1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の電池用溶剤のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
炭酸塩電解質、リン酸エステル電解質
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の電池用溶剤の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
家電、自動車製造、電力、その他
1.5 世界の電池用溶剤市場規模と予測
1.5.1 世界の電池用溶剤消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の電池用溶剤販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の電池用溶剤の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:ExxonMobil、Huntsman、Arkema、Syensqo、Solvay
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの電池用溶剤製品およびサービス
Company Aの電池用溶剤の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの電池用溶剤製品およびサービス
Company Bの電池用溶剤の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別電池用溶剤市場分析
3.1 世界の電池用溶剤のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の電池用溶剤のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の電池用溶剤のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 電池用溶剤のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における電池用溶剤メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における電池用溶剤メーカー上位6社の市場シェア
3.5 電池用溶剤市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 電池用溶剤市場:地域別フットプリント
3.5.2 電池用溶剤市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 電池用溶剤市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の電池用溶剤の地域別市場規模
4.1.1 地域別電池用溶剤販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 電池用溶剤の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 電池用溶剤の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の電池用溶剤の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の電池用溶剤の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の電池用溶剤の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の電池用溶剤の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの電池用溶剤の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の電池用溶剤のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の電池用溶剤のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の電池用溶剤のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の電池用溶剤の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の電池用溶剤の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の電池用溶剤の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の電池用溶剤のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の電池用溶剤の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の電池用溶剤の国別市場規模
7.3.1 北米の電池用溶剤の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の電池用溶剤の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の電池用溶剤のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の電池用溶剤の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の電池用溶剤の国別市場規模
8.3.1 欧州の電池用溶剤の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の電池用溶剤の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の電池用溶剤のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の電池用溶剤の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の電池用溶剤の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の電池用溶剤の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の電池用溶剤の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の電池用溶剤のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の電池用溶剤の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の電池用溶剤の国別市場規模
10.3.1 南米の電池用溶剤の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の電池用溶剤の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの電池用溶剤のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの電池用溶剤の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの電池用溶剤の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの電池用溶剤の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの電池用溶剤の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 電池用溶剤の市場促進要因
12.2 電池用溶剤の市場抑制要因
12.3 電池用溶剤の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 電池用溶剤の原材料と主要メーカー
13.2 電池用溶剤の製造コスト比率
13.3 電池用溶剤の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 電池用溶剤の主な流通業者
14.3 電池用溶剤の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の電池用溶剤のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の電池用溶剤の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の電池用溶剤のメーカー別販売数量
・世界の電池用溶剤のメーカー別売上高
・世界の電池用溶剤のメーカー別平均価格
・電池用溶剤におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と電池用溶剤の生産拠点
・電池用溶剤市場:各社の製品タイプフットプリント
・電池用溶剤市場:各社の製品用途フットプリント
・電池用溶剤市場の新規参入企業と参入障壁
・電池用溶剤の合併、買収、契約、提携
・電池用溶剤の地域別販売量(2019-2030)
・電池用溶剤の地域別消費額(2019-2030)
・電池用溶剤の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の電池用溶剤のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の電池用溶剤のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の電池用溶剤のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の電池用溶剤の用途別販売量(2019-2030)
・世界の電池用溶剤の用途別消費額(2019-2030)
・世界の電池用溶剤の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の電池用溶剤のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の電池用溶剤の用途別販売量(2019-2030)
・北米の電池用溶剤の国別販売量(2019-2030)
・北米の電池用溶剤の国別消費額(2019-2030)
・欧州の電池用溶剤のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の電池用溶剤の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の電池用溶剤の国別販売量(2019-2030)
・欧州の電池用溶剤の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の電池用溶剤のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の電池用溶剤の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の電池用溶剤の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の電池用溶剤の国別消費額(2019-2030)
・南米の電池用溶剤のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の電池用溶剤の用途別販売量(2019-2030)
・南米の電池用溶剤の国別販売量(2019-2030)
・南米の電池用溶剤の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの電池用溶剤のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの電池用溶剤の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの電池用溶剤の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの電池用溶剤の国別消費額(2019-2030)
・電池用溶剤の原材料
・電池用溶剤原材料の主要メーカー
・電池用溶剤の主な販売業者
・電池用溶剤の主な顧客
*** 図一覧 ***
・電池用溶剤の写真
・グローバル電池用溶剤のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル電池用溶剤のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル電池用溶剤の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル電池用溶剤の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの電池用溶剤の消費額(百万米ドル)
・グローバル電池用溶剤の消費額と予測
・グローバル電池用溶剤の販売量
・グローバル電池用溶剤の価格推移
・グローバル電池用溶剤のメーカー別シェア、2023年
・電池用溶剤メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・電池用溶剤メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル電池用溶剤の地域別市場シェア
・北米の電池用溶剤の消費額
・欧州の電池用溶剤の消費額
・アジア太平洋の電池用溶剤の消費額
・南米の電池用溶剤の消費額
・中東・アフリカの電池用溶剤の消費額
・グローバル電池用溶剤のタイプ別市場シェア
・グローバル電池用溶剤のタイプ別平均価格
・グローバル電池用溶剤の用途別市場シェア
・グローバル電池用溶剤の用途別平均価格
・米国の電池用溶剤の消費額
・カナダの電池用溶剤の消費額
・メキシコの電池用溶剤の消費額
・ドイツの電池用溶剤の消費額
・フランスの電池用溶剤の消費額
・イギリスの電池用溶剤の消費額
・ロシアの電池用溶剤の消費額
・イタリアの電池用溶剤の消費額
・中国の電池用溶剤の消費額
・日本の電池用溶剤の消費額
・韓国の電池用溶剤の消費額
・インドの電池用溶剤の消費額
・東南アジアの電池用溶剤の消費額
・オーストラリアの電池用溶剤の消費額
・ブラジルの電池用溶剤の消費額
・アルゼンチンの電池用溶剤の消費額
・トルコの電池用溶剤の消費額
・エジプトの電池用溶剤の消費額
・サウジアラビアの電池用溶剤の消費額
・南アフリカの電池用溶剤の消費額
・電池用溶剤市場の促進要因
・電池用溶剤市場の阻害要因
・電池用溶剤市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・電池用溶剤の製造コスト構造分析
・電池用溶剤の製造工程分析
・電池用溶剤の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 電池用溶剤は、バッテリーの内部で電解液を形成するために使用される重要な化学物質です。これらの溶剤は、電池の性能、寿命、安全性、環境適合性などに大きな影響を及ぼします。電池用溶剤の特性や種類、そしてそれが関連する技術について詳しく見ていきます。 まず、電池用溶剤の定義について考えます。電池用溶剤は、液体状態で電子移動を可能にする化学物質で、主にリチウムイオン電池やニッケル水素電池などの電解質として使用されます。電池の化学反応の一部であり、イオンの移動を促進し、放電および充電プロセスを可能にします。 電池用溶剤の特徴は多岐にわたります。まず第一に、良好な導電性が求められます。これは、イオンの移動がスムーズに行われるようにするために必要です。また、電池の温度変化に応じた適切な粘度を保つことも重要です。これにより、電池が異常な温度で動作する場合でも安全性が確保されます。さらに、化学的安定性も重要で、電池内部での反応によって溶剤が分解されたり、劣化したりしないことが求められます。 次に、電池用溶剤の種類について説明します。一般的に使用される電池用溶剤には、溶融塩、エステル系、エーテル系、炭化水素系などがあります。リチウムイオン電池では、主にエステル系溶剤が使用されます。例えば、エチルカーボネート(EC)、ジメチルカーボネート(DMC)、およびプロピレンカーボネート(PC)などが代表的なものです。これらの溶剤は比較的安全性が高く、良好な導電性を示します。 一方、「ニッケル水素電池」や「鉛蓄電池」などの他の種類の電池では、異なる種類の溶剤が使用されることがあります。ニッケル水素電池では、水をベースにした電解液が一般的です。鉛蓄電池では、水酸化カリウムの水溶液が用いられています。 電池用溶剤の用途は非常に広範で、主にエネルギー貯蔵システムとしてのアプリケーションが中心です。リチウムイオン電池は、スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車(EV)など、さまざまな電子機器や交通手段で使用されています。これにより、電池用溶剤の需要は飛躍的に増加しています。また、再生可能エネルギーの普及に伴い、エネルギー貯蔵技術としての重要性も高まっています。 関連技術についても触れておく必要があります。電池用溶剤の開発は、新しい材料の研究や合成、電池の設計、製造プロセスと密接に関連しています。例えば、次世代の電池材料として固体電解質が注目されています。この場合、液体の溶剤ではなく固体の電解質を使用することで、さらなる安全性と導電性の向上が期待されています。 また、リサイクル技術も重要です。電池用溶剤および関連する材料を再利用する技術が進展しており、持続可能なエネルギーソリューションの一環として位置づけられています。例えば、使用済みのリチウムイオン電池から、有価金属や溶剤を回収するプロセスが検討されています。 電池用溶剤の選定は、電池の特性だけでなく、環境への配慮も重要です。近年では、環境に配慮した材料の使用が推奨され、そのための研究が活発に行われています。バイオベースの溶剤や、安全性が高いとされる水溶性の材料が注目を集めています。 電池用溶剤は、電池技術の進展とともに進化を続けています。新素材の登場や製造プロセスの改善、環境対応の推進により、今後の電池使用のあり方にも大きな影響を与えるでしょう。エネルギー効率の向上と環境負荷の低減を両立させるために、電池用溶剤の研究と開発は今後も続けられる必要があります。私たちの生活や産業に深く根ざした電池用溶剤の将来に、大いに期待が寄せられています。 |