1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のリチウムイオン電池セパレータ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料別市場分析
6.1 ポリプロピレン(PP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ポリエチレン(PE)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ナイロン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 厚さ別の市場区分
7.1 16µm
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 20µm
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 25µm
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 産業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民生用電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業の概要
14.3.1 旭化成株式会社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 北京蘇州電気株式会社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.3 滄州明珠塑膠有限公司
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.4 ENTEK International LLC
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 三菱製紙株式会社(王子製紙株式会社)
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 上海能源新材料技術有限公司
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 SKイノベーション株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 住友化学株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 帝人株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 東レ株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 宇部興産株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 W-SCOPE株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
表2:グローバル:リチウムイオン電池セパレータ市場予測:素材別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:リチウムイオン電池セパレータ市場予測:厚さ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:リチウムイオン電池セパレータ市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:世界:リチウムイオン電池セパレーター市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:リチウムイオン電池セパレーター市場:競争構造
表7:グローバル:リチウムイオン電池セパレーター市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Lithium-Ion Battery Separator Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material
6.1 Polypropylene (PP)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Polyethylene (PE)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Nylon
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Thickness
7.1 16µm
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 20µm
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 25µm
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Consumer Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Asahi Kasei Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Beijing SOJO Electric Co. Ltd.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 ENTEK International LLC
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Mitsubishi Paper Mills Limited (Oji Paper Co. Ltd.)
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Shanghai Energy New Materials Technology Co. Ltd.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 SK Innovation Co. Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Teijin Limited
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Toray Industries Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 UBE Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 W-SCOPE Corporation
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
※参考情報 リチウムイオン電池は、現代の電子機器や電動車両に広く利用されている高エネルギー密度の電池です。その中でも、セパレーターは非常に重要な役割を果たしています。セパレーターは、リチウムイオン電池の内部において、正極(カソード)と負極(アノード)を物理的に隔てる材料です。このセパレーターの役割は、電池の安全性や性能に直結するため、非常に重要です。 リチウムイオン電池の基本構造は、正極、負極、そしてその間に配置されるセパレーターから成り立っています。正極と負極は電解液に浸されており、リチウムイオンが電池内部で移動することで電気が生成されます。セパレーターは、リチウムイオンが通過することを許可しますが、電子の移動は防ぎます。これにより、短絡のリスクが減少し、電池の安全性が向上します。 セパレーターは、多くの場合、ポリプロピレン(PP)やポリエチレン(PE)などの高分子材料で作られています。これらの材料は、適切な耐熱性や機械的強度を持ち、化学的にも安定である必要があります。また、最近ではナノテクノロジーを活用した新しい材料開発が進められています。例えば、セラミックコーティングが施されたセパレーターは、より高い耐熱性や耐電解液性を有し、さらなる安全性向上が期待されています。 リチウムイオン電池のセパレーターは、通常微細な穴が開いています。この孔は、リチウムイオンが通過できるための経路を提供すると同時に、電解液がセパレーターを経由して両極に供給されることを可能にします。孔のサイズや密度は、電池の性能に大きな影響を与えます。孔が小さすぎると、イオンの移動が阻害され、電池の充放電速度が低下する可能性があります。一方、孔が大きすぎると、安全性が損なわれる危険があります。 テクノロジーの進化に伴い、セパレーターの性能を向上させるための研究が進められています。例えば、ポリマーブレンドやコポリマーを用いることで、より優れた機械的特性や温度安定性を持つセパレーターが開発されています。また、導電性の添加物を使用することで、電池の高出力特性を向上させることができます。 さらに、近年では、リチウムイオン電池の安全性が特に注目されています。過充電や温度上昇によって電池内部で発生する熱が、セパレーターを溶融させ、短絡を引き起こすことがあります。このため、高温環境下でも機能を維持できる耐熱性の高いセパレーターの開発が進められています。また、セパレーターに熱収縮性を持たせる技術も広く研究されており、温度が上昇すると自動的に孔が閉じて火災を防ぐ仕組みなどが登場しています。 リチウムイオン電池の市場は急速に成長しており、セパレーターの需要も高まっています。特に、電動車両や再生可能エネルギーの普及に伴い、高性能なセパレーターの開発が求められています。セパレーターが電池のエネルギー密度や充放電特性、安全性に与える影響は非常に大きいため、この分野の技術革新は今後の電池技術にとって鍵となります。 今後もリチウムイオン電池の分野では、より性能が向上したセパレーターの開発が期待されます。環境への配慮を取り入れた再循環可能な素材や、リサイクルが容易な材料を用いたセパレーターの研究も進められています。これにより、持続可能な社会の実現に向けた貢献も考慮されているのです。 リチウムイオン電池セパレーターは、電池性能の向上や安全性の確保に不可欠な要素であり、今後の技術革新や市場のニーズに応じて、さらなる進歩が期待される分野です。セパレーターの研究開発は、未来のエネルギー供給を支える重要な鍵を握っています。このように、リチウムイオン電池セパレーターの役割と重要性を理解することは、電池技術の進化をより深く知るために不可欠です。 |