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
1.1 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。 |

