車両やスマートフォン、ラップトップ、タブレットなどのポータブル電子機器のバッテリーとして利用されます。また、再生可能エネルギーの蓄電池としての需要も増加しており、太陽光発電や風力発電のシステムでエネルギーを蓄える重要な役割を果たしています。これにより、エネルギーの効率的な利用と持続可能な社会の実現に貢献しています。

関連技術としては、合成技術や材料加工技術が挙げられます。例えば、前駆体を合成する方法としては、化学的共沈法や溶液法、固体反応法などが一般的です。これによって、目的の組成や粒径、結晶構造を持った材料を得ることができます。また、カソード材料のコーティング技術やコンポジット技術も重要で、これにより性能の向上や寿命の延長が期待されます。さらに、リチウム電池自体の設計や製造プロセス、セルアセンブリ技術も、全体的な性能やコストに直接影響を及ぼします。

そのほか、リチウム電池のリサイクル技術も今後重要なテーマです。三元系カソード材料は、使用後にリサイクルすることで、金属資源の再利用を行い、環境負荷を低減することが期待されています。リサイクルプロセスの効率化や低コスト化は、持続可能なエネルギー供給の観点からも、ますます重要になってきています。

このように、リチウム電池三元複合カソード材料前駆体は、エネルギー密度やサイクル寿命、温度安定性を考慮した重要な材料であり、様々な応用において不可欠な存在となっています。今後も、技術の進展により、さらなる性能向上や新しい応用分野の開拓が期待されることでしょう。特に、持続可能な社会を実現するための素材としての役割は、ますます重視されています。リチウム電池技術の進化は、私たちの生活を豊かにするだけでなく、地球環境の保護にも寄与することが期待されています。
COVID-19のパンデミックにより、リチウム電池三元複合カソード材料前駆体のグローバル市場規模は2022年にUS$xxxと推定され、調査期間中のCAGRはxxx%で、2028年までに再調整された規模はUS$xxxになると予測されています。この医療危機による経済変化を十分に考慮すると、2021年にリチウム電池三元複合カソード材料前駆体の世界市場のxxx%を占める「従来型前駆体」タイプは、2028年までにUS$xxxの規模になり、パンデミック後の修正xxx%CAGRで成長すると予測されています。一方、「家電」セグメントは、この予測期間を通じてxxx%のCAGRに変更されます。
リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の中国市場規模は2021年にUS$xxxと分析されており、米国とヨーロッパの市場規模はそれぞれUS$xxxとUS$xxxです。米国の割合は2021年にxxx%であり、中国とヨーロッパはそれぞれxxx%とxxx%です。中国の割合は2028年にxxx%に達し、対象期間を通じてxxx%のCAGRを記録すると予測されています。日本、韓国、東南アジアはアジアで注目市場であり、今後6年間のCAGRはそれぞれxxx%、xxx%、xxx%になる見通しです。ヨーロッパのリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場については、ドイツは2028年までにUS$xxxに達すると予測されており、予測期間中のCAGRはxxx%になる見通しです。

リチウム電池三元複合カソード材料前駆体のグローバル主要企業には、Umicore、TANAKA CHEMICAL CORPORATION、Sumitomo Metal、Nichia Chemical、TODA KOGYO CORP、Qianyun-Tech、Mitsubishi Chemical、L&F、ZTT Solar、ECOPRO、Xinxiang Tianli Energy、Xiamen Tungsten、CATL、Ningbo Jinhe、GEM、Beijing Easpring Material Technology、Ningbo Ronbay New Energy、Hunan Changyuan、Zhenhua New Material、Sundon、Shanshan、Bamo Techなどがあります。2021年、世界のトップ5プレイヤーは売上ベースで約xxx%の市場シェアを占めています。

リチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場は、種類と用途によって区分されます。世界のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場のプレーヤー、利害関係者、およびその他の参加者は、当レポートを有益なリソースとして使用することで優位に立つことができます。セグメント分析は、2017年~2028年期間のタイプ別および用途別の販売量、売上、予測に焦点を当てています。

【種類別セグメント】
従来型前駆体、高ニッケル前駆体

【用途別セグメント】
家電、自動車用バッテリー、その他

【掲載地域】
北米:アメリカ、カナダ
ヨーロッパ:ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア
アジア太平洋:日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、台湾、インドネシア、タイ、マレーシア
中南米:メキシコ、ブラジル、アルゼンチン
中東・アフリカ:トルコ、サウジアラビア、UAE

【目次(一部)】

・調査の範囲
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体製品概要
- 種類別市場(従来型前駆体、高ニッケル前駆体)
- 用途別市場(家電、自動車用バッテリー、その他)
- 調査の目的
・エグゼクティブサマリー
- 世界のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体販売量予測2017-2028
- 世界のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体売上予測2017-2028
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の地域別販売量
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の地域別売上
- 北米市場
- ヨーロッパ市場
- アジア太平洋市場
- 中南米市場
- 中東・アフリカ市場
・メーカーの競争状況
- 主要メーカー別リチウム電池三元複合カソード材料前駆体販売量
- 主要メーカー別リチウム電池三元複合カソード材料前駆体売上
- 主要メーカー別リチウム電池三元複合カソード材料前駆体価格
- 競争状況の分析
- 企業M&A動向
・種類別市場規模(従来型前駆体、高ニッケル前駆体)
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の種類別販売量
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の種類別売上
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の種類別価格
・用途別市場規模(家電、自動車用バッテリー、その他)
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の用途別販売量
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の用途別売上
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の用途別価格
・北米市場
- 北米のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(アメリカ、カナダ)
・ヨーロッパ市場
- ヨーロッパのリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア)
・アジア太平洋市場
- アジア太平洋のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、台湾、インドネシア、タイ、マレーシア)
・中南米市場
- 中南米のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(メキシコ、ブラジル、アルゼンチン)
・中東・アフリカ市場
- 中東・アフリカのリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別のリチウム電池三元複合カソード材料前駆体市場規模(トルコ、サウジアラビア)
・企業情報
Umicore、TANAKA CHEMICAL CORPORATION、Sumitomo Metal、Nichia Chemical、TODA KOGYO CORP、Qianyun-Tech、Mitsubishi Chemical、L&F、ZTT Solar、ECOPRO、Xinxiang Tianli Energy、Xiamen Tungsten、CATL、Ningbo Jinhe、GEM、Beijing Easpring Material Technology、Ningbo Ronbay New Energy、Hunan Changyuan、Zhenhua New Material、Sundon、Shanshan、Bamo Tech
・産業チェーン及び販売チャネル分析
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の産業チェーン分析
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の原材料
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の生産プロセス
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の販売及びマーケティング
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の主要顧客
・マーケットドライバー、機会、課題、リスク要因分析
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の産業動向
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体のマーケットドライバー
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の課題
- リチウム電池三元複合カソード材料前駆体の阻害要因
・主な調査結果

従来の電池正極材料はコバルト酸リチウムLiCoO2であり、その三元系前駆体材料はニッケルコバルトマンガン水酸化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2です。三元系複合正極材料前駆体製品は、ニッケル塩、コバルト塩、マンガン塩を原料とし、ニッケル、コバルト、マンガンの比率(x:y:z)は実際のニーズに合わせて調整できます。三元系材料を正極に使用した電池は、コバルト酸リチウム電池よりも安全性が高くなります。
市場分析と考察:世界のリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体市場

COVID-19パンデミックの影響により、世界のリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体市場規模は、2022年には百万米ドルに達すると推定され、2022年から2028年の予測期間中に%のCAGRで成長し、2028年には百万米ドルに達すると予測されています。この健康危機による経済変化を十分に考慮すると、2021年のリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体市場全体の%を占める従来の前駆体は、2028年には百万米ドルに達すると予測され、2022年から2028年にかけて%のCAGRで成長すると修正されています。一方、民生用電子機器用バッテリーセグメントは、この予測期間を通じて%のCAGRで成長すると予測されています。

中国のリチウム電池用三元複合正極材料前駆体市場規模は2021年に100万米ドルと推定されています。一方、米国および欧州のリチウム電池用三元複合正極材料前駆体市場規模はそれぞれ100万米ドルおよび100万米ドルです。2021年の米国市場シェアは%、中国および欧州市場はそれぞれ100万米ドルおよび100万米ドルです。中国市場シェアは2028年には100万米ドルに達し、2022年から2028年の分析期間を通じて100万米ドルのCAGRで成長すると予測されています。日本、韓国、東南アジアはアジアで注目すべき市場であり、今後6年間でそれぞれ100万米ドル、100万米ドル、100万米ドルのCAGRで成長すると予測されています。欧州のリチウム電池用三元複合正極材料前駆体市場については、ドイツは2022年から2028年の予測期間を通じて100万米ドルのCAGRで成長し、2028年には100万米ドルに達すると予測されています。

リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の世界主要メーカーには、ユミコア、田中化学工業、住友金属、日亜化学、戸田工業、千雲科技、三菱ケミカル、L&F、ZTTソーラーなどが含まれます。2021年、世界上位5社の売上高シェアは約%です。

生産面では、本レポートは、リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の生産能力、生産量、成長率、メーカー別および地域別(地域レベルおよび国レベル)の市場シェアを2017年から2022年まで調査し、2028年までの予測をまとめています。

販売面では、本レポートは、リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の地域別(地域レベルおよび国レベル)、企業別、タイプ別、用途別の販売状況に焦点を当てています。 2017年から2022年までの市場規模と2028年までの予測。

世界のリチウム電池用三元複合正極材前駆体市場の範囲とセグメント

リチウム電池用三元複合正極材前駆体市場は、タイプ別および用途別にセグメント化されています。世界のリチウム電池用三元複合正極材前駆体市場におけるプレーヤー、利害関係者、その他の関係者は、本レポートを強力なリソースとして活用することで、市場における優位性を獲得することができます。セグメント分析は、2017年から2028年までの期間におけるタイプ別および用途別の生産能力、収益、および予測に焦点を当てています。

タイプ別セグメント

従来型プリカーサー

高ニッケル系プリカーサー

用途別セグメント

民生用電子機器用バッテリー

自動車用バッテリー

その他

企業別セグメント

ユミコア

田中化学工業

住友金属工業

日亜化学工業

戸田工業

千雲科技

三菱ケミカル

L&F

ZTTソーラー

ECOPRO

新郷天力能源

厦門タングステン

CATL(中国長春)

寧波金河

GEM(中国金属工業)

北京易春材料科技

寧波龍柏新能源

湖南長源

振華新材料

順東

杉山

巴摩科技

地域別生産量

北米

欧州

中国

日本

地域別消費量

北米

米国

カナダ

欧州

ドイツ

フランス

英国

イタリア

ロシア

アジア太平洋地域

中国

日本

韓国

インド

オーストラリア

中国・台湾

インドネシア

タイ

マレーシア

ラテンアメリカ

メキシコ

ブラジル

アルゼンチン

中東・アフリカ

トルコ

サウジアラビア

UAE

❖ レポートの目次 ❖

1 調査対象範囲

1.1 リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体製品紹介

1.2 市場タイプ別

1.2.1 リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の世界市場規模(タイプ別)、2017年 vs. 2021年 vs. 2028年

1.2.2 従来型前駆体

1.2.3 高ニッケル含有前駆体

1.3 用途別市場

1.3.1 リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の世界市場規模(用途別)、2017年 vs. 2021年 vs. 2028年

1.3.2 民生用電子機器用バッテリー

1.3.3 自動車用バッテリー

1.3.4 その他

1.4 調査目的

1.5 対象期間

2 リチウム電池用三元系複合正極材料の世界市場複合正極材前駆体の生産量

2.1 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の生産能力(2017~2028年)

2.2 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の地域別生産量:2017年 vs 2021年 vs 2028年

2.3 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の地域別生産量

2.3.1 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の地域別生産量推移(2017~2022年)

2.3.2 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の地域別生産量予測(2023~2028年)

2.4 北米

2.5 欧州

2.6 中国

2.7 日本

3 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の販売数量・金額の推定と予測

3.1 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の販売数量推定と予測(2017~2028年)

3.2 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の売上高推定と予測(2017~2028年)

3.3 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の地域別売上高:2017年 vs. 2021年 vs. 2028年

3.4 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の地域別売上高

3.4.1 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の地域別売上高(2017~2022年)

3.4.2 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界売上高(地域別)(2023~2028年)

3.5 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界売上高(地域別)

3.5.1 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界売上高(地域別)(2017~2022年)

3.5.2 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界売上高(地域別)(2023~2028年)

3.6 北米

3.7 欧州

3.8 アジア太平洋地域

3.9 中南米

3.10 中東・アフリカ

4 メーカー別競争

4.1 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界生産能力(メーカー別)

4.2 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体のメーカー別売上高

4.2.1 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体のメーカー別売上高(2017~2022年)

4.2.2 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体のメーカー別市場シェア(2017~2022年)

4.2.3 2021年におけるリチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界トップ10およびトップ5メーカー

4.3 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体のメーカー別売上高

4.3.1 世界のリチウム電池用三元系複合正極材前駆体のメーカー別売上高(2017~2022年)

4.3.2 世界のリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体のメーカー別売上高市場シェア(2017~2022年)

4.3.3 2021年のリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体売上高世界トップ10社およびトップ5社

4.4 リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体のメーカー別販売価格世界市場

4.5 競争環境分析

4.5.1 メーカー市場集中度(CR5およびHHI)

4.5.2 リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の企業タイプ別市場シェア(ティア1、ティア2、ティア3)

4.5.3 リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体メーカーの地理的分布

4.6 合併・買収(M&A)と事業拡大計画

5 市場規模(タイプ別)

5.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(タイプ別)

5.1.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(タイプ別)の推移(2017~2022年)

5.1.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(タイプ別)の予測(2023~2028年)

5.1.3 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高市場シェア(タイプ別)(2017~2028年)

5.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(タイプ別)

5.2.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(タイプ別)の推移(2017~2022年)

5.2.2 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界市場:タイプ別売上高予測(2023~2028年)

5.2.3 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界市場:タイプ別売上高シェア(2017~2028年)

5.3 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界価格(タイプ別)

5.3.1 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界価格(タイプ別)(2017~2022年)

5.3.2 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界価格予測(タイプ別)(2023~2028年)

6 用途別市場規模

6.1 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の世界売上高(用途別)

6.1.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(用途別)の推移(2017~2022年)

6.1.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(用途別)の予測(2023~2028年)

6.1.3 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高市場シェア(用途別)(2017~2028年)

6.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(用途別)

6.2.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(用途別)の推移(2017~2022年)

6.2.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の世界売上高(用途別)の予測(2023-2028)

6.2.3 世界のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の市場シェア(用途別)(2017-2028)

6.3 世界のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の価格(用途別)

6.3.1 世界のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の価格(用途別)(2017-2022)

6.3.2 世界のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の価格予測(用途別)(2023-2028)

7 北米

7.1 北米におけるリチウム電池用三元複合正極材前駆体の市場規模(タイプ別)

7.1.1 北米におけるリチウム電池用三元複合正極材前駆体の販売量(タイプ別) (2017-2028)

7.1.2 北米リチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高(種類別)(2017-2028)

7.2 北米リチウム電池用三元複合正極材前駆体市場規模(用途別)

7.2.1 北米リチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高(用途別)(2017-2028)

7.2.2 北米リチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高(用途別)(2017-2028)

7.3 北米リチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高

7.3.1 北米リチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高(2017-2028)

7.3.2 北米におけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の国別売上高(2017~2028年)

7.3.3 米国

7.3.4 カナダ

8 ヨーロッパ

8.1 ヨーロッパにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体市場規模(タイプ別)

8.1.1 ヨーロッパにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(タイプ別)(2017~2028年)

8.1.2 ヨーロッパにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(タイプ別)(2017~2028年)

8.2 ヨーロッパにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体市場規模(用途別)

8.2.1 ヨーロッパにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(用途別) (2017-2028)

8.2.2 欧州リチウム電池用三元複合正極材前駆体の用途別売上高 (2017-2028)

8.3 欧州リチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高

8.3.1 欧州リチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高 (2017-2028)

8.3.2 欧州リチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高 (2017-2028)

8.3.3 ドイツ

8.3.4 フランス

8.3.5 英国

8.3.6 イタリア

8.3.7 ロシア

9 アジア太平洋地域

9.1 アジア太平洋地域リチウム電池用三元複合正極材前駆体タイプ別市場規模

9.1.1 アジア太平洋地域におけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(タイプ別)(2017~2028年)

9.1.2 アジア太平洋地域におけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(タイプ別)(2017~2028年)

9.2 アジア太平洋地域におけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の市場規模(用途別)

9.2.1 アジア太平洋地域におけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(用途別)(2017~2028年)

9.2.2 アジア太平洋地域におけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(用途別)(2017~2028年)

9.3 アジア太平洋地域におけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(地域別)

9.3.1 アジア太平洋地域リチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の地域別売上高(2017~2028年)

9.3.2 アジア太平洋地域におけるリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の地域別売上高(2017~2028年)

9.3.3 中国

9.3.4 日本

9.3.5 韓国

9.3.6 インド

9.3.7 オーストラリア

9.3.8 中国・台湾

9.3.9 インドネシア

9.3.10 タイ

9.3.11 マレーシア

10 ラテンアメリカ

10.1 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の市場規模(タイプ別)

10.1.1 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元系複合正極材料前駆体の地域別売上高(2017~2028年)

10.1.2 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(種類別、2017~2028年)

10.2 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の市場規模(用途別)

10.2.1 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(用途別、2017~2028年)

10.2.2 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(用途別、2017~2028年)

10.3 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の国別売上高

10.3.1 ラテンアメリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の国別売上高(2017~2028年)

10.3.2 ラテンアメリカリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の国別売上高(2017~2028年)

10.3.3 メキシコ

10.3.4 ブラジル

10.3.5 アルゼンチン

11 中東およびアフリカ

11.1 中東およびアフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体市場規模(タイプ別)

11.1.1 中東およびアフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(タイプ別)(2017~2028年)

11.1.2 中東およびアフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高(タイプ別)(2017~2028年)

11.2 中東およびアフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材料前駆体市場規模(用途別)

11.2.1 中東およびアフリカリチウム電池用三元複合正極材前駆体の用途別売上高(2017~2028年)

11.2.2 中東・アフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材前駆体の用途別売上高(2017~2028年)

11.3 中東・アフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高

11.3.1 中東・アフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高(2017~2028年)

11.3.2 中東・アフリカにおけるリチウム電池用三元複合正極材前駆体の国別売上高(2017~2028年)

11.3.3 トルコ

11.3.4 サウジアラビア

11.3.5 アラブ首長国連邦(UAE)

12 企業概要

12.1 ユミコア

12.1.1 ユミコア株式会社の情報

12.1.2 ユミコア株式会社の概要

12.1.3 ユミコアリチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.1.4 ユミコアリチウム電池用三元複合正極材前駆体の製品型番、写真、説明、仕様

12.1.5 ユミコアの最近の開発状況

12.2 田中化学工業株式会社

12.2.1 田中化学工業株式会社の会社情報

12.2.2 田中化学工業株式会社の概要

12.2.3 田中化学工業株式会社のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高および粗利益率(2017年~2022年)

12.2.4 田中化学工業株式会社 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体製品 型番、写真、説明、仕様

12.2.5 田中化学工業株式会社 最近の動向

12.3 住友金属工業

12.3.1 住友金属工業株式会社の情報

12.3.2 住友金属工業の概要

12.3.3 住友金属リチウム電池用三元系複合正極材前駆体製品の売上高、価格、売上高および粗利益率(2017年~2022年)

12.3.4 住友金属リチウム電池用三元系複合正極材前駆体製品 型番、写真、説明、仕様

12.3.5 住友金属工業 最近の動向

12.4 日亜化学工業

12.4.1 日亜化学工業株式会社の情報

12.4.2 日亜化学工業の概要

12.4.3 日亜化学工業 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017年~2022年)

12.4.4 日亜化学工業 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の製品型番、写真、説明、仕様

12.4.5 日亜化学工業の最近の開発状況

12.5 戸田工業株式会社

12.5.1 戸田工業株式会社の情報

12.5.2 戸田工業株式会社の概要

12.5.3 戸田工業株式会社 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率粗利益率(2017年~2022年)

12.5.4 戸田工業株式会社 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体 製品型番、写真、説明、仕様

12.5.5 戸田工業株式会社 最近の動向

12.6 千雲科技(Qianyun-Tech)

12.6.1 千雲科技株式会社の情報

12.6.2 千雲科技の概要

12.6.3 千雲科技 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体 売上高、価格、売上高、粗利益率(2017年~2022年)

12.6.4 千雲科技 リチウム電池用三元系複合正極材前駆体 製品型番、写真、説明、仕様

12.6.5 千雲科技 最近の動向開発状況

12.7 三菱ケミカル

12.7.1 三菱ケミカル株式会社の情報

12.7.2 三菱ケミカルの概要

12.7.3 三菱ケミカル製リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.7.4 三菱ケミカル製リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の製品型番、写真、説明、仕様

12.7.5 三菱ケミカルの最近の開発状況

12.8 L&F

12.8.1 L&F株式会社の情報

12.8.2 L&Fの概要

12.8.3 L&F製リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.8.4 L&Fリチウム電池用三元複合正極材前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.8.5 L&Fの最新動向

12.9 ZTTソーラー

12.9.1 ZTTソーラー株式会社の情報

12.9.2 ZTTソーラー概要

12.9.3 ZTTソーラー リチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.9.4 ZTTソーラー リチウム電池用三元複合正極材前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.9.5 ZTTソーラー 最新動向

12.10 ECOPRO

12.10.1 ECOPRO株式会社の情報

12.10.2 ECOPRO概要

12.10.3 ECOPROリチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.10.4 ECOPROリチウム電池用三元複合正極材前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.10.5 ECOPROの最近の開発状況

12.11 新郷天力エネルギー

12.11.1 新郷天力エネルギー株式会社の情報

12.11.2 新郷天力エネルギー株式会社の概要

12.11.3 新郷天力エネルギー株式会社のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.11.4 新郷天力エネルギー株式会社のリチウム電池用三元複合正極材材料前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.11.5 新郷天力エネルギーの最近の開発状況

12.12 厦門タングステン

12.12.1 厦門タングステン株式会社の情報

12.12.2 厦門タングステンの概要

12.12.3 厦門タングステンリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.12.4 厦門タングステンリチウム電池用三元複合正極材料前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.12.5 厦門タングステンの最近の開発状況

12.13 CATL(中国科技集団)

12.13.1 CATL株式会社の情報

12.13.2 CATL概要

12.13.3 CATLリチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.13.4 CATLリチウム電池用三元複合正極材前駆体の製品型番、写真、説明、仕様

12.13.5 CATLの最近の開発状況

12.14 寧波金河

12.14.1 寧波金河株式会社の情報

12.14.2 寧波金河概要

12.14.3 寧波金河リチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.14.4 寧波金河リチウム電池用三元複合正極材複合正極材料前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.14.5 寧波金河の最新動向

12.15 GEM

12.15.1 GEM株式会社の情報

12.15.2 GEMの概要

12.15.3 GEMリチウム電池用三元複合正極材料前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.15.4 GEMリチウム電池用三元複合正極材料前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.15.5 GEMの最新動向

12.16 北京易春材料科技

12.16.1 北京易春材料科技株式会社の情報

12.16.2 北京易春材料科技の概要

12.16.3北京易春材料科技(イースプリング・マテリアル・テクノロジー)のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.16.4 北京易春材料科技(イースプリング・マテリアル・テクノロジー)のリチウム電池用三元複合正極材前駆体の製品型番、写真、説明、仕様

12.16.5 北京易春材料科技の最近の開発状況

12.17 寧波龍柏新エネルギー

12.17.1 寧波龍柏新エネルギー株式会社の情報

12.17.2 寧波龍柏新エネルギーの概要

12.17.3 寧波龍柏新エネルギーのリチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.17.4 寧波龍柏新エネルギーリチウム電池用三元複合正極材料前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.17.5 寧波龍柏新エネルギーの最新動向

12.18 湖南長源

12.18.1 湖南長源株式会社の情報

12.18.2 湖南長源株式会社の概要

12.18.3 湖南長源リチウム電池三元系複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.18.4 湖南長源リチウム電池用三元系複合正極材前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.18.5 湖南長源の最近の開発状況

12.19 振華新素材

12.19.1 振華新素材株式会社の情報

12.19.2 振華新素材の概要

12.19.3 振華新素材リチウム電池用三元系複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.19.4 振華新素材リチウム電池用三元系複合正極材前駆体製品モデル数値、写真、説明、仕様

12.19.5 振華新素材の最新開発状況

12.20 順東

12.20.1 順東株式会社の情報

12.20.2 順東株式会社の概要

12.20.3 順東リチウム電池用三元複合正極材前駆体の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.20.4 順東リチウム電池用三元複合正極材前駆体の製品型番、写真、説明、仕様

12.20.5 順東リチウム電池の最新開発状況

12.21 杉杉

12.21.1 杉杉株式会社の情報

12.21.2 杉杉株式会社の概要

12.21.3 杉杉リチウム電池用三元複合正極材前駆体売上高、価格、収益、粗利益率(2017~2022年)

12.21.4 杉杉リチウム電池用三元複合正極材前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.21.5 杉杉の最近の開発状況

12.22 バモテック

12.22.1 バモテック株式会社の情報

12.22.2 バモテックの概要

12.22.3 バモテックリチウム電池用三元複合正極材前駆体製品の売上高、価格、収益、粗利益率(2017~2022年)

12.22.4 バモテックリチウム電池用三元複合正極材前駆体製品の型番、写真、説明、仕様

12.22.5 バモテックの最近の開発状況

13 業界チェーンと販売チャネル分析

13.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体産業チェーン分析

13.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体主要原材料

13.2.1 主要原材料

13.2.2 原材料主要サプライヤー

13.3 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の製造形態とプロセス

13.4 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の販売・マーケティング

13.4.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の販売チャネル

13.4.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の販売業者

13.5 リチウム電池用三元複合正極材前駆体の顧客

14 市場促進要因、機会、課題、リスク要因分析

14.1 リチウム電池用三元複合正極材前駆体業界の動向

14.2 リチウム電池用三元複合正極材前駆体市場の推進要因

14.3 リチウム電池用三元複合正極材前駆体市場の課題

14.4 リチウム電池用三元複合正極材前駆体市場の制約要因

15 リチウム電池用三元複合正極材前駆体に関する世界調査の主な結果

16 付録

16.1 調査方法

16.1.1 方法論/研究アプローチ

16.1.2 データソース

16.2 著者情報

16.3 免責事項



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