第1章 概要1.1. 市場の概要
1.2. 世界およびセグメント別市場規模の推計と予測(2020年~2030年、10億米ドル)
1.2.1. 地域別リチウムイオン電池リサイクル市場(2020年~2030年、10億米ドル)
1.2.2. リチウムイオン電池リサイクル市場:化学組成別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.3. リチウムイオン電池リサイクル市場:供給源別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.4. リチウムイオン電池リサイクル市場:プロセス別、2020-2030年 (10億米ドル)
1.3. 主要な動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査の前提
第2章. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場の定義と範囲
2.1. 本調査の目的
2.2. 市場の定義と範囲
2.2.1. 業界の変遷
2.2.2. 本調査の範囲
2.3. 本調査の対象期間
2.4. 為替レート
第3章. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場の動向
3.1. リチウムイオン電池リサイクル市場への影響分析(2020-2030年)
3.1.1. 市場の推進要因
3.1.1.1. 未処理の化学廃棄物の廃棄を禁止する厳格な政策の増加
3.1.1.2. 電気自動車の急速な普及
3.1.2. 市場の課題
3.1.2.1. 初期投資額の高さ
3.1.2.2. 使用済み電池の保管および輸送に関連する安全上の問題
3.1.3. 市場の機会
3.1.3.1. リサイクル技術の進歩
3.1.3.2. エネルギー貯蔵システム(ESS)の導入拡大
第4章. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場の業界分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 供給者の交渉力
4.1.2. 購入者の交渉力
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つの力による影響分析
4.3. PEST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. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略
4.6. COVID-19の影響分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 業界専門家の見解
4.9. アナリストの推奨事項および結論
第5章. 化学組成別グローバルリチウムイオン電池リサイクル市場
5.1. 市場の概要
5.2. 化学組成別グローバルリチウムイオン電池リサイクル市場:実績・潜在分析
5.3. 化学組成別グローバルリチウムイオン電池リサイクル市場の推定および予測(2020年~2030年、10億米ドル)
5.4. リチウムイオン電池リサイクル市場、サブセグメント分析
5.4.1. 酸化リチウムコバルト
5.4.2. リン酸鉄リチウム
5.4.3. 酸化リチウムマンガン
5.4.4. 酸化リチウムニッケルコバルトアルミニウム
5.4.5. 酸化リチウムニッケルマンガンコバルト
第6章. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場(供給源別)
6.1. 市場の概要
6.2. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場(供給源別):実績・潜在分析
6.3. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場規模(供給源別)2020-2030年(10億米ドル)
6.4. リチウムイオン電池リサイクル市場、サブセグメント別分析
6.4.1. 電子機器
6.4.2. 電気自動車
6.4.3. 電動工具
6.4.4. その他
第7章. プロセス別世界リチウムイオン電池リサイクル市場
7.1. 市場の概要
7.2. プロセス別世界リチウムイオン電池リサイクル市場、実績・潜在分析
7.3. プロセス別世界リチウムイオン電池リサイクル市場の推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
7.4. リチウムイオン電池リサイクル市場、サブセグメント分析
7.4.1. 物理的/機械的
7.4.2. 湿式冶金
7.4.3. 乾式冶金
第8章. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場、地域別分析
8.1. 主要先進国
8.2. 主要新興国
8.3. リチウムイオン電池リサイクル市場、地域別市場概要
8.4. 北米のリチウムイオン電池リサイクル市場
8.4.1. 米国のリチウムイオン電池リサイクル市場
8.4.1.1. 化学組成別推計および予測(2020年~2030年)
8.4.1.2. 供給源別推計および予測(2020年~2030年)
8.4.1.3. プロセス別推計および予測(2020年~2030年)
8.4.2. カナダのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.5. 欧州リチウムイオン電池リサイクル市場の概要
8.5.1. 英国リチウムイオン電池リサイクル市場
8.5.2. ドイツリチウムイオン電池リサイクル市場
8.5.3. フランスリチウムイオン電池リサイクル市場
8.5.4. スペインリチウムイオン電池リサイクル市場
8.5.5. イタリアリチウムイオン電池リサイクル市場
8.5.6. 欧州その他地域のリチウムイオン電池リサイクル市場
8.6. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池リサイクル市場の概要
8.6.1. 中国のリチウムイオン電池リサイクル市場
8.6.2. インドのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.6.3. 日本のリチウムイオン電池リサイクル市場
8.6.4. オーストラリアのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.6.5. 韓国のリチウムイオン電池リサイクル市場
8.6.6. アジア太平洋その他の地域のリチウムイオン電池リサイクル市場
8.7. ラテンアメリカのリチウムイオン電池リサイクル市場の概要
8.7.1. ブラジルのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.7.2. メキシコのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.8. 中東・アフリカのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.8.1. サウジアラビアのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.8.2. 南アフリカのリチウムイオン電池リサイクル市場
8.8.3. 中東・アフリカその他の地域のリチウムイオン電池リサイクル市場
第9章 競合分析
9.1. 主要企業のSWOT分析
9.1.1. 企業1
9.1.2. 企業 2
9.1.3. 企業 3
9.2. 主要な市場戦略
9.3. 企業プロフィール
9.3.1. SNAM S.p.A (フランス)
9.3.1.1. 主要情報
9.3.1.2. 概要
9.3.1.3. 財務 (データの入手状況による)
9.3.1.4. 製品概要
9.3.1.5. 最近の動向
9.3.2. Umicore(ベルギー)
9.3.3. 住友金属鉱山株式会社(日本)
9.3.4. Lithion Recycling Inc.(カナダ)
9.3.5. BATREC INDUSTRIE AG(スイス)
9.3.6. アメリカン・ジンク・リサイクリング社(米国)
9.3.7. DOWAエコシステム株式会社(日本)
9.3.8. Li-Cycle社(カナダ)
9.3.9. ネオメタルズ社(オーストラリア)
9.3.10. ACCURECリサイクリング社(ドイツ)
第10章 調査プロセス
10.1. 調査プロセス
10.1.1. データマイニング
10.1.2. 分析
10.1.3. 市場規模の推定
10.1.4. 検証
10.1.5. 公表
10.2. 調査の特性
10.3. 調査の前提条件
表1. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場:レポートの範囲
表2. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場:地域別推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表3. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場:化学組成別推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表4. 調達源別世界リチウムイオン電池リサイクル市場規模(推計値および予測値、2020-2030年)(10億米ドル)
表5. プロセス別世界リチウムイオン電池リサイクル市場規模(推計値および予測値、2020-2030年)(10億米ドル)
表6. セグメント別世界リチウムイオン電池リサイクル市場規模(推計値および予測値、2020-2030年) (10億米ドル)
表7. 地域別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表8. セグメント別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表9. 地域別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表10. セグメント別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表11. 地域別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表12. セグメント別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表13. 地域別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表14. セグメント別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表15. 地域別世界リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表16. 米国リチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表17. 米国リチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表18. 米国リチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表19. カナダのリチウムイオン電池リサイクル市場規模の推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表20. カナダのリチウムイオン電池リサイクル市場規模の推計および予測(セグメント別、2020-2030年)(10億米ドル)
表21. カナダのリチウムイオン電池リサイクル市場規模の推計および予測(セグメント別、2020-2030年) (10億米ドル)
表22. 英国リチウムイオン電池リサイクル市場の推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表23. 英国リチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表24. 英国のリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表25. ドイツのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表26. ドイツのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年) (10億米ドル)
表27. ドイツのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表28. フランスのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表29. フランスにおけるリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表30. フランスにおけるリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表31. イタリアのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表32. イタリアのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表33. イタリアのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年 (10億米ドル)
表34. スペインのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表35. スペインのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表36. スペインのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表37. RoEのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表38. RoEのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年) (10億米ドル)
表39. 地域別リチウムイオン電池リサイクル市場の推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表40. 中国のリチウムイオン電池リサイクル市場の推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表41. 中国リチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推定値および予測 2020-2030年 (10億米ドル)
表42. 中国リチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推定値および予測 2020-2030年 (10億米ドル)
表43. インドのリチウムイオン電池リサイクル市場の推定値および予測、2020-2030年 (10億米ドル)
表44. インドのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表45. インドのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表46. 日本のリチウムイオン電池リサイクル市場の推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表47. 日本のリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表48. 日本のリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年 (10億米ドル)
表49. 韓国リチウムイオン電池リサイクル市場の推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表50. 韓国リチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表51. 韓国リチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表52. オーストラリアリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表53. オーストラリアのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表54. オーストラリアのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表55. RoAPACのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測 2020-2030年 (10億米ドル)
表56. 2020-2030年 RoAPACリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測(10億米ドル)
表57. 2020-2030年 RoAPACリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測(10億米ドル)
表58. ブラジルリチウムイオン電池リサイクル市場の推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表59. ブラジルリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表60. ブラジルリチウムイオン電池リサイクル市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年 (10億米ドル)
表61. メキシコのリチウムイオン電池リサイクル市場:推定値および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表62. メキシコのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推定値および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表63. メキシコのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表64. RoLAのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表65. RoLAのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年) (10億米ドル)
表66. RoLAリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表67. サウジアラビアのリチウムイオン電池リサイクル市場:推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表68. 南アフリカのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表69. RoMEAのリチウムイオン電池リサイクル市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表70. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場調査に使用した二次情報源一覧
表71. 世界のリチウムイオン電池リサイクル市場調査に使用した一次情報源一覧
表72. 本調査の対象期間
表73. 採用した為替レート
表および図の一覧は暫定的なものであり、最終的な成果物では内容が異なる場合があります
| ※参考情報 リチウムイオン電池リサイクルは、使用済みのリチウムイオン電池から資源を回収し、再利用するプロセスです。このリサイクルにより、環境への負荷を減少させ、貴重な資源の効率的な使用が可能になります。リチウムイオン電池は、ポータブルな電子機器や電気自動車、再生可能エネルギーシステムに広く使用されているため、そのリサイクルは非常に重要です。 リチウムイオン電池のリサイクルには主に二つの方法が存在します。一つ目は機械的リサイクルです。この方法では、電池を破砕し、金属やプラスチック、電解液などの成分を分離・回収します。機械的リサイクルは比較的コストが低く、短期間で行える方法ですが、リサイクル効率が限られています。二つ目は化学的リサイクルで、電池を化学的なプロセスによって処理し、金属イオンを抽出します。化学的リサイクルはより高い回収率を実現できるものの、プロセスが複雑で高いコストがかかることがあります。 リチウムイオン電池のリサイクルにおいて回収される主な資源は、ニッケル、コバルト、マンガン、リチウム、グラファイトなどです。これらの材料は新しい電池の製造に再利用され、再生可能エネルギーの促進や持続可能な社会の実現に寄与します。特にリチウムは電池の核心的な材料であり、その供給は地球資源に依存していますので、リサイクルが不可欠です。 リチウムイオン電池のリサイクルは、いくつかの用途において重要な役割を果たします。例えば、電気自動車用の新しいバッテリーの製造や、家庭用の蓄電システムの構築に活用されます。また、リサイクルされた材料を使用することで、製造プロセスにおけるエネルギー消費や二酸化炭素排出量を削減することができます。このように、リサイクルは経済的だけでなく、環境的な観点からも非常に意義のある活動です。 リサイクル技術の進展も注目されています。現在のところ、リチウムイオン電池のリサイクル技術は日々進化しており、新しい材料やプロセスが研究されています。例えば、バイオリチウム抽出やピロマルチ技術といった革新的な手法が開発され、中でもバイオ技術を活用したリチウムの抽出方法は持続可能性の観点から高いポテンシャルを持っています。また、人工知能(AI)を活用した材料の選別技術や効率的なプロセス設計も進んでおり、リサイクルの効率化が期待されています。 リチウムイオン電池のリサイクルが推進される背景には、環境問題や資源の有限性があります。例えば、中国などの国々では、電池リサイクルに対する規制が厳格化しており、企業はリサイクル能力を高めるための投資を行うようになっています。これにより、リサイクルを行う企業の競争が生まれ、新たな技術開発が促されることが期待されます。 また、リサイクルは企業にとっても収益源となり得る点が重要です。リサイクルによって得られる材料は新たな市場で取引される可能性があり、これが企業にとっての新たなビジネスチャンスとなります。特に、リチウムやコバルトなどの市場価格が変動する中で、リサイクルは安定した資源供給の手段となるかもしれません。 リチウムイオン電池リサイクルの課題としては、リサイクルインフラの整備が挙げられます。特に家庭や企業で使用された電池が適切に回収されずに廃棄されるケースが多いため、リサイクルシステムの構築が不可欠です。消費者の意識を高め、適切なリサイクル方法を周知させることも重要な課題となります。 このように、リチウムイオン電池のリサイクルは多くの面で重要な役割を果たしており、今後ますます注目されていくことでしょう。持続可能な社会の実現に向け、企業や研究機関、政府が協力して取り組むことが求められています。リサイクルが進むことで、より持続可能な未来が実現されることを期待しています。 |

