世界の塩化チオニルリチウム電池市場規模・予測:種類別(ボビン型、スパイラル巻線型)、容量別(5,000 mAh以下、5,000 mAh~10,000 mAh)、地域別予測(2025年~2035年)

【英語タイトル】Global Lithium Thionyl Chloride Battery Market Size Study & Forecast, by Type (Bobbin-Type and Spiral Wounds) and Capacity (Upto 5,000 mAh, 5,000 mAh–10,000 mAh) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが出版した調査資料(BZW26MY213)・商品コード:BZW26MY213
・発行会社(調査会社):Bizwit Research & Consulting
・発行日:2026年2月
・ページ数:285
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子
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❖ レポートの概要 ❖

世界の塩化チオニルリチウム電池市場は、2024年に約83億2,000万米ドルの規模に達しており、2025年から2035年までの予測期間を通じて年平均成長率(CAGR)6.95%で着実に拡大すると見込まれています。なお、過去の参照値は2023年と2024年に基づいており、2024年が推計の基準年となっています。塩化チオニルリチウム電池は、極めて長い保存期間、広い動作温度範囲、および低い自己放電率で知られる高エネルギー密度の一次リチウム電池です。これらの特性により、航空宇宙システムや医療用インプラントから産業用センサー、防衛用電子機器に至るまで、信頼性が不可欠なミッションクリティカルな用途において、この電池は不可欠なものとなっています。各産業が自動化、遠隔監視、および長期間の電力ソリューションへの依存度を高めるにつれ、これらの電池は業務継続性の「影の立役者」として頼りにされています。
市場の勢いは、モノのインターネット(IoT)デバイス、スマートメータリングインフラ、および高度な防衛用電子機器の急速な普及によって後押しされており、これらすべてにおいて、メンテナンスなしで長期間にわたり完璧に機能するコンパクトな電源が求められています。同時に、航空宇宙の近代化、電動モビリティのサブシステム、次世代医療機器への投資拡大が、新たな需要の道を開いています。初期コストの高さや厳格な輸送規制が課題となっている一方で、セル設計、安全アーキテクチャ、製造効率における継続的な進歩により、導入障壁は着実に解消され、市場はより拡張性の高い成長軌道へと押し上げられています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
タイプ別:
• ボビン型
• スパイラル巻線型
容量別:
• 5,000 mAh以下
• 5,000 mAh~10,000 mAh
• 10,000 mAh~15,000 mAh
• 15,000 mAh以上
最終用途産業別:
• 航空宇宙・防衛
• 自動車
• 医療機器
• 民生用電子機器
• その他

ボビン型塩化チオニルリチウム電池は、その超低自己放電特性と長寿命により、予測期間を通じて市場を支配すると予想されます。これらの電池は、ユーティリティメーター、遠隔センサー、セキュリティシステムなど、人間の介入なしに数年、場合によっては数十年にもわたってデバイスが稼働する用途で特に好まれている。その堅牢な設計と実証済みの信頼性により、高パルス電流を必要とするユースケースでスパイラル巻線型が普及しつつある中でも、長期・低電流用途におけるデフォルトの選択肢としての地位を維持し続けている。
売上高の貢献度においては、現在、容量15,000 mAh以上の電池が市場をリードしている。このセグメントは、高いエネルギー蓄積量と途切れることのない性能が不可欠である航空宇宙・防衛プラットフォーム、産業用オートメーションシステム、重要インフラ監視分野での強力な需要拡大の恩恵を受けています。5,000 mAhから15,000 mAhの中容量帯は、医療機器や自動車用電子機器からの堅調な需要を維持しており、一方、低容量のセルはニッチな民生用および小型電子機器用途に供されています。総じて、各業界が頻繁な交換サイクルよりも長寿命と信頼性を優先する傾向が強まる中、高容量ソリューションが売上高の成長を牽引している。
地域別では、北米が世界のリチウムチオニルクロライド電池市場において圧倒的な地位を占めており、その背景には多額の防衛支出、先進的な航空宇宙プログラム、およびスマートグリッド技術の広範な導入がある。欧州は、強力な産業オートメーションの取り組み、医療機器の革新、およびエネルギー効率の高いシステムに対する規制上の重視に支えられ、北米に僅差で続いている。アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国などの国々における電子機器製造拠点の拡大、自動車用電子機器の普及率の上昇、およびIoTインフラへの投資増加に牽引され、予測期間中に最も急速に成長する地域市場として台頭する見込みです。一方、ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域では、産業のデジタル化とインフラ近代化の取り組みが加速するにつれ、徐々に勢いを増しています。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りです:
• SAFT Groupe S.A.
• Tadiran Batteries GmbH
• EaglePicher Technologies
• パナソニック株式会社
• 東芝株式会社
• マクセルホールディングス株式会社
• Vitzrocell Co., Ltd.
• EVE Energy Co., Ltd.
• Ultralife Corporation
• FDK Corporation
• Renata SA
• GSユアサ株式会社
• 株式会社日立製作所
• デュラセル社
• エナジャイザー・ホールディングス社

世界リチウムチオニルクロライド電池市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(最大8アナリストの作業時間に相当)を提供。国、地域、セグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年の各セグメントおよび地域における市場規模を定義し、今後10年間の推移を予測することです。本レポートは、定性的な洞察と定量的な厳密さを融合させる構成となっており、世界リチウムチオニルクロライド電池市場の将来を形作る重要な成長要因、新たな課題、および未開拓の機会に光を当てています。さらに、主要企業の競争環境と製品戦略に関する包括的な評価を提供し、ステークホルダーが情報に基づいた先見性のあるビジネス判断を下せるよう支援します。

主なポイント:
• 2025年~2035年の市場規模推計および予測
• グローバルおよび地域レベルでの年間売上高分析
• 国別のインサイトを盛り込んだ詳細な地域別評価
• 主要市場参加者の競合状況プロファイリング
• ビジネスアプローチおよび将来の成長経路に関する戦略的評価
• 市場の競争構造分析
• 需要側および供給側に関する包括的な評価

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲および除外範囲
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場における市場要因分析
3.1. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 自動化の急増
3.2.2. 遠隔監視の拡大
3.3. 制約要因
3.3.1. 初期コストの高さと厳格な輸送規制
3.4. 機会
3.4.1. 長時間持続型電源ソリューションへの需要の高まり

第4章. 世界リチウム塩化チオニル電池産業の分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法規制
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第 5 章 2025 年から 2035 年までのタイプ別世界塩化チオニルリチウム電池市場規模および予測
5.1. 市場の概要
5.2. 世界塩化チオニルリチウム電池市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
5.3. ボビン型
5.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. スパイラル巻線
5.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第6章. 容量別世界リチウムチオニルクロライド電池市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界リチウムチオニルクロライド電池市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 5,000 mAh 以下
6.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. 5,000 mAh–10,000 mAh
6.4.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 10,000 mAh–15,000 mAh
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.6. 15,000 mAh 以上
6.6.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第7章. 最終用途産業別グローバル塩化チオニルリチウム電池市場規模および予測 2025-2035年
7.1. 市場概要
7.2. グローバル塩化チオニルリチウム電池市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
7.3. 航空宇宙・防衛
7.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.4. 自動車
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.5. 医療機器
7.5.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
7.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.6. 民生用電子機器
7.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.7. その他
7.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第8章. 地域別世界リチウムチオニルクロライド電池市場規模および予測、2025–2035年
8.1. 成長するリチウムチオニルクロライド電池市場、地域別市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米塩化チオニルリチウム電池市場
8.3.1. 米国塩化チオニルリチウム電池市場
8.3.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
8.3.1.2. 容量別規模および予測、2025-2035年
8.3.1.3. 最終用途産業別規模および予測、2025-2035年
8.3.2. カナダのリチウムチオニルクロライド電池市場
8.3.2.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
8.3.2.2. 生産能力の内訳と予測(2025年~2035年)
8.3.2.3. 最終用途産業別の規模と予測(2025年~2035年)
8.4. 欧州のリチウムチオニルクロライド電池市場
8.4.1. 英国のリチウムチオニルクロライド電池市場
8.4.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
8.4.1.2. 生産能力別市場規模および予測、2025-2035年
8.4.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
8.4.2. ドイツのリチウムチオニルクロライド電池市場
8.4.2.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
8.4.2.2. 容量別市場規模および予測、2025-2035年
8.4.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
8.4.3. フランスのリチウム-塩化チオニル電池市場
8.4.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.3.2. 容量別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.3.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4. スペインのリチウム-塩化チオニル電池市場
8.4.4.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5. イタリアのリチウム-チオニルクロライド電池市場
8.4.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6. 欧州その他地域のリチウムチオニルクロライド電池市場
8.4.6.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5. アジア太平洋地域のリチウムチオニルクロライド電池市場
8.5.1. 中国のリチウムチオニルクロライド電池市場
8.5.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.3. 最終用途産業別規模および予測、2025-2035年
8.5.2. インドのリチウムチオニルクロライド電池市場
8.5.2.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
8.5.2.2. 容量別規模および予測、2025-2035年
8.5.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.3. 日本のリチウム-塩化チオニル電池市場
8.5.3.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.3.2. 容量別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.3.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.4. オーストラリアのリチウム-チオニルクロライド電池市場
8.5.4.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.4.2. 容量別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.4.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5. 韓国リチウム-チオニルクロライド電池市場
8.5.5.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5.2. 容量別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6. アジア太平洋地域(APAC)その他地域のリチウムチオニルクロライド電池市場
8.5.6.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6. ラテンアメリカのリチウムチオニルクロライド電池市場
8.6.1. ブラジルのリチウムチオニルクロライド電池市場
8.6.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2. メキシコのリチウム・チオニルクロライド電池市場
8.6.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2.2. 生産能力の内訳と予測、2025-2035年
8.6.2.3. 最終用途産業別の規模と予測、2025-2035年
8.7. 中東およびアフリカのリチウム-塩化チオニル電池市場
8.7.1. UAEのリチウムチオニルクロライド電池市場
8.7.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.1.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2. サウジアラビア(KSA)のリチウムチオニルクロライド電池市場
8.7.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.2.2. 容量別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3. 南アフリカのリチウム塩化チオニル電池市場
8.7.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.2. 容量別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)

第9章. 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. SAFT Groupe S.A.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 企業概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. Tadiran Batteries GmbH
9.4. EaglePicher Technologies
9.5. パナソニック株式会社
9.6. 東芝株式会社
9.7. マクセルホールディングス株式会社
9.8. ヴィッツロセル株式会社
9.9. EVE Energy Co., Ltd.
9.10. Ultralife Corporation
9.11. FDK Corporation
9.12. Renata SA
9.13. GS Yuasa Corporation
9.14. Hitachi, Ltd.
9.15. Duracell Inc.
9.16. Energizer Holdings, Inc.

図表一覧
図1. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場:調査方法
図2. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場、2025年の主要トレンド
図5. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場、2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場、PESTEL分析
図8. 世界の塩化チオニルリチウム電池市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別塩化チオニルリチウム電池市場、2025年および2035年
図10. セグメント別塩化チオニルリチウム電池市場、2025年および2035年

図11. セグメント別リチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)
図12. セグメント別リチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)
図13. セグメント別リチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)

図14. 北米のリチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)
図15. 欧州のリチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋地域のリチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカのリチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカのリチウムチオニルクロライド電池市場(2025年および2035年)
図19. 世界のリチウムチオニルクロライド電池市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

塩化チオニルリチウム電池とは、リチウムを負極材料として採用し、塩化チオニル(SOCl2)を電解質として利用する一次電池の一種です。この電池は高いエネルギー密度を持ち、特に長寿命で放電特性に優れていることから、特定の用途で広く利用されています。
塩化チオニルリチウム電池には、主に以下のような種類があります。まず、一般的な円筒形や角形のセルがあり、これらはさまざまなサイズで提供され、特に小型電子機器に適しています。また、特定の要求に応じたカスタム設計の電池も存在します。さらに、エネルギー容量や放電特性に基づいて、異なるタイプの電池が提供されています。これにより、メーカーは用途に最適な製品を選定できるようになっています。

この電池の特徴として、その高いエネルギー密度があります。塩化チオニルリチウム電池は、一般的にボタン電池やニッケル水素電池よりもエネルギー密度が高く、長期間の使用が可能です。また、自己放電率が非常に低いため、使用していない期間が長くても電池の性能を維持することができます。この特性は、リモートセンサーや航空宇宙用途、安全装置やメーター類など、長寿命と信頼性が求められる場面で特に重要です。

塩化チオニルリチウム電池の主な用途には、医療機器、計測器、オートメーションシステム、リモート監視デバイスなどがあります。医療機器では、生体モニタリングデバイスやインプラント型機器において、長期間にわたり安定した電力供給が求められます。また、計測器やオートメーションシステムにおいても、過酷な環境下でも耐えられる耐久性が望まれています。

この電池は安全性においても配慮がなされており、設計時には短絡や過放電、過充電などのリスクを軽減するための対策が取られています。例えば、電池の内部構造においては、安全弁や過充電時に自動的に切り離される機能を持つものがあります。また、塩化チオニル自体が有毒であるため、取り扱いや廃棄においては適切な管理が求められます。

関連技術においては、より効率的な電池管理システム(BMS)の導入が進められています。BMSは、電池の状態を監視し、安全性を確保するとともに、性能を最大限に引き出すために重要な役割を果たします。また、高性能な材料や製造技術の開発も続けられており、新しい電解質や電極材料の研究が進んでいます。これにより、さらなるエネルギー密度の向上や安全性の向上が期待されています。

塩化チオニルリチウム電池は、今後の技術革新や新しい用途の開発により、その市場ニーズはますます増していくと考えられています。特にIoTや自動化の進展に伴い、遠隔操作やデジタル化されたデバイスにおいて、この電池は重要な役割を果たすことが予想されます。これらの要因により、塩化チオニルリチウム電池の重要性は今後も高まることでしょう。

上記の情報から、塩化チオニルリチウム電池は、その高いエネルギー密度、長寿命、低自己放電率などの特性により、多様な用途で利用されていることがわかります。関連技術の進展によって、さらなる性能向上と安全性向上が期待されており、未来においてますます需要が拡大する分野といえるでしょう。


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