世界のリチウム鉄リン酸塩電池市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

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

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2344)・商品コード:EMR25DC2344
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:151
・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:エネルギー・電力
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❖ レポートの概要 ❖

リン酸鉄リチウム電池市場は2024年に256億9000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)30.60%で成長すると見込まれている。2034年までに市場規模は3708億5000万米ドルに達すると予測される。

世界的な電気自動車(EV)への移行加速が市場の主要な推進要因である。調査会社Rho Motionによれば、2024年の世界の電気自動車販売台数は25%増加した。リン酸鉄リチウム(LFP)電池は、他のリチウムイオン電池化学と比較して優れた熱安定性、安全性、長寿命サイクルを有するため、EVで好まれる。 各国政府が排出規制強化と優遇措置を推進する中、自動車メーカーは特にエントリーモデルやミドルレンジEV向けにLFP電池の採用を拡大しており、市場成長を後押ししている。EVモデルの多様化と消費者受容性の向上もLFP電池需要の増加に寄与している。

世界各国政府は、低排出技術を支援する補助金・税制優遇・規制を通じてクリーンエネルギーと電動モビリティを促進しており、これがリン酸鉄リチウム電池の需要を牽引している。 2025年2月、インド政府は「先進化学電池(ACC)蓄電システム国家プログラム」の予算を1億5420万ルピーから15億5760万ルピーに増額。この拡充はLFP電池の国内生産促進と輸入依存度低減を目的としている。環境負荷の低さと安全性の高さから、こうした政策は業界全体にも利益をもたらす。

主要動向と最近の動向

2024年5月

BYDは完全子会社のFinDreamsを通じて電動二輪車用電池市場に正式参入し、専用LFP「ブレード電池」ソリューションを発表。2025年半ばまでに、TailgやZongshenなどのOEMと提携し、スクーター・電動自転車向け複数LFPモデルを投入。安全性・高サイクル性能・スマート制御機能を備えた電池システムを提供。

2025年1月

ICLは深センDynanonicと合弁契約を締結し、スペイン・サレントにリン酸鉄リチウム正極活物質工場を建設。初期投資額は約2億8500万ユーロ。ICLの旧カリ鉱山跡地に計画される本合弁事業は、欧州電池材料サプライチェーンへの戦略的進出を意味する。

2024年12月

ステランティスとCATLは、スペイン・サラゴサのステランティス工場に大規模LFP電池工場を建設する50:50合弁事業に最大41億ユーロを投資することで合意。カーボンニュートラル設計の同施設は2026年末までに生産開始、年間最大50GWhの生産能力を見込む。

2024年9月

サンドビック・マイニング・アンド・ロック・ソリューションズは、MINExpo INTERNATIONAL® 2024において、自社のバッテリー式地下掘削機向けLFP電池技術を発表した。フィンランドのアグニコ・イーグル社キッティラ鉱山での実地試験では、移動距離が50%延長、上り坂速度が20%向上、利用可能エネルギーが36%増加、充電時間が55%短縮された。

技術的進歩

エネルギー密度、充電速度、動作温度範囲の向上に焦点を当てた継続的な研究が、リン酸鉄リチウム電池業界を牽引している。電極材料、電解液組成、セル設計における革新は、他のリチウムイオン電池タイプとの性能差を縮めるのに貢献している。2022年6月、CATLは最適化された電極構造と電解液組成を備えた先進的なLFPセル設計を特徴とする麒麟(キリン)電池を発表した。 研究開発の進展に伴い、LFP電池の応用範囲拡大が期待され、市場潜在力のさらなる向上が見込まれる。

安全性向上

電池選定において、特にEVやエネルギー貯蔵システムでは安全性が最優先事項である。LFP電池は優れた熱的・化学的安定性を示し、過熱・熱暴走・火災リスクを低減するため、安全性が極めて重要な用途で採用が進んでいる。 2025年3月、フォルクスワーゲンは中国で改良型ID.3を発売。欧州モデルとして初めてLFP電池を採用し、優れた熱安定性による安全性向上とコスト削減を実現、より手頃な価格の電気自動車を提供した。こうした安全上の優位性から、商用車、住宅用蓄電システム、公共インフラ分野での採用が拡大し、市場浸透を促進している。

スマートグリッド・IoT技術との統合

リン酸鉄リチウム電池市場は、エネルギー管理の最適化を目的にスマートグリッドやモノのインターネット(IoT)システムへの統合が進んでいる。信頼性の高い性能と長寿命は、デマンドレスポンス、ピークシェービング、周波数調整といった先進的なグリッドアプリケーションを支える。2023年10月、フルエンスはLFP電池パックと先進的なIoT監視制御ソフトウェアを統合したGridStackソリューションを発表。こうした統合により、よりスマートで耐障害性の高いエネルギーシステムが実現され、LFP蓄電ソリューションの需要を押し上げている。

拡大するアフターマーケットとリサイクルインフラ

LFP電池の導入が増加するにつれ、効果的なリサイクルとセカンドライフ用途の必要性も高まっている。LFP材料向けの堅牢なリサイクル技術は資源回収と持続可能性を確保し、環境意識の高い購入者にとってより魅力的な選択肢となっている。 2025年2月、英国クリーンテック企業アルティリウムはEcoCathode™湿式冶金リサイクルプロセスを開発。LFP電池からリチウム97%以上、グラファイト99%以上の回収に成功した。さらに、廃EV電池をエネルギー貯蔵に再利用することでライフサイクル価値が拡大し、市場成長をさらに加速させている。

持続可能で環境に優しいソリューションへの世界的推進

環境持続可能性は、電池選択に影響を与えるリン酸鉄リチウム電池市場の重要な推進要因である。LFP電池はコバルトやニッケルなどの有害金属を含まないため、採掘やリサイクル時の環境負荷が低い。マッキンゼー・アンド・カンパニーの2023年報告書によれば、LFPセルは炭素排出量を15~25%削減する。 これにより、企業の持続可能性目標や循環型経済イニシアチブに沿ったより環境に優しい選択肢となり、産業や消費者がより毒性の高い化学組成よりもLFPを好むよう促しています。

リン酸鉄リチウム電池の産業セグメンテーション

EMRのレポート「リン酸鉄リチウム電池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市場の詳細な分析を提供しています:

電圧別区分

• 12V以下
• 12V超~24V
• 24V超~36V
• 36V超~48V
• 48V超

主要インサイト:48V超セグメントは、大規模アプリケーションのエネルギー・電力需要との高い適合性から、リン酸鉄リチウム電池市場を牽引している。 このセグメントは特に、高容量・安定性・安全性を要する電気自動車、グリッド規模のエネルギー貯蔵システム、産業オートメーション、通信・データセンターのバックアップ電源で支配的である。2024年9月、SAIC-GMとCATLは約900V駆動の6C LFP電池を発表し、5~10分で200~350kmの充電を実現した。 この電圧クラスのLFP電池は、優れた熱安定性、長いサイクル寿命、強化された安全性をさらに提供する。

容量別分類

• 0-128 Wh
• 128 Wh – 640 Wh
• 640 Wh – 1280 Wh
• 1280 Wh以上

主要な洞察:1280 Wh以上のセグメントは、EV、エネルギー貯蔵システム(ESS)、通信/データセンターのバックアップ電源、産業オートメーションにおける高い需要により、リン酸鉄リチウム電池業界に利益をもたらしています。これらの高容量電池は、長時間稼働、信頼性、熱安全性が重要な重負荷・高放電アプリケーションに最適であり、イノベーションを推進しています。 2023年4月、Growattは1,382 WhのLiFePO₄電池を搭載し最大1,800 Wの出力を実現する発電システム「INFINITY 1300」を発表。電気バスやトラックも10~100 kWh以上の容量を持つ電池パックに依存している。優れたサイクル寿命と拡張性により、これらは世界的なエネルギー転換プロジェクトの基盤となっている。

業界別内訳

• 自動車
• 電力
• 産業用
• その他

主要インサイト:電気自動車の爆発的成長を背景に、自動車セグメントがリン酸鉄リチウム電池業界のシェアを支配している。国際エネルギー機関(IEA)によれば、2024年の電気自動車販売台数は全世界で1,700万台を記録した。 LFPはコスト効率、長寿命、熱安全性などの利点を提供し、特にコンパクト車や中距離車向けのEVバッテリーに最適です。主要自動車メーカーは、Model 3、Dolphin、Citroën ë-C3などの量産モデルにLFPパックを採用しています。政府によるゼロエミッション規制の推進と、EV普及に不可欠なバッテリーコスト削減を背景に、自動車分野は世界最大のLFP用途であり、最も急速に成長しています。

用途別内訳

• 携帯型
• 固定型

主要インサイト:固定型リン酸鉄リチウム電池市場は、電力系統・住宅・商業分野におけるエネルギー貯蔵システム需要の急増により拡大中。LFPは長寿命・安全性・熱安定性を備え、太陽光バックアップ・ピークカット・系統安定化用途に最適。各社は住宅用から電力会社規模まで対応可能な拡張型貯蔵システムを投入。 2024年6月、エレクトロバヤは定置型蓄電市場向けに最適化されたInfinityシリーズLFPセル(EV-FP-44)を発表。データセンター、商業用バックアップ、工場設置をターゲットとしている。最近の導入事例は、電力系統安定化と再生可能エネルギー支援におけるLFPの優位性を浮き彫りにしており、このセグメントの影響力を示している。

地域別内訳

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

主要インサイト:アジア太平洋地域は、中国・日本・韓国におけるEV普及の加速、工業化、電池製造の優位性により、リン酸鉄リチウム電池市場の収益に貢献している。 調査会社Rho Motionによれば、中国のEV販売台数は2024年に1,100万台に達し、2023年比40%増を記録。政府によるバッテリー製造支援策(補助金・制度)が自動車分野の需要を牽引している。同地域は固定型エネルギー貯蔵分野でも主導的立場にあり、LFPシステムを電力網安定化、再生可能エネルギー統合、農村電化に導入している。

リン酸鉄リチウム電池の市場シェア

36V超~48Vおよび24V超~36VのLFP電池が普及拡大

36V超~48Vのリン酸鉄リチウム電池産業は、EV補助システム、住宅用/蓄電システム、マイクロモビリティ分野での幅広い用途により拡大している。 この電圧帯は電動自転車、スクーター、住宅用太陽光システム、フォークリフト、軽商用車に広く採用されている。高電圧システムの複雑さやコストを伴わずに効率的な性能を発揮する十分な電圧を提供する。2023年4月にはインドのジャクソン・グループが48V・4.8kWhのLiFePO₄モジュールを統合したハイブリッドインバーターシステムを発表し、メガワット規模まで拡張可能である。 このセグメントは、軽商用車や家庭用太陽光発電アプリケーションにおいて特に堅調な需要を維持している。

市場における24V~36V以上のセグメントは、エネルギー密度、安全性、コスト効率の優れたバランスを提供するため注目を集めており、12~24Vシステムよりも高い出力を必要とするユーザーに理想的である。 この電圧帯は電動スクーター、小型ユーティリティビークル、ポータブル電源、太陽光エネルギー貯蔵システム(特にオフグリッド/ハイブリッド構成)で採用が増加中。持続可能な輸送手段への需要拡大(アジア・欧州一部地域で顕著)に伴い、個人用移動機器や配送車両向けバッテリーパックとしての存在感が高まっている。

640 Wh – 1,280 Wh および 128 Wh – 640 Wh LFP バッテリーの記録的需要

リン酸鉄リチウム電池市場のこの640 Wh – 1,280 Whセグメントは、貨物用電動自転車、小型配送EV、無人搬送車(AGV)、ポータブル太陽光発電ステーションなどの軽電気自動車に広く採用されています。 これらの電池は、合理的な重量とサイズでシステムを数時間駆動するのに十分な容量を提供します。手頃な価格、長い耐用年数、オフグリッドとグリッド接続の両方のアプリケーションをサポートする能力により、発展途上地域や都市物流において非常に魅力的です。マイクロモビリティと分散型太陽光貯蔵が成長するにつれ、この容量帯は特にアジア太平洋地域とヨーロッパで商業的な牽引力を増しています。

128Wh~640Wh容量帯のLFP電池は、電動自転車、スクーター、電動工具、ドローン、中規模バックアップシステムの利用急増に伴い、ますます普及が進んでいる。 Vahanのデータによると、2024年には国内で100万台以上の電動スクーター・電動バイクが販売された。重量・安全性・充電性が長距離走行能力より重視される都市部やレクリエーション環境において、これらの電池は特に好まれる。LFP化学のコスト効率は、この分野での採用をさらに促進し、消費者向け・商業向け双方のセクターでの普及を加速させている。

電力・産業用途におけるリン酸鉄リチウム電池の需要拡大

電力セグメントは、公益事業体や再生可能エネルギー事業者による採用拡大により、LFP電池市場の成長を牽引している。2023年6月、デルタはグリッド規模のエネルギー貯蔵向けに屋外キャビネット型LFP電池システムを発表した。米国、欧州、アジアでは、企業による大規模導入が太陽光・風力発電のグリッドバランス調整を支えている。再生可能エネルギーの拡大と電力信頼性ニーズによるエネルギー貯蔵需要の急増に伴い、このセグメントは急速に拡大中である。

産業分野では、フォークリフト、無人搬送車、通信バックアップ、ロボット工学においてLFP電池が従来の鉛蓄電池に取って代わり、着実に拡大している。高いエネルギー効率、低メンテナンス性、長寿命が倉庫自動化や遠隔インフラ電源に最適である。企業は電動フォークリフトや物流システムにLFPを採用している。 さらに通信事業者は、オフグリッド基地局向けに48V LFPバッテリーラックを採用している。産業分野の信頼性要求の高さも、LFPを魅力的な長期ソリューションとしている。

携帯型リン酸鉄リチウム電池の普及拡大

太陽光発電機、キャンプ用パワーバンク、電動自転車、民生用UPSシステムの利用増加により、携帯型リン酸鉄リチウム電池市場は急速に拡大している。 軽量性、安全性、2,000回以上のサイクル寿命を備えたLFP電池は、モバイル用途に最適でこの分野を支配している。さらに通信会社は、オフグリッドサイト向けにコンパクトなLFPバックアップシステムを採用している。2024年5月、Oriumは安全で信頼性の高いオフグリッドエネルギー供給を目的としたポータブル800Wh LiFePO₄パワーステーション「IZYWATT 800」を発表した。 リモートワーク、アウトドアレクリエーション、モバイル電源需要が世界的に拡大する中、このセグメントは特に北米、欧州、アジアで着実に普及が進んでいる。

リン酸鉄リチウム電池市場 地域別分析

欧州と北米におけるLFP電池生産の拡大

欧州のリン酸鉄リチウム電池産業は、持続可能な輸送手段への需要増加と再生可能エネルギー統合により堅調な成長を遂げている。 同地域の厳格な排出規制とエネルギー安全保障政策が、バッテリー・ギガファクトリーやエネルギー貯蔵システムへの投資を加速させている。企業はスペインとドイツでそれぞれLFP電池工場の合弁事業に投資中だ。従来NMC化学に依存してきた欧州だが、コスト・安全性・持続可能性の利点から、特に大衆向けEVやグリッド貯蔵分野でLFPへ移行しつつある。

北米はLFP電池市場の新興セグメントであり、住宅用太陽光+蓄電システム需要の増加と国内電池生産への投資が牽引している。2023年10月、アメリカン・バッテリー・ファクトリーはアリゾナ州ツーソンに200万平方フィートのギガファクトリーを着工。これは米国最大のLFPセル製造施設であり、州経済に31億米ドルの貢献が見込まれる。 インフレ抑制法(IRA)も主要な推進要因であり、国内生産のLFP電池とEVに対する税制優遇措置を提供することで、新たなプロジェクトの波を促している。北米は政策、民間投資、クリーンエネルギー利用者の増加基盤を通じて、さらに勢いを増している。

競争環境

リン酸鉄リチウム電池市場の主要プレイヤーは、製品革新、戦略的提携、生産能力拡大に取り組んでいる。 各社はエネルギー密度、安全性、サイクル寿命の向上に向け研究開発に多額の投資を行い、LFP電池の他化学系電池との競争力強化を図っている。自動車メーカー、エネルギー貯蔵企業、原材料サプライヤーとの戦略的提携は、長期的な需要確保とサプライチェーン安定化に寄与する。多くの市場プレイヤーは、特にEVおよび再生可能エネルギー貯蔵分野からの需要拡大に対応するため、グローバルな製造能力の拡大も進めている。

現地生産化は物流コスト削減と貿易制限回避に寄与する。プロセス最適化と原料調達によるコスト優位性の確立も重要戦略であり、特にLFPが手頃な価格と安全性で注目を集める中で効果を発揮する。さらに、リチウム・リン酸塩の採掘からセル生産までバリューチェーン全体を掌握するため、垂直統合を進める企業もある。他方、環境規制やESG目標に沿った持続可能性とリサイクル施策に注力する企業も存在し、急速に進化するエネルギー貯蔵市場においてブランド価値と長期競争力をさらに高めている。

バイオエンノ・パワー

2010年にバイオエンノ・テックの一部門として設立されたバイオエンノ・パワーは、米国カリフォルニア州南部を拠点とし、ナノテクノロジーを駆使した研究開発を基盤に、LiFePO₄(リン酸鉄リチウム)電池、LiPo電池、コンパクト太陽光システムを専門とする。高エネルギー密度リチウムイオン電池セルと薄膜/CIGS太陽電池モジュールにおける革新技術を誇る。

K2エナジー・ソリューションズ社

2006年に設立され、米国ネバダ州に本社を置くK2 Energyは、LiFePO₄電池セル、パック、システムを開発している。K2の傑出した革新技術は、高温性能を劇的に改善し電池寿命を延長するために2012年に導入された「HTテクノロジー」である。早期の認知として、Inc.誌の米国で最も急成長している企業トップ500に選出された。

AA Portable Power Corp.

2000年設立、米国リッチモンドに拠点を置くAA Portable Powerは、LiFePO₄モジュールを含むカスタム充電式電池・充電器を供給。自社設計、米国・中国での組立ラインを有し、UN38.3安全試験ラボを構築。

レボリューション・パワー・オーストラリア社

2011年9月、クイーンズランド州に設立されたレボリューション・パワー・オーストラリア社は、船舶用および過酷な環境向けアプリケーションに特化したディープサイクルLiイオン電池ソリューションを提供。7年以上の研究開発を経て、オーストラリアの厳しい環境条件に適した信頼性の高い高性能リチウム電池で認知されている。

リン酸鉄リチウム電池市場のその他の主要企業には、Dometic Power & Control (Enerdrive) Pty Ltd、Invicta Lithium Batteries、Contemporary Amperex Technology Co., Limited、Automotive Cells Company SE、SVOLT Energy Technology (Europe) GmbH、Enertec Batteries Pty Ltd、Freedom Won (Pty) Ltd、Sinetech (Pty) Ltdなどが含まれる。

リン酸鉄リチウム電池市場レポートの主な特徴:

• 市場規模、シェア、成長予測を網羅した包括的な定量分析
• 電圧、容量、産業用途、地域別の詳細なセグメンテーション
• 最新の製品発売、提携、技術革新に関する洞察
• 主要プレイヤーと戦略を強調した競争環境分析
• サプライチェーンの動向と原材料トレンドの詳細な評価
• シナリオに基づく市場成長見通しを伴う2034年までの予測。

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リチウム鉄リン酸塩電池市場レポート概要

リチウム鉄リン酸塩電池関連企業

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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 グローバルリン酸鉄リチウム電池市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルリン酸鉄リチウム電池市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界のリン酸鉄リチウム電池市場予測(2025-2034)
5.4 電圧別世界のリン酸鉄リチウム電池市場
5.4.1 12V以下
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 12V超~24V
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 24V超~36V
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 36V超~48V
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 48V超
5.4.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 容量別世界リン酸鉄リチウム電池市場
5.5.1 0-128 Wh
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測トレンド(2025-2034)
5.5.2 128 Wh – 640 Wh
5.5.2.1 過去トレンド(2018-2024)
5.5.2.2 予測トレンド(2025-2034)
5.5.3 640 Wh – 1280 Wh
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 1280 Wh以上
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測トレンド(2025-2034)
5.6 産業別グローバルリン酸鉄リチウム電池市場
5.6.1 自動車
5.6.1.1 過去トレンド(2018-2024)
5.6.1.2 予測トレンド(2025-2034)
5.6.2 電力
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 産業用
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 その他用途
5.7 用途別世界リン酸鉄リチウム電池市場
5.7.1 携帯機器向け
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 固定型
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8 地域別グローバルリン酸鉄リチウム電池市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 中国
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 アジア太平洋地域(中国除く)
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 LAMEA地域
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米リン酸鉄リチウム電池市場分析
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年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州リン酸鉄リチウム電池市場分析
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)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024)
7.2.2 予測動向(2025-2034)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域(中国除く)リン酸鉄リチウム電池市場分析
8.1 日本
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 インド
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 ASEAN
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 オーストラリア
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 その他
9 LAMEA リン酸鉄リチウム電池市場分析
9.1 南アフリカ
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 その他
10 市場ダイナミクス
10.1 SWOT分析
10.1.1 強み
10.1.2 弱み
10.1.3 機会
10.1.4 脅威
10.2 ポーターの5つの力分析
10.2.1 供給者の交渉力
10.2.2 購入者の交渉力
10.2.3 新規参入の脅威
10.2.4 競合の激しさ
10.2.5 代替品の脅威
10.3 需要の主要指標
10.4 価格の主要指標
11 競争環境
11.1 供給業者の選定
11.2 主要グローバルプレイヤー
11.3 主要地域プレイヤー
11.4 主要プレイヤーの戦略
11.5 企業プロファイル
11.5.1 Bioenno Power
11.5.1.1 会社概要
11.5.1.2 製品ポートフォリオ
11.5.1.3 顧客層と実績
11.5.1.4 認証
11.5.2 K2 Energy Solutions, Inc.
11.5.2.1 会社概要
11.5.2.2 製品ポートフォリオ
11.5.2.3 顧客層と実績
11.5.2.4 認証
11.5.3 AAポータブルパワー社
11.5.3.1 会社概要
11.5.3.2 製品ポートフォリオ
11.5.3.3 顧客層と実績
11.5.3.4 認証
11.5.4 レボリューション・パワー・オーストラリア社
11.5.4.1 会社概要
11.5.4.2 製品ポートフォリオ
11.5.4.3 対象地域と実績
11.5.4.4 認証
11.5.5 ドメティック・パワー&コントロール(エナードライブ)社
11.5.5.1 会社概要
11.5.5.2 製品ポートフォリオ
11.5.5.3 対象地域と実績
11.5.5.4 認証
11.5.6 インビクタ・リチウム・バッテリー
11.5.6.1 会社概要
11.5.6.2 製品ポートフォリオ
11.5.6.3 対象地域と実績
11.5.6.4 認証
11.5.7 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社
11.5.7.1 会社概要
11.5.7.2 製品ポートフォリオ
11.5.7.3 顧客層の到達範囲と実績
11.5.7.4 認証
11.5.8 Automotive Cells Company SE
11.5.8.1 会社概要
11.5.8.2 製品ポートフォリオ
11.5.8.3 顧客層の到達範囲と実績
11.5.8.4 認証
11.5.9 SVOLT Energy Technology (Europe) GmbH
11.5.9.1 会社概要
11.5.9.2 製品ポートフォリオ
11.5.9.3 対象人口層と実績
11.5.9.4 認証
11.5.10 Enertec Batteries Pty Ltd
11.5.10.1 会社概要
11.5.10.2 製品ポートフォリオ
11.5.10.3 対象地域と実績
11.5.10.4 認証
11.5.11 フリーダム・ウォン(Pty)Ltd
11.5.11.1 会社概要
11.5.11.2 製品ポートフォリオ
11.5.11.3 対象地域と実績
11.5.11.4 認証
11.5.12 Sinetech (Pty) Ltd
11.5.12.1 会社概要
11.5.12.2 製品ポートフォリオ
11.5.12.3 対象人口層と実績
11.5.12.4 認証
11.5.13 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 Iron Phosphate Batteries Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Lithium Iron Phosphate Batteries Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Lithium Iron Phosphate Batteries Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Lithium Iron Phosphate Batteries Market by Voltage
5.4.1 Up to 12 V
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Above 12 V to 24 V
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Above 24 V to 36 V
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Above 36 V to 48 V
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Above 48 V
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Lithium Iron Phosphate Batteries Market by Capacity
5.5.1 0-128 Wh
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 128 Wh – 640 Wh
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 640 Wh – 1280 Wh
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 1280 Wh and Above
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Lithium Iron Phosphate Batteries Market by Industry
5.6.1 Automotive
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Power
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Industrial
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Others
5.7 Global Lithium Iron Phosphate Batteries Market by Application
5.7.1 Portable
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Stationary
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Lithium Iron Phosphate Batteries Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 China
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Asia Pacific (excl. China)
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 LAMEA
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Lithium Iron Phosphate Batteries 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 Iron Phosphate Batteries 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 (excl. China) Lithium Iron Phosphate Batteries Market Analysis
8.1 Japan
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 India
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 ASEAN
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 Australia
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Others
9 LAMEA Lithium Iron Phosphate Batteries Market Analysis
9.1 South Africa
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Others
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyer’s Power
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
10.3 Key Indicators for Demand
10.4 Key Indicators for Price
11 Competitive Landscape
11.1 Supplier Selection
11.2 Key Global Players
11.3 Key Regional Players
11.4 Key Player Strategies
11.5 Company Profiles
11.5.1 Bioenno Power
11.5.1.1 Company Overview
11.5.1.2 Product Portfolio
11.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.1.4 Certifications
11.5.2 K2 Energy Solutions, Inc.
11.5.2.1 Company Overview
11.5.2.2 Product Portfolio
11.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.2.4 Certifications
11.5.3 AA Portable Power Corp.
11.5.3.1 Company Overview
11.5.3.2 Product Portfolio
11.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.3.4 Certifications
11.5.4 Revolution Power Australia Pty Ltd
11.5.4.1 Company Overview
11.5.4.2 Product Portfolio
11.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.4.4 Certifications
11.5.5 Dometic Power & Control (Enerdrive) Pty Ltd
11.5.5.1 Company Overview
11.5.5.2 Product Portfolio
11.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.5.4 Certifications
11.5.6 Invicta Lithium Batteries
11.5.6.1 Company Overview
11.5.6.2 Product Portfolio
11.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.6.4 Certifications
11.5.7 Contemporary Amperex Technology Co., Limited
11.5.7.1 Company Overview
11.5.7.2 Product Portfolio
11.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.7.4 Certifications
11.5.8 Automotive Cells Company SE
11.5.8.1 Company Overview
11.5.8.2 Product Portfolio
11.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.8.4 Certifications
11.5.9 SVOLT Energy Technology (Europe) GmbH
11.5.9.1 Company Overview
11.5.9.2 Product Portfolio
11.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.9.4 Certifications
11.5.10 Enertec Batteries Pty Ltd
11.5.10.1 Company Overview
11.5.10.2 Product Portfolio
11.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.10.4 Certifications
11.5.11 Freedom Won (Pty) Ltd
11.5.11.1 Company Overview
11.5.11.2 Product Portfolio
11.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.11.4 Certifications
11.5.12 Sinetech (Pty) Ltd
11.5.12.1 Company Overview
11.5.12.2 Product Portfolio
11.5.12.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.12.4 Certifications
11.5.13 Others
※参考情報

リチウム鉄リン酸塩電池は、リチウムイオン電池の一種で、特に鉄リン酸塩を正極材料として使用しています。この電池は、リチウムイオンが電解質を介して正極と負極の間を移動することでエネルギーを蓄えたり放出したりする仕組みを持っています。リチウム鉄リン酸塩(LiFePO4)は、安全性や耐熱性に優れた材料であり、環境にも配慮された特性を持っています。
リチウム鉄リン酸塩電池の主な特徴として、高い熱安定性と優れた安全性が挙げられます。他のリチウムイオン電池と比べて過熱によるリチウムの分解が起こりにくく、短絡や物理的な衝撃に対する耐性も高いため、安心して使用することができます。また、サイクル寿命が長く、高速充電が可能であるため、多くの用途に適しています。

この電池は主にいくつかの種類に分類されます。まず、同じ化学組成を持つ電池の中でも、セルの構造によってリチウム鉄リン酸塩電池は円筒形、角型、もしくはプリズム型に分かれています。これにより、用途に応じた様々な形状が提供され、搭載されるデバイスの設計に柔軟に対応できます。

リチウム鉄リン酸塩電池の用途は非常に多岐にわたります。特に電気自動車(EV)やハイブリッド車のバッテリーとしての利用が注目されています。これらの車両においては、安全性や寿命の長さ、急速充電の性能が求められるため、リチウム鉄リン酸塩電池が非常に適しています。また、蓄電池システムや再生可能エネルギーのグリッドストレージ、電動工具、電動自転車などの分野でも広く利用されています。特に家庭用蓄電池システムでは、太陽光発電と組み合わせてエネルギーを効率的に管理するための選択肢として人気があります。

リチウム鉄リン酸塩電池は、関連技術の進化とも密接に関連しています。たとえば、電解質の改良や正極材料のナノ化が進むことで、さらなる性能向上が期待されています。また、充電インフラの整備も進められており、特に公共の充電ステーションではリチウム鉄リン酸塩電池を使用することで、安全性や効率を高める取り組みが進んでいます。

その一方で、リチウム鉄リン酸塩電池にはいくつかの課題も存在します。一般にエネルギー密度は他のリチウムイオン電池に比べて低い傾向にあり、これにより同じ容量を持つ電池でもサイズが大きくなることがあります。しかし、このデメリットはその高い安全性や長寿命、コストパフォーマンスの良さで相殺されることが多いため、依然として人気があります。

最近の研究では、リチウム鉄リン酸塩電池のさらなる改良が進められており、快適で持続可能なエネルギー供給の実現に貢献しています。例えば、鉄を使用することによってコストを抑えながらも、持続可能な資源を活用することが可能となり、環境負荷を軽減することにも寄与しています。このように、リチウム鉄リン酸塩電池はエネルギー分野において重要な役割を果たし続けています。

今後のエネルギー市場では、リチウム鉄リン酸塩電池がより一層注目されることが予想され、安全で効率的なエネルギー管理の実現に向け、さらなる技術革新が期待されています。安全性と耐久性に優れたこの電池は、多様な利用シーンにおいて今後も欠かせない存在となるでしょう。


★調査レポート[世界のリチウム鉄リン酸塩電池市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC2344)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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