世界のバッテリーバインダー市場2023年-2032年:電池種類別(リチウムイオン、鉛酸、ニッケルカドミウム、その他)、材質別(ポリフッ化ビニリデン、カルボキシメチルセルロース、ポリメチルメタクリレート、スチレン・ブタジエン共重合体、その他)

【英語タイトル】Battery Binder Market By Battery Type (Lithium-ion, Lead Acid, Nickel Cadmium, Others), By Material (Polyvinylidene Fluoride, Carboxymethyl Cellulose, Polymethyl Methacrylate, Styrene-butadiene Copolymer, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP207)・商品コード:ALD23SEP207
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年5月
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・ページ数:350
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料&化学
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❖ レポートの概要 ❖

世界のバッテリーバインダー市場は、2022年に35億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は7.9%で、2032年には75億ドルに達すると予測されています。バッテリーバインダーは、二次電池の製造と性能において重要な役割を果たします。バインダーは電極材料をつなぎ合わせ、電池セルに構造的な完全性を与える役割を担っています。バッテリーバインダーは、様々な産業で高性能電池の需要が伸び続ける中、エネルギー貯蔵システムの効率的で信頼性の高い運用を可能にする重要な要素となっています。バッテリーバインダーは、さまざまな電池の化学的性質や用途に特有の要件を満たすために、特殊な材料を用いて配合されます。

バッテリーバインダーは、活性電極材料と集電体との間に強力な接着力を与え、効率的な電子伝達を保証し、内部抵抗を最小限に抑えます。さらに、電極上に保護膜を形成し、安定性を高め、劣化を防止します。バインダーは電池セルの機械的安定性と完全性に寄与し、充放電サイクル中の電極の剥離や構造破壊を防止します。電池の寿命と全体的な性能を向上させます。バッテリーバインダーは、電池電解液の存在下で化学的に安定するように設計されており、電池の性能や安全性に影響を及ぼす可能性のある有害反応を最小限に抑えます。

バインダーは高い熱安定性と化学的安定性を示し、幅広い使用温度と条件下で完全性と機能性を維持します。これにより、バッテリーセルの寿命と安全性が保証されます。世界的な電気自動車の急速な普及により、高性能バッテリーの需要が高まっています。バッテリーバインダーはエネルギー密度、サイクル寿命、熱安定性を改善し、電気自動車市場で大きなビジネスチャンスを見出すと予想されます。

スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、その他のポータブルエレクトロニクスの使用の増加により、コンパクトで長寿命のバッテリーが必要となり、バッテリーバインダー市場が求められています。バッテリーバインダーは、より高いエネルギー貯蔵と安全性の向上を可能にするため、高い需要が見込まれます。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源が送電網に統合されるにつれ、グリッド規模のエネルギー貯蔵ソリューションの重要性が高まっています。このような断続的なエネルギー源には、変動する需給力学に対応する効果的なエネルギー貯蔵システムが必要です。エネルギー貯蔵システムの効率、信頼性、安全性を高める上で、バッテリーバインダーは重要な役割を果たします。

次世代電池の進歩は、将来的に世界のバッテリーバインダー市場の拡大に十分な発展見通しをもたらすと期待されています。次世代バッテリーバインダーは、電池の性能と安全性を高めるために不可欠です。電池の電極に含まれる活物質をつなぎ合わせ、機械的安定性を提供します。
日産はAmbition 2030戦略の一環として、2028年までにラミネート型固体電池を導入する計画を発表し、新しい電気自動車のコンセプトに170億ドルを投資しました。PVDFのような従来の液体バインダーに代わる固体バインダーは、安定性と安全性を向上させます。ポリマーやセラミックから構成され、活物質間の接着性を高め、電極の完全性を向上させます。米国エネルギー省は、超党派インフラストラクチャー法の指示に従い、エネルギー貯蔵システムや電気自動車用の高度なバッテリー生産を促進するため、29億1,000万ドルの拠出を約束しました。ナノスケールエンジニアリングによるナノ構造バインダーは、より優れた電極-電解質接触、イオン輸送抵抗の低減、バッテリーにおけるより高いエネルギー密度と出力密度を可能にします。

バッテリーバインダー市場は、電池タイプ、材料、地域に区分されます。電池タイプ別では、リチウムイオン、ニッケルカドミウム、鉛酸、その他。材料別では、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、カルボキシメチルセルロース(CMC)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、スチレン-ブタジエン共重合体(SBR)、その他で分類できます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEA地域で調査されています。
バッテリータイプ別では、鉛蓄電池分野が2022年のバッテリーバインダー市場で最も急成長する分野です。鉛蓄電池は、長年使用されている充電式電池の一種です。硫酸の電解液に浸された鉛電極で構成されています。電極は通常、鉛のグリッドまたはプレートでできており、化学反応に必要な表面積が最大になるように設計されています。鉛蓄電池の構造上、鉛板は鉛系バインダーを含む様々な材料で結合されています。これらのバインダーは、活物質を所定の位置に保持し、電池に機械的安定性を与える構造部品として機能します。

材料別では、カルボキシメチルセルロースセグメントが2022年のバッテリーバインダー市場で最も急成長しているセグメントです。カルボキシメチルセルロース(CMC)は、セルロースから誘導される汎用性の高いポリマーで、電池産業を含む様々な産業で幅広い用途があります。電池製造において、CMCは、電池セル内の電極粉末やその他の部品などの活物質をつなぎ合わせるバインダー材料としてよく使用されます。CMCは電極スラリーのレオロジー特性を改良する能力があります。スラリーの粘度と流動特性を改善し、製造工程で電極材料を集電体に塗布しやすくします。
地域別では、アジア太平洋地域が2022年のバッテリーバインダー市場で最も急成長している地域です。日本は自動車産業用電池の主要生産国であり、優れた電池を製造するためにPVDF、CMC、SBRのような様々なバインダー材料を採用しています。日本は電池技術の進歩に多額の投資を行っており、バッテリーバインダーの需要急増につながっています。国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、日本は2030年までに日本企業の世界生産能力を600ギガワット時(GWh)に増加させる計画で、同年までに世界の二次電池市場で20%の市場シェアを目指します。

世界の金属研磨剤市場に参入している主な企業は、 I.S.T Corporation Arkema, The Lubrizol Corporation, BASF SE, Solvay S.A., Daikin Industries, Ltd., Zeon Corporation, Targray, I.S.T Corporation, Synthomer PLC, and Trinseo.などです。2023年4月、アルケマは、高容量アノード、カソードプライマー、セラミックコーティングセパレーター向けの持続可能な水系アクリルソリューションのIncellionポートフォリオを発表し、製品ラインアップを拡大しました。2022年6月、ソルベイは中国常熟サイトでのポリフッ化ビニリデン(PVDF)生産能力拡張プロジェクトの完了を発表しました。同社は、EVバッテリーの需要拡大に対応するため、この高性能ポリマーの生産能力を予定よりも早く倍増させました。

主な調査結果
電池タイプ別では、リチウムイオン電池が2022年の市場売上高に最も貢献しました。
材料別では、ポリフッ化ビニリデンセグメントが2022年にCAGR 7.9%で市場に最も貢献しました。
地域別では、アジア太平洋地域が2022年のバッテリーバインダー市場を支配しました。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までのバッテリーバインダー市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、バッテリーバインダーの市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
バッテリーバインダー市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界別のバッテリーバインダー市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
バッテリータイプ別
鉛酸
ニッケルカドミウム
その他
リチウムイオン

素材別
ポリフッ化ビニリデン
カルボキシメチルセルロース
ポリメチルメタクリレート
スチレンブタジエン共重合体
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ BASF SE
○ Targray
○ Solvay S.A.
○ SYNTHOMER PLC
○ Daikin Industries, Ltd.
○ The Lubrizol Corporation
○ Trinseo S.A.
○ Arkema
○ Zeon Corporation
○ Industrial Summit Technology Corp.

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:バッテリーバインダー市場、バッテリータイプ別
第5章:バッテリーバインダー市場、材料別
第6章:バッテリーバインダー市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 電池バインダーの機械的結合
3.4.1.2. 多機能電池バインダーの需要増加
3.4.1.3. 電気自動車における電池バインダー需要の増加

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. バインダーと液体電解質との親和性

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 次世代電池の技術進歩

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 価格分析
3.10. バリューチェーン分析
第4章:電池タイプ別バインダー市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. リチウムイオン電池
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 鉛蓄電池
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ニッカド電池
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:材料別バッテリーバインダー市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. ポリフッ化ビニリデン
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. カルボキシメチルセルロース
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. ポリメチルメタクリレート
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. スチレン・ブタジエン共重合体
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別バッテリーバインダー市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 材料別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 材料別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 材料別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 材料別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.3. 市場規模と予測(材料別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
6.3.4.1.3. 材料別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 材料別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 材料別市場規模と予測
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 材料別市場規模と予測
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 材料別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州諸国
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 材料別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 材料別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 材料別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 材料別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 材料別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 材料別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 材料別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 材料別市場規模と予測
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 材料別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 材料別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 材料別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 材料別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEA地域その他
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.4.3. 材料別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. アルケマ
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.1.7. 主要戦略的動向と展開
8.2. ザ・ルブリゾル・コーポレーション
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 主要な戦略的動向と展開
8.3. BASF SE
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.3.7. 主要な戦略的動向と展開
8.4. ソルベイ S.A.
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.4.7. 主要な戦略的動向と展開
8.5. ダイキン工業株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. ゼオン株式会社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.7. ターグレイ
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. インダストリアル・サミット・テクノロジー社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. SYNTHOMER PLC
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.10. Trinseo S.A.
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.10.7. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

バッテリーバインダーとは、電池の内部で電極を接着し、材料を一体化させる役割を持つ重要な材料の一つです。特に、リチウムイオン電池などの二次電池において、バッテリーバインダーは電極活物質と導電剤を結合させることで、電池の性能や安定性を向上させるために用いられます。バッテリーバインダーは、電池の製造工程においても重要な位置を占めており、電極シートの形成や充填、圧縮などのプロセスにおいても必要不可欠です。
バッテリーバインダーにはさまざまな種類がありますが、主にポリマー系の材料が多く使用されています。具体的には、ポリビニリデンフルオリド(PVDF)やポリイミド、ポリ塩化ビニルなどが代表例です。PVDFは特にリチウムイオン電池で広く利用されており、その高い化学的安定性や優れた電気絶縁性が特徴です。最近では、環境への配慮からバイオベースのバインダーや水溶性バインダーも注目されています。水溶性バインダーは、有機溶剤を使用せずに製造が可能で、環境負荷を軽減することができます。

用途としては、リチウムイオン電池だけでなく、ニッケル水素電池や鉛蓄電池にも使用されます。また、電気自動車やポータブルデバイス、エネルギー貯蔵システムなど、さまざまな用途で必要とされる要素です。バッテリーバインダーの性能は、最終的な電池の特性、つまり、エネルギー密度やサイクル寿命、放電性能に大きく影響します。そのため、バッテリーバインダーの開発は、電池技術の進化において極めて重要です。

関連技術としては、ナノ材料の使用が注目されています。ナノ粒子を活用することで、電極の導電性や容量を向上させることが可能となります。これにより、バッテリーバインダーと組み合わせた新しい材料設計が進められています。また、バインダーの改良に関連して、充填剤や添加剤の研究も行われており、これらを用いることでさらなる性能向上が期待されています。

最近の研究では、機能性バインダーも注目されています。これには、電池の性能を向上させるだけでなく、炎症や熱問題を緩和する機能を持つバインダーの開発が含まれています。これにより、より安全な電池システムの実現が見込まれています。

バッテリーバインダーは、電池の性能や安全性に大きく関わるため、研究と開発が非常に活発に行われています。未来の電池技術において、より効率的で持続可能なバッテリーバインダーの開発は欠かせません。電動車両の普及や再生可能エネルギーの活用に伴い、バッテリーバインダーの重要性は増してきており、その高性能化やコスト削減のための技術革新が期待されています。

バッテリーバインダーは、今後のエネルギー社会において重要な役割を果たす素材です。そのため、さまざまな新技術や材料との融合が進むことで、より一層の性能向上が期待され、環境に優しい持続可能なエネルギー源の実現に寄与することになるでしょう。エネルギー問題の解決に向けて、バッテリーバインダーの研究開発はこれからも不可欠といえます。


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