世界のリチウム化合物市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Lithium Compound Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1828)・商品コード:EMR25DC1828
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:168
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学・素材
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❖ レポートの概要 ❖

世界のリチウム化合物市場は2024年に400,159.97トンの規模に達した。エネルギー密度の向上、急速充電機能、長寿命化といった電池技術の革新が製品需要を支えている。 業界は2025年から2034年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.50%で成長し、2034年までに824,742.31トンに達すると見込まれています。電気自動車(EV)の急速な普及によりリチウムイオン電池の需要が大幅に増加し、リチウム化合物の必要性を高めています。

リチウム化合物市場概要

リチウムはペタライトやスポジュームなどの化合物に含まれる軟らかい銀白色のアルカリ金属である。ほぼ全ての火成岩や各種鉱泉水に微量存在するリチウム化合物は、プラスチックや合成ゴムから繊維染料まで幅広い用途を持ち、需要を牽引している。 世界のリチウム生産量は2010年から2020年にかけて3倍に増加し、2050年までに需要が18~20倍に拡大すると予測されている。

リチウム化合物は電池技術において重要な役割を果たし、電子機器や電気自動車向けリチウムイオン電池を供給することで、リチウム化合物市場の収益を押し上げている。 またガラスやセラミックスの強度・耐熱性を向上させ、リチウムグリースは機械・自動車分野で高性能潤滑剤として効率と耐久性を高める。2024年7月、インターナショナル・バッテリー・メタルズ(IBAT)はユタ州で新リチウムろ過技術を導入。直接リチウム抽出法(DLE)による年間約5,000メートルトンのリチウム生産を目指す。

リチウム化合物市場の成長

電気自動車(EV)の急速な普及により、リチウムイオン電池の需要が大幅に増加し、リチウム化合物の必要性が高まっている。さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源からのエネルギー貯蔵ソリューション需要の増加が、リチウム電池の利用をさらに促進し、リチウム化合物市場の成長を後押ししている。2024年8月、現代自動車は電気自動車向けに最適化された新型リチウムイオン電池を発表。エネルギー密度の向上と充電時間の短縮を実現している。 この先進バッテリーは、現代自動車が今後発売するEVモデルの航続距離と性能を向上させることを目的としている。

リチウム化合物市場の動向とトレンドは、バッテリー技術の進歩によって影響を受けている。エネルギー密度と充電速度の改善により、リチウム化合物への投資が増加し、様々な用途でより魅力的な素材となっている。同時に、主要なリチウム生産企業は、需要増加に対応するため、効率性と持続可能性を向上させるべく、操業拡大や新たな抽出・加工方法の導入を進めている。 2024年9月、レイク・リソーシズはアルゼンチンで直接リチウム抽出(DLE)技術を用いたリチウム抽出プロジェクトを開始。生産効率の向上とEVバッテリーに対する世界的な需要増への対応を目指す。

主な動向と進展

電気自動車の需要拡大、バッテリー技術の進歩、リチウム抽出プロセスにおける持続可能性への重視が、市場成長を後押しする主要なトレンドである。

2024年9月

電気自動車向けリチウムイオン電池パックの世界的サプライヤーであるオクティリオン・パワー・システムズは、ドイツ・ハノーバーで開催されたIAAトランスポーテーション2024において、欧州市場向け新製品の発売を発表した。同社は12Vから750Vまでの構成に対応した安全性と品質、性能を強調したモジュラー型・カスタム電池システムを展示した。

2024年5月

テスラは、生産コスト削減と持続可能性向上を目的としたリチウム処理技術のブレークスルーを発表した。これらの進歩は、電気自動車用バッテリーのサプライチェーン最適化を目指すテスラの戦略の一環であり、EV市場における将来の成長に向けた同社のポジションを強化するものだ。

2024年4月

アルベマール社は、電気自動車用バッテリーの世界的な需要増加を受け、リチウム生産施設の拡張により生産量を増強した。この拡張は、市場のニーズに応え、持続可能なエネルギーソリューションへの移行を支援するという同社の取り組みを強調するものである。

2024年3月

Li-Cycleは、リチウムやその他の貴重な材料を回収するために設計された新しいリチウムイオン電池リサイクル施設を発表した。この取り組みは、環境問題に対処し、電池サプライチェーンの持続可能性を高め、リチウム資源の循環型経済を促進することを目的としている。

電気自動車(EV)の需要拡大

リチウム化合物市場は、電気自動車の普及急増に牽引され、著しい成長を遂げている。 世界的な炭素排出削減努力が強化される中、自動車メーカーはリチウムイオン電池に大きく依存するEVの生産を拡大している。この傾向は今後も継続すると予想され、アナリストは今後数年間でEV販売台数が大幅に増加すると予測している。その結果、リチウム化合物への需要が急増し、自動車産業のニーズを満たすための抽出・加工技術へのさらなる投資が促される。この変化はリチウム化合物市場の機会を拡大するだけでなく、電池技術の進歩も促進する。 国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年の電気自動車販売台数は1,400万台に迫り、その95%が中国、欧州、米国で占められた。この急増により世界の電気自動車保有台数は4,000万台に達し、「グローバルEV展望2023」の予測と一致した。前年比増加率は35%で、2022年比350万台増となった。

電池技術の進歩

エネルギー密度の向上、急速充電機能、長寿命化といった電池技術の革新が、リチウム化合物市場を変革している。これらの進歩により、リチウムイオン電池は民生用電子機器や再生可能エネルギー貯蔵など、様々な用途においてより効率的で魅力的なものとなっている。メーカーが次世代電池を開発する中、性能要求を満たすためのリチウム化合物の強化への注目はさらに高まるだろう。 この傾向は研究開発への投資拡大を促し、生産者間の競争を加速させ、最終的には消費者に優れたバッテリー選択肢をもたらす。技術革新への重点は、リチウム化合物産業の持続的成長に不可欠である。2024年9月、パナソニックエナジー株式会社は、刷新した和歌山工場における4680円筒形自動車用リチウムイオン電池の量産準備完了を発表した。 この新セルフォーマットは2170セルの5倍の容量を実現し、EV性能の向上と生産コスト削減をもたらす。

持続可能な抽出手法

従来型採掘に伴う環境懸念に対応し、リチウム抽出プロセスにおける持続可能性への重視が高まっている。企業は水使用量の削減と土地破壊の最小化を約束する直接リチウム抽出(DLE)技術の採用を加速。これらの手法は効率性を向上させるだけでなく、グローバルな持続可能性目標にも合致する。 消費者と規制当局がより環境に優しい手法を求める中、持続可能な抽出への移行はリチウム化合物市場における決定的なトレンドとなるでしょう。環境に配慮した手法への注力はブランド評価を高め、投資を呼び込むことで、リチウム化合物需要のさらなる成長を促進します。2024年10月、ピードモント・リチウムはノースカロライナ州に持続可能なリチウム抽出のための新施設を立ち上げました。この施設では、リチウム生産プロセスにおける炭素排出量の削減と水使用量の最小化を実現する先進的な手法を採用しています。

消費者向け電子機器需要の増加

スマートフォン、ノートパソコン、タブレット端末を中心とした消費者向け電子機器の需要拡大は、リチウム化合物市場の重要な牽引役である。国際データコーポレーション(IDC)の予測によれば、2024年には前年比6.2%増の12億4000万台に達し、技術革新と消費者関心の拡大を背景に着実な増加傾向を示す。 同様に、リモートワークや遠隔学習のトレンドにより、ノートパソコンやタブレットの需要も近年急増している。これらのデバイスはリチウムイオン電池に依存しており、効率的なエネルギー貯蔵と長寿命化には高品質なリチウム化合物が不可欠である。コンパクトで軽量、かつ長寿命な電池への需要が高まる中、メーカーは高性能リチウム化合物の開発を急いでいる。家電製品におけるリチウムイオン電池への依存度の高まりは、リチウム化合物市場に堅調な成長機会を提供し続けている。

リチウム化合物市場の動向

リチウム供給網の拡大は、市場成長を牽引する重要な要素である。特に南米の「リチウム・トライアングル」(アルゼンチン、ボリビア、チリを含む)のようなリチウム豊富な地域における採掘・精製への投資増加が、世界的なリチウム需要の高まりに対応している。ボリビア、アルゼンチン、チリを含むラテンアメリカは、確認済みリチウム埋蔵量の約60%を占める。 米国地質調査所(USGS)によると、確認済みリチウム資源量は2018年の5,300万トンから2022年には8,900万トンに増加した。

アルゼンチンでは少なくとも4つのリチウム事業が稼働中であり、さらに2つが年末までに生産開始を見込み、少なくとも40の追加鉱山が様々な建設段階にある。 さらに、アルベマールやSQMなどの大手企業は、電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵システムからの急増する需要に対応するため、リチウムの採掘・精製への投資を拡大している。このサプライチェーンの拡大は、リチウム化合物の需要増に対応し、市場の安定を確保し、将来の成長を促進するために極めて重要である。

市場の制約要因

リチウム化合物市場はいくつかの主要な制約に直面している。採掘・加工に伴う環境懸念は規制上の障壁や地域社会の反対を招き、コスト増加につながる。地政学的緊張や貿易制限によるサプライチェーンの課題は価格変動を引き起こす。

高い生産コストは新規参入を阻み、競争とイノベーションを制限する。さらに、新興の電池技術がリチウム需要を脅かす可能性があり、高品質リチウム資源の限られた供給はプロジェクト開発を複雑化し、既存供給源への競争を激化させるため、リチウム化合物市場全体の成長を阻害する可能性がある。

リチウム化合物産業のセグメンテーション

EMRのレポート「リチウム化合物市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

タイプ別市場区分

• 炭酸リチウム
• 水酸化リチウム
• リチウム濃縮物
• 金属リチウム
• 塩化リチウム
• ブチルリチウム
• その他

用途別市場区分

• 電池
• ガラス・ガラスセラミックス
• 自動車部品
• グリース
• 冶金
• ポリマー
• 空気処理
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

リチウム化合物市場シェア

タイプ別市場分析

リチウム金属は高いエネルギー密度で知られ、電気自動車(EV)や携帯電子機器に最適な選択肢であり、バッテリー寿命の延長と航続距離の向上を実現します。 リチウム化合物市場分析によれば、軽量特性が市場を牽引しており、これにより電池全体の重量が大幅に軽減され、効率と性能が向上します。さらに、リチウム金属電池は急速充電を可能にし、ユーザーの利便性を高めます。従来のリチウムイオン電池と比較してサイクル寿命が延長されるため、頻繁な交換の必要性が最小限に抑えられ、エネルギー貯蔵ソリューション全体の持続可能性が促進されます。 2024年8月、SES AI Corporationは中国GB38031-2020電気自動車用牽引電池安全基準に基づく100Ahリチウム金属電池の安全試験に合格。過充電・過放電・短絡・加熱・温度サイクル・圧潰試験を実施し、自動車用途における安全性を確認した。

塩化リチウムは様々な工業プロセス、特にリチウムイオン電池の製造において重要な役割を果たし、その性能向上に寄与します。優れた乾燥剤特性により空気中の水分を吸収するため、湿度制御や乾燥用途で価値を発揮します。さらに塩化リチウムは化学合成における重要な試薬であり、医薬品や関連分野で使用される各種リチウム化合物の製造を支援します。 比較的低い毒性により取り扱いが安全で、より持続可能な製造アプローチを促進し、リチウム化合物産業の収益に貢献しています。2024年4月、バルカン・エナジー・リソーシズはドイツ・ランダウ工場で気候中立な塩化リチウムの生産を開始し、欧州初のリチウム生産を実現しました。オーバーライン渓谷は欧州最大級の地熱・リチウム資源を有し、直接吸着法によるリチウム抽出(DLE)で95%の抽出効率を達成しています。

用途別市場分析

リチウム化合物はガラス・ガラスセラミックスの機械的強度と耐熱性を向上させ、窓ガラスや調理器具などの高性能用途に適しています。融点を低下させることで省エネルギー化と複雑なデザイン実現を可能にし、化学的耐久性も向上させて耐候性・耐薬品性を高めます。 リチウム系製品は従来ガラスより軽量であるため、建築・自動車分野での軽量化に貢献し、リチウム化合物市場の成長を促進している。2024年4月、ショットAGは自動車産業向けの新リチウム含有ガラスセラミックスを発表。優れた耐熱性と軽量特性を備え、車両の安全性と性能向上を実現する。同社の革新は現代自動車設計における先端材料需要の高まりを浮き彫りにしている。

リチウム化合物は、自動車用途における軽量かつ耐久性のある材料の製造に不可欠であり、車両性能と燃料効率を向上させます。優れた耐食性を提供し、自動車部品の寿命を延ばし、メンテナンス費用を削減します。リチウムの熱安定性により、部品は高温に耐えられ、エンジンやブレーキなどの重要システムにおける信頼性を確保します。

さらに、リチウムは革新的な複合材料の開発を可能にし、自動車設計と持続可能な製造手法の進歩を推進し、リチウム化合物市場の需要に影響を与えています。 2024年1月、LGエナジーソリューションは、リチウム金属電池技術における主要特許を保有するアリゾナ州のスタートアップ企業、Sion Powerへの出資を発表した。これらの電池はエネルギー効率向上のためにリチウム金属負極を使用しているが、樹枝状結晶の形成など、電池寿命や安定性に影響を与える課題に直面している。

リチウム化合物市場の地域別動向

欧州リチウム化合物市場分析

欧州では、特にドイツ、イタリア、フランスにおいてリチウム化合物需要が顕著に増加している。ドイツとポルトガルでのリチウム鉱床発見により輸入依存度が低下し、サプライチェーンの安全性が強化されている一方、政府の支援政策が欧州における電池生産と再生可能エネルギーを促進している。2024年9月、AMGリチウムはドイツ・ビターフェルト=ヴォルフェンに欧州初のリチウム精製所を1億4000万ユーロを投じて開設した。 同プラントは年間2万トンの水酸化リチウムを生産し、これは電気自動車50万台分に相当する。

北米リチウム化合物市場の動向

アルベマール・コーポレーション、リベント・コーポレーション、ピードモント・リチウムといった主要ブランドに牽引され、北米リチウム化合物市場は大幅な成長が見込まれる。 北米における電気自動車市場の拡大がリチウムイオン電池の需要を押し上げる一方、ネバダ州やノースカロライナ州などの地域に眠る未開発リチウム資源は、サプライチェーンの安全性を高め、輸入依存度を低減させる。ケベック州ラ・コルヌにある北米リチウム複合施設(NAL)は、露天掘り鉱山、精製所、1日当たり3,800トンの鉱石処理能力を有する施設を備え、北米最大の硬岩リチウム生産拠点となっている。

アジア太平洋リチウム化合物市場インサイト

中国では、天斉リチウム、贛鋒リチウム、中国リチウム公司(CLIC)などのブランドが、アジア太平洋地域におけるリチウム化合物市場シェアの拡大を牽引している。同地域は特にオーストラリアと中国に豊富なリチウム資源を有し、政策やインセンティブを通じた政府支援がクリーンエネルギーの生産・利用を促進している。 2023年3月、天斉リチウムは電気自動車需要の増加に対応するため、水酸化リチウムの生産能力拡大を発表した。

ラテンアメリカのリチウム化合物市場分析

同地域の主要市場にはブラジル、メキシコ、アルゼンチンが含まれ、リチウム化合物市場に対する需要が顕著である。 米国地質調査所(USGS)の2023年報告書によると、アルゼンチンは世界の塩水リチウム資源の20.55%を保有し、国際リチウム産業における主要な競争相手としての地位を確立している。

中東・アフリカ リチウム化合物市場の推進要因

アフリカのリチウム化合物市場は成長を遂げており、特にエジプト、エチオピア、モロッコで顕著である。 ジンバブエ、ナミビア、南アフリカに代表されるアフリカの大規模なリチウム鉱床は、国内外の投資を呼び込み、リチウム市場の探査・生産を促進している。2024年7月、アルガス社は南部アフリカを基準とした2種類のリチウムスポジューム価格を発表。ジンバブエ、コンゴ民主共和国、ナミビア、南アフリカの複数の生産者が操業を開始し、アフリカの世界リチウム市場における役割を強化している。

リチウム化合物市場における革新的なスタートアップ

リチウム化合物市場における革新的なスタートアップは、効率向上と環境負荷低減を実現する先進的な抽出技術など、数多くの利点を提供する。リサイクルと廃棄物削減を通じた持続可能性を重視し、その柔軟性によりカスタマイズされたソリューションが可能となる。競争の激化はイノベーションを促進しコストを削減する。さらに、既存企業との連携は研究開発を強化し、雇用創出は地域経済を支える。最後に、新規参入者はサプライチェーンを多様化し、成長するリチウム市場における供給の安全性を高め、最終的に成長と持続可能性を推進する。

アメリカン・バッテリー・テクノロジー社(2022年):このスタートアップはリチウムイオン電池のリサイクルと資源回収に注力。使用済み電池をリサイクルして貴重なリチウムやその他の金属を回収し、新規原料の需要を削減することで循環型経済の構築を目指す。

グリーン・リチウム社(2023年):英国に拠点を置くグリーン・リチウム社は、持続可能な水酸化リチウム精製所の設立に取り組んでいる。 欧州における電池グレードリチウムの需要拡大を支えつつ、リチウム生産のカーボンフットプリント削減を目指している。

競争環境

特殊化学品市場、特にリチウム産業の主要プレイヤーは、電気自動車やエネルギー貯蔵向け電池用リチウム化合物の生産に注力している。持続可能性を重視するこれらの企業は、革新的な抽出技術と効率的な生産プロセスに投資している。 責任ある調達と環境管理への取り組みにより、クリーンエネルギーソリューションへの移行において重要な役割を担っている。

アルベマール社

1994年設立、本社をノースカロライナ州シャーロットに置くアルベマールは、電池製造用リチウム化合物を主力とする特殊化学品の大手メーカーである。持続可能性と革新への強いコミットメントを持ち、電気自動車やエネルギー貯蔵に不可欠な材料を供給することで、エネルギー転換において重要な役割を果たしている。

SQM SA

1968年設立、チリ・サンティアゴに本拠を置くSQMは、リチウムと肥料の主要生産者としてリチウム市場に大きな影響力を有する。電気自動車用電池の必須部品を供給し、持続可能な実践と革新に注力することで、世界的なクリーンエネルギー需要の高まりにおいて重要な役割を果たしている。

FMCコーポレーション

1884年設立、ペンシルベニア州フィラデルフィアに本社を置くFMCは、農業ソリューションとリチウム生産を専門とする多角経営企業です。FMCはバッテリー用リチウム化合物を開発し、電気自動車セクターを支援しています。同社は持続可能性と革新性を重視し、再生可能エネルギーへの移行においてその地位を強化しています。

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルリチウム化合物市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルリチウム化合物市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のリチウム化合物市場予測(2025-2034)
5.4 世界のリチウム化合物市場(タイプ別)
5.4.1 炭酸リチウム
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 水酸化リチウム
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 リチウム濃縮物
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 リチウム金属
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 塩化リチウム
5.4.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034)
5.4.6 ブチルリチウム
5.4.6.1 過去動向(2018-2024)
5.4.6.2 予測動向(2025-2034)
5.4.7 その他
5.5 用途別世界リチウム化合物市場
5.5.1 電池
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 ガラス・ガラスセラミックス
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 自動車部品
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 グリース
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 冶金
5.5.5.1 過去動向(2018-2024)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034)
5.5.6 ポリマー
5.5.6.1 過去動向(2018-2024)
5.5.6.2 予測動向(2025-2034)
5.5.7 空気処理
5.5.7.1 過去動向(2018-2024)
5.5.7.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.8 その他
5.6 地域別世界リチウム化合物市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米リチウム化合物市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州リチウム化合物市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域リチウム化合物市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ リチウム化合物市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域リチウム化合物市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
13.1 北米における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.2 欧州の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
14 製造プロセス
14.1 概要
14.2 詳細なプロセスフロー
14.3 関与する操作
15 競争環境
15.1 サプライヤー選定
15.2 主要グローバルプレイヤー
15.3 主要地域プレイヤー
15.4 主要プレイヤー戦略
15.5 企業プロファイル
15.5.1 アルベマール・コーポレーション
15.5.1.1 会社概要
15.5.1.2 製品ポートフォリオ
15.5.1.3 顧客層と実績
15.5.1.4 認証
15.5.2 SQM S.A.
15.5.2.1 会社概要
15.5.2.2 製品ポートフォリオ
15.5.2.3 顧客層と実績
15.5.2.4 認証
15.5.3 FMC Corporation
15.5.3.1 会社概要
15.5.3.2 製品ポートフォリオ
15.5.3.3 対象人口層と実績
15.5.3.4 認証
15.5.4 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Lithium Compound Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Lithium Compound Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Lithium Compound Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Lithium Compound Market by Type
5.4.1 Lithium Carbonate
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Lithium Hydroxide
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Lithium Concentrate
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Lithium Metal
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Lithium Chloride
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Butyllithium
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Others
5.5 Global Lithium Compound Market by End Use
5.5.1 Batteries
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Glass and Glass Ceramics
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Automotive Parts
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Greases
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Metallurgy
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Polymer
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Air Treatment
5.5.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.8 Others
5.6 Global Lithium Compound Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Lithium Compound Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Lithium Compound Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Lithium Compound Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Lithium Compound Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Lithium Compound Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
13.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
14 Manufacturing Process
14.1 Overview
14.2 Detailed Process Flow
14.3 Operation Involved
15 Competitive Landscape
15.1 Supplier Selection
15.2 Key Global Players
15.3 Key Regional Players
15.4 Key Player Strategies
15.5 Company Profiles
15.5.1 Albemarle Corporation
15.5.1.1 Company Overview
15.5.1.2 Product Portfolio
15.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.1.4 Certifications
15.5.2 SQM S.A.
15.5.2.1 Company Overview
15.5.2.2 Product Portfolio
15.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.2.4 Certifications
15.5.3 FMC Corporation
15.5.3.1 Company Overview
15.5.3.2 Product Portfolio
15.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.3.4 Certifications
15.5.4 Others
※参考情報

リチウム化合物は、リチウム元素(Li)と他の元素が結合した化合物を指します。リチウムは非常に軽量で反応性の高い金属であり、主に電池や熱電池などのエネルギー関連技術での応用が広がっています。そのため、リチウム化合物の重要性は非常に高まっています。
リチウム化合物にはいくつかの種類があります。まず一般的なものとしてリチウム酸化物(Li2O)やリチウム炭酸塩(Li2CO3)が挙げられます。リチウム酸化物は主にセラミックスやガラス材料に利用されます。一方、リチウム炭酸塩は電池材料として非常に重要です。また、リチウム塩にはリチウムクロライド(LiCl)、リチウム硫酸塩(Li2SO4)、リチウムアミノ酸(LiNH2)などもあり、これらは特定の応用や研究に用いられています。

リチウム化合物の用途は多岐にわたります。一つの最も重要な用途としてリチウムイオン電池があります。リチウムイオン電池はスマートフォンやノートパソコン、電気自動車など、様々なデバイスに使用されており、その軽量性と高エネルギー密度が大きな利点です。リチウムイオン電池の正極材料にはリチウムコバルト酸化物(LiCoO2)やリチウムマンガン酸化物(LiMn2O4)が使用され、これらの化合物はエネルギー容量の向上に寄与しています。

また、リチウム化合物は医療分野でも使用されています。特にリチウム炭酸塩は、双極性障害の治療に用いられ、精神的な安定を促します。このため、リチウム化合物は精神健康に直接的に貢献しています。

さらに、リチウムは熱エネルギー貯蔵システム、熱電材料、セラミック材料など、様々な工業用材料にも利用されています。リチウム化合物は高温下での安定性があるため、特に高温超伝導体やセラミック材料といった特殊な応用にも利用されます。

リチウム化合物に関連する技術も発展しています。リチウムイオン電池の充電技術やリチウム抽出技術の向上が挙げられます。特にリチウムの採掘に関しては、従来の鉱山からの採掘だけでなく、塩湖からの抽出、さらには海水からのリチウム回収技術の研究が進められています。これにより、持続可能なリチウム供給が可能になることが期待されています。

また、リチウム化合物は将来のエネルギー技術においても重要な役割を果たすと考えられています。リチウムは、高容量電池や次世代型蓄電池の材料として注目されており、世界中でリチウム化合物の研究と開発が活発に行われています。これにより、クリーンエネルギーの普及が進むことが期待されています。

最後に、リチウム化合物の使用拡大とともに、環境への影響の研究も重要です。リチウムの採掘や処理に伴う環境問題に対処するため、再生可能な材料の利用やリサイクル技術の開発が進められています。リチウム化合物は今後の技術革新とともに、その価値をさらに高める可能性がある重要な素材であることは間違いありません。リチウム化合物の動向には引き続き注目が必要です。


★調査レポート[世界のリチウム化合物市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC1828)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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