1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Lithium-ion Batteries Ternary Precursor by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Lithium-ion Batteries Ternary Precursor by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Segment by Type
2.2.1 NCM Type
2.2.2 NCA Type
2.3 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Type
2.3.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Segment by Application
2.4.1 New Energy Vehicles
2.4.2 3C Electronics
2.4.3 Others
2.5 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Application
2.5.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor by Company
3.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Location Distribution
3.4.2 Players Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Lithium-ion Batteries Ternary Precursor by Geographic Region
4.1 World Historic Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales Growth
4.4 APAC Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales Growth
4.5 Europe Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Country
5.1.1 Americas Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Type
5.3 Americas Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Region
6.1.1 APAC Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Type
6.3 APAC Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Lithium-ion Batteries Ternary Precursor by Country
7.1.1 Europe Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Type
7.3 Europe Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Lithium-ion Batteries Ternary Precursor by Country
8.1.1 Middle East & Africa Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Lithium-ion Batteries Ternary Precursor
10.3 Manufacturing Process Analysis of Lithium-ion Batteries Ternary Precursor
10.4 Industry Chain Structure of Lithium-ion Batteries Ternary Precursor
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Distributors
11.3 Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Customer
12 World Forecast Review for Lithium-ion Batteries Ternary Precursor by Geographic Region
12.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Forecast by Type
12.7 Global Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 GEM
13.1.1 GEM Company Information
13.1.2 GEM Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.1.3 GEM Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 GEM Main Business Overview
13.1.5 GEM Latest Developments
13.2 Umicore
13.2.1 Umicore Company Information
13.2.2 Umicore Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Umicore Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Umicore Main Business Overview
13.2.5 Umicore Latest Developments
13.3 Greatpower Technology
13.3.1 Greatpower Technology Company Information
13.3.2 Greatpower Technology Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Greatpower Technology Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Greatpower Technology Main Business Overview
13.3.5 Greatpower Technology Latest Developments
13.4 Brunp Recycling Technology
13.4.1 Brunp Recycling Technology Company Information
13.4.2 Brunp Recycling Technology Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Brunp Recycling Technology Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Brunp Recycling Technology Main Business Overview
13.4.5 Brunp Recycling Technology Latest Developments
13.5 CNGR Corporation
13.5.1 CNGR Corporation Company Information
13.5.2 CNGR Corporation Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.5.3 CNGR Corporation Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 CNGR Corporation Main Business Overview
13.5.5 CNGR Corporation Latest Developments
13.6 RONBAY TECHNOLOGY
13.6.1 RONBAY TECHNOLOGY Company Information
13.6.2 RONBAY TECHNOLOGY Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.6.3 RONBAY TECHNOLOGY Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 RONBAY TECHNOLOGY Main Business Overview
13.6.5 RONBAY TECHNOLOGY Latest Developments
13.7 Hunan Changyuan Lico
13.7.1 Hunan Changyuan Lico Company Information
13.7.2 Hunan Changyuan Lico Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Hunan Changyuan Lico Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Hunan Changyuan Lico Main Business Overview
13.7.5 Hunan Changyuan Lico Latest Developments
13.8 GanfengLithium
13.8.1 GanfengLithium Company Information
13.8.2 GanfengLithium Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.8.3 GanfengLithium Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 GanfengLithium Main Business Overview
13.8.5 GanfengLithium Latest Developments
13.9 Zhejiang Huayou Cobalt
13.9.1 Zhejiang Huayou Cobalt Company Information
13.9.2 Zhejiang Huayou Cobalt Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Zhejiang Huayou Cobalt Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Zhejiang Huayou Cobalt Main Business Overview
13.9.5 Zhejiang Huayou Cobalt Latest Developments
13.10 Guangdong Jiana Energy Technology
13.10.1 Guangdong Jiana Energy Technology Company Information
13.10.2 Guangdong Jiana Energy Technology Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Guangdong Jiana Energy Technology Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 Guangdong Jiana Energy Technology Main Business Overview
13.10.5 Guangdong Jiana Energy Technology Latest Developments
13.11 Jinchuan Group
13.11.1 Jinchuan Group Company Information
13.11.2 Jinchuan Group Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Jinchuan Group Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 Jinchuan Group Main Business Overview
13.11.5 Jinchuan Group Latest Developments
13.12 Fangyuan Group
13.12.1 Fangyuan Group Company Information
13.12.2 Fangyuan Group Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Product Portfolios and Specifications
13.12.3 Fangyuan Group Lithium-ion Batteries Ternary Precursor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.12.4 Fangyuan Group Main Business Overview
13.12.5 Fangyuan Group Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 リチウムイオン電池は、現代のエネルギー貯蔵技術の中でも特に重要な役割を果たしており、その需要は急速に増加しています。特に、電気自動車や再生可能エネルギーの蓄電システムなどにおいて、リチウムイオン電池は欠かせない存在となっています。その中でも、リチウムイオン電池用の3元系前駆体は、電池の性能を向上させるための重要な素材の一つです。 リチウムイオン電池の3元系前駆体とは、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガンなどの金属元素を含む化合物で、主に正極材料として使用されます。これらの元素は、それぞれ異なる特性を持っており、組み合わせることで、電池のエネルギー密度やサイクル寿命、充放電特性を最適化することが可能です。 3元系前駆体の特徴として、まず、エネルギー密度の向上が挙げられます。ニッケル含有量を増やすことでエネルギー密度を高めることができますが、一方で安定性が低下するため、コバルトやマンガンを適切に配合することでバランスを取ります。これにより、より高いエネルギー密度を持つリチウムイオン電池を実現できます。 また、3元系前駆体は高いサイクル寿命を持つ点でも注目されています。特に、熱安定性が向上していることにより、長期間にわたる使用が可能です。これにより、車両や電力貯蔵システムの使用寿命を延ばすことができ、結果としてコスト効率も良くなります。 さらに、3元系前駆体は比較的低コストで製造可能であり、安定した供給が期待できることも魅力の一つです。これまではコバルトが多く使用されていましたが、コバルトの供給が不安定で高価なため、3元系前駆体ではニッケルの割合を高めることで、そのコストを抑えつつ性能を維持しています。 3元系前駆体には、種類があります。一般的に、一番よく知られているのはNCA(ニッケルコバルトアルミニウム酸化物)とNMC(ニッケルマンガンコバルト酸化物)です。NMCは、ニッケル、マンガン、コバルトの比率を変えることでさまざまな特性を持たせることができます。例えば、NMC 111(ニッケル、マンガン、コバルトが1:1:1の比率)や、NMC 523(54%のニッケル、23%のマンガン、23%のコバルト)など、さまざまな配合があり、用途に応じて選択されます。 用途としては、一般的に電気自動車、ドローン、エネルギー貯蔵システムなどが挙げられます。これらの用途では、高エネルギー密度と長サイクル寿命が求められるため、3元系前駆体が非常に重要な役割を果たします。 関連技術としては、合成技術や加工技術が挙げられます。例えば、3元系前駆体の合成方法としては、湿式化学法や固体反応法が一般的です。これらの方法によって、最適な結晶構造や粒径を持つ前駆体を作製することができます。さらに、ナノテクノロジーの進展により、ナノサイズの前駆体を用いることで、反応性を高めたり、エネルギー密度を向上させたりすることが可能となっています。 また、リサイクル技術も重要な要素です。リチウムイオン電池の使用が普及する中で、廃棄物の管理や資源の再利用が求められています。3元系前駆体を含む電池から、リチウムやニッケル、コバルトを回収・再利用する技術の開発が進められており、環境への負担を軽減する方法として期待されています。 今後の展望としては、3元系前駆体の配合比率や新しい材料の探索が続くと考えられます。特に、サステナブルな材料や、より安定した特性を持つ新たな化合物の研究が進められています。加えて、電池の製造プロセスの効率化やコスト削減も大きな課題となっており、革新的な技術の開発が求められます。 総じて、リチウムイオン電池用の3元系前駆体は、電池性能の向上に寄与する重要な材料であり、その特性や用途、関連技術は多岐にわたります。今後もこの分野は進化し続けると思われ、持続可能な社会の実現に向けたキー技術の一つとして期待されています。 |