1 序文
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のリチウムイオン電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場区分
5.5 電力容量別市場区分
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
5.12.3 価格動向
6 製品タイプ別市場区分
6.1 酸化コバルトリチウム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リン酸鉄リチウム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ニッケルマンガンコバルトリチウム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 酸化マンガンリチウム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他(酸化ニッケルコバルトアルミニウムリチウム及び酸化チタン酸リチウム)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 電力容量別市場分析
7.1 0~3000mAh
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 3000mAh~10000mAh
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 10000mAh~60000mAh
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 60000mAh超
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 民生用電子機器
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電気自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 エネルギー貯蔵
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 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 リチウムイオン電池製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
11.3.1 A123 Systems LLC
11.3.2 AESC SDI株式会社
11.3.3 LG Chem Ltd.
11.3.4 パナソニック株式会社
11.3.5 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
11.3.6 東芝株式会社
11.3.7 アンペレックス・テクノロジー・リミテッド
11.3.8 BAKグループ
11.3.9 ブルー・エナジー・リミテッド
11.3.10 BYDカンパニーリミテッド
11.3.11 CBAKエナジー・テクノロジー株式会社
11.3.12 天津力神電池株式会社
11.3.13 ヴァレンス・テクノロジー株式会社
11.3.14 SKイノベーション株式会社
11.3.15 株式会社日立製作所
図2:世界:リチウムイオン電池市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:リチウムイオン電池市場:製品タイプ別内訳(%)、2023年
図4:世界:リチウムイオン電池市場:出力容量別内訳(%)、2023年
図5:世界:リチウムイオン電池市場:用途別内訳(%)、2023年
図6:世界:リチウムイオン電池市場:地域別内訳(%)、2023年
図7:世界:リチウムイオン電池市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図8:リチウムイオン電池市場:価格構造
図9:世界:リチウムイオン電池市場:平均価格(米ドル/ユニット)、2018-2032年
図10:世界:リチウムイオン電池産業:SWOT分析
図11:世界:リチウムイオン電池産業:バリューチェーン分析
図12:世界:リチウムイオン電池産業:ポーターの5つの力分析
図13:リチウムイオン電池製造:生産コスト内訳(%)
図14:世界:リチウムイオン電池(リチウムコバルト酸化物)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:世界:リチウムイオン電池(リチウムコバルト酸化物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図16:世界:リチウムイオン電池(リン酸鉄リチウム)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:世界:リチウムイオン電池(リン酸鉄リチウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図18:世界:リチウムイオン電池(リチウムニッケルマンガンコバルト)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:世界:リチウムイオン電池(リチウムニッケルマンガンコバルト)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図20:世界:リチウムイオン電池(リチウムマンガン酸化物)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:世界:リチウムイオン電池(リチウムマンガン酸化物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図22:世界:リチウムイオン電池(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:世界:リチウムイオン電池(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図24:世界:リチウムイオン電池(0~3000mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:世界:リチウムイオン電池(0~3000mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図26:世界:リチウムイオン電池(3000mAh~10000mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:世界:リチウムイオン電池(3000mAh~10000mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:世界:リチウムイオン電池(10000mAh~60000mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:世界:リチウムイオン電池(10000mAh~60000mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:世界:リチウムイオン電池(60000mAh超)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:世界:リチウムイオン電池(60000mAh超)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図32:世界:リチウムイオン電池(民生用電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:世界:リチウムイオン電池(民生用電子機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図34:世界:リチウムイオン電池(電気自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:世界:リチウムイオン電池(電気自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図36:世界:リチウムイオン電池(エネルギー貯蔵)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:世界:リチウムイオン電池(エネルギー貯蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図38:世界:リチウムイオン電池(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:世界:リチウムイオン電池(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図40:アジア太平洋地域:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:アジア太平洋地域:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図42:北米:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図43:北米:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図44:欧州:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図45:欧州:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図46:中東・アフリカ:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図47:中東・アフリカ:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図48:ラテンアメリカ:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図49:ラテンアメリカ:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図50:リチウムイオン電池製造:詳細なプロセスフロー
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 Lithium-ion Battery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Power Capacity
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
5.12.1 Key Price Indicators
5.12.2 Price Structure
5.12.3 Price Trends
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Lithium Cobalt Oxide
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lithium Iron Phosphate
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Lithium Nickel Manganese Cobalt
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Lithium Manganese Oxide
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others (Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide and Lithium Titanate Oxide)
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Power Capacity
7.1 0 to 3000mAh
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 3000mAh to 10000mAh
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 10000mAh to 60000mAh
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 More than 60000mAh
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Consumer Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electric Vehicles
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy Storage
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 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Lithium-ion Battery Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 A123 Systems LLC
11.3.2 AESC SDI CO.,LTD.
11.3.3 LG Chem Ltd.
11.3.4 Panasonic Corporation
11.3.5 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
11.3.6 Toshiba Corporation
11.3.7 Amperex Technology Limited
11.3.8 BAK Group
11.3.9 Blue Energy Limited
11.3.10 BYD Company Ltd.
11.3.11 CBAK Energy Technology, Inc.
11.3.12 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock CO.,LTD.
11.3.13 Valence Technology, Inc.
11.3.14 SK innovation Co., Ltd
11.3.15 Hitachi, Ltd
| ※参考情報 リチウムイオン電池は、充電可能な電池の一種で、特にエネルギー密度が高く、軽量であるため、広範囲にわたる用途で用いられています。このタイプの電池は、リチウムのイオンが正極から負極へ移動することで電気エネルギーを放出し、逆に充電時には負極から正極へ移動することで電気エネルギーを蓄える仕組みになっています。リチウムイオン電池は、一般的にリチウムコバルト酸化物、リチウム鉄リン酸塩、リチウムマンガン酸化物など、さまざまな材料を正極に使用し、負極には主にグラファイトを用います。 リチウムイオン電池の大きな特徴は、高いエネルギー密度と効率的な充放電サイクルです。これにより、同じ体積や重量であればより多くの電力を蓄えることができ、また高い充放電効率を持つため、急速充電が可能です。さらに、自己放電率も低いため、長期間放置してもバッテリーの性能が落ちにくいのも魅力の一つです。 リチウムイオン電池にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウムポリマー電池(LIP)、リチウム鉄リン酸塩(LFP)、リチウムマンガン酸化物(LMO)、さらにはニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)などがあります。それぞれの種類は、エネルギー密度や安全性、寿命、コスト、環境への影響などの面で異なる特性を持っています。たとえば、LFPは耐久性が高く、安全性も優れているため、電動車両や大型エネルギー貯蔵施設に多く用いられています。一方、LCOは高いエネルギー密度を誇るため、スマートフォンやノートパソコンなどの小型デバイスに多く使われています。 リチウムイオン電池の主な用途は、電気自動車やハイブリッド自動車、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デジタルカメラ、電動工具、さらには再生可能エネルギーの蓄電システムなど多岐にわたります。特に電気自動車の普及に伴い、リチウムイオン電池の需要は急速に増加しています。電気自動車においては、走行距離や充電時間、バッテリーの寿命が重要な要素となるため、リチウムイオン電池はその特性から非常に適しています。 ただし、リチウムイオン電池にはいくつかの課題もあります。まず、長期間の使用に伴い、充放電サイクルの劣化や温度変化に敏感であり、過充電や短絡などの条件下では発火や爆発のリスクがあります。これを防ぐために、さまざまな安全機構やバッテリー管理システム(BMS)が開発されています。また、リチウムの採掘や製造過程での環境への影響も懸念されており、リサイクル技術や代替材料の研究が進められています。 最近では、リチウムイオン電池に代わる新しい技術も注目されています。固体電池やリチウム硫黄電池、ナトリウムイオン電池などがその例です。これらは、より高いエネルギー密度や安全性、環境適合性を持つ可能性があるため、将来的な電池技術への期待が高まっています。 リチウムイオン電池の関連技術も進化しています。特に、充電時間を短縮するための急速充電技術、バッテリーの寿命を延ばすための温度管理技術、さらには多様なエネルギー源との統合を図るためのインバータ技術などが開発されています。これにより、リチウムイオン電池の性能が向上し、より効率的なエネルギー管理が可能になります。 このように、リチウムイオン電池はその性能や応用範囲の広さから、今後も重要なエネルギー技術として注目され続けるでしょう。その進化と共に、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献することが期待されています。 |
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