1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場区分
5.5 電力容量別市場区分
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
5.12.3 価格動向
6 製品タイプ別市場区分
6.1 酸化コバルトリチウム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リン酸鉄リチウム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ニッケルマンガンコバルトリチウム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 酸化マンガンリチウム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他(酸化ニッケルコバルトアルミニウムリチウム及び酸化チタン酸リチウム)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 電力容量別市場分析
7.1 0~3000mAh
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 3000mAh~10000mAh
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 10000mAh~60000mAh
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 60000mAh超
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 民生用電子機器
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電気自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 エネルギー貯蔵
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 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 リチウムイオン電池製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
11.3.1 A123 Systems LLC
11.3.2 AESC SDI株式会社
11.3.3 LG Chem Ltd.
11.3.4 パナソニック株式会社
11.3.5 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
11.3.6 東芝株式会社
11.3.7 アンペレックス・テクノロジー・リミテッド
11.3.8 BAKグループ
11.3.9 ブルー・エナジー・リミテッド
11.3.10 BYDカンパニーリミテッド
11.3.11 CBAKエナジー・テクノロジー株式会社
11.3.12 天津力神電池株式会社
11.3.13 ヴァレンス・テクノロジー株式会社
11.3.14 SKイノベーション株式会社
11.3.15 株式会社日立製作所
図2:世界:リチウムイオン電池市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:リチウムイオン電池市場:製品タイプ別内訳(%)、2023年
図4:世界:リチウムイオン電池市場:出力容量別内訳(%)、2023年
図5:世界:リチウムイオン電池市場:用途別内訳(%)、2023年
図6:世界:リチウムイオン電池市場:地域別内訳(%)、2023年
図7:世界:リチウムイオン電池市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図8:リチウムイオン電池市場:価格構造
図9:世界:リチウムイオン電池市場:平均価格(米ドル/ユニット)、2018-2032年
図10:世界:リチウムイオン電池産業:SWOT分析
図11:世界:リチウムイオン電池産業:バリューチェーン分析
図12:世界:リチウムイオン電池産業:ポーターの5つの力分析
図13:リチウムイオン電池製造:生産コスト内訳(%)
図14:世界:リチウムイオン電池(リチウムコバルト酸化物)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:世界:リチウムイオン電池(リチウムコバルト酸化物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図16:世界:リチウムイオン電池(リン酸鉄リチウム)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:世界:リチウムイオン電池(リン酸鉄リチウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図18:世界:リチウムイオン電池(リチウムニッケルマンガンコバルト)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:世界:リチウムイオン電池(リチウムニッケルマンガンコバルト)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図20:世界:リチウムイオン電池(リチウムマンガン酸化物)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:世界:リチウムイオン電池(リチウムマンガン酸化物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図22:世界:リチウムイオン電池(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:世界:リチウムイオン電池(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図24:世界:リチウムイオン電池(0~3000mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:世界:リチウムイオン電池(0~3000mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図26:世界:リチウムイオン電池(3000mAh~10000mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:世界:リチウムイオン電池(3000mAh~10000mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:世界:リチウムイオン電池(10000mAh~60000mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:世界:リチウムイオン電池(10000mAh~60000mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:世界:リチウムイオン電池(60000mAh超)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:世界:リチウムイオン電池(60000mAh超)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図32:世界:リチウムイオン電池(民生用電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:世界:リチウムイオン電池(民生用電子機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図34:世界:リチウムイオン電池(電気自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:世界:リチウムイオン電池(電気自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図36:世界:リチウムイオン電池(エネルギー貯蔵)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:世界:リチウムイオン電池(エネルギー貯蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図38:世界:リチウムイオン電池(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:世界:リチウムイオン電池(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図40:アジア太平洋地域:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:アジア太平洋地域:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図42:北米:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図43:北米:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図44:欧州:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図45:欧州:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図46:中東・アフリカ:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図47:中東・アフリカ:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図48:ラテンアメリカ:リチウムイオン電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図49:ラテンアメリカ:リチウムイオン電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図50:リチウムイオン電池製造:詳細なプロセスフロー
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 Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Power Capacity
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
5.12.1 Key Price Indicators
5.12.2 Price Structure
5.12.3 Price Trends
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Lithium Cobalt Oxide
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lithium Iron Phosphate
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Lithium Nickel Manganese Cobalt
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Lithium Manganese Oxide
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others (Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide and Lithium Titanate Oxide)
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Power Capacity
7.1 0 to 3000mAh
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 3000mAh to 10000mAh
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 10000mAh to 60000mAh
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 More than 60000mAh
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Consumer Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electric Vehicles
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy Storage
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 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Lithium-ion Battery Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 A123 Systems LLC
11.3.2 AESC SDI CO.,LTD.
11.3.3 LG Chem Ltd.
11.3.4 Panasonic Corporation
11.3.5 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
11.3.6 Toshiba Corporation
11.3.7 Amperex Technology Limited
11.3.8 BAK Group
11.3.9 Blue Energy Limited
11.3.10 BYD Company Ltd.
11.3.11 CBAK Energy Technology, Inc.
11.3.12 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock CO.,LTD.
11.3.13 Valence Technology, Inc.
11.3.14 SK innovation Co., Ltd
11.3.15 Hitachi, Ltd
| ※参考情報 リチウムイオン電池は、広く使われている充電可能な電池の一種で、主にリチウム塩を電解液として使用しています。この電池はエネルギー密度が高く、軽量で長寿命という特性を持ち、様々な電子機器や電動車両に利用されています。リチウムイオン電池は、リチウムイオンが正極と負極の間を移動することによって電流を生成し、充電時にはその逆のプロセスが行われます。 リチウムイオン電池にはいくつかの種類があります。一般的な種類には、リチウムコバルト酸化物(LiCoO2)を正極材料とするタイプ、リチウム鉄リン酸塩(LiFePO4)を使用するタイプ、リチウムマンガン酸化物(LiMn2O4)を使用するものなどがあります。さらに、ニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)やニッケルコバルトマンガン酸化物(NCM)といった新しい材料も開発されており、それぞれ異なる特性や用途があります。 リチウムイオン電池の主な用途の一つは、携帯電話やノートパソコンなどのポータブル電子機器です。モバイルデバイスの需要が高まる中で、リチウムイオン電池は軽量で高いエネルギー効率を提供するため、これらの機器には欠かせない存在となっています。また、電気自動車(EV)の普及に伴い、リチウムイオン電池は自動車業界でも重要な役割を果たしています。EVにおいては、バッテリーの大容量化や急速充電技術の向上が求められており、リチウムイオン電池はそのニーズに応えるために進化を続けています。 さらに、再生可能エネルギーの利用促進においてもリチウムイオン電池は重要です。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源は不安定ですが、リチウムイオン電池を利用することで、発電した電力を効率よく蓄積し、必要な時に供給することが可能になります。これにより、エネルギーの変動に対処し、クリーンなエネルギー利用を支えることができます。 リチウムイオン電池に関連する技術も多岐にわたります。例えば、劣化を防ぐためのバッテリーマネジメントシステム(BMS)が開発されており、これにより温度管理や充電状態の監視が行われます。また、電池の充電時間を短縮するための急速充電技術も進展しており、安全性を確保しながらより効率的な充電を実現しています。さらに、リサイクル技術の向上も重要なテーマとなっています。使用済みのリチウムイオン電池からリチウムやコバルトなどの貴重な資源を回収することで、環境への影響を軽減し、持続可能な社会を実現するための取り組みが進められています。 リチウムイオン電池は、次世代の電池技術へ向けた研究も進行中です。固体電池やフロー電池など、より安全で高容量な電池の開発が期待されています。固体電池は、液体の電解液を使用せず、固体電解質を用いることで安全性やエネルギー密度の向上が図られています。これにより、将来的には更なる性能向上が見込まれています。 総じて、リチウムイオン電池は現代社会において非常に重要な役割を果たしており、その高度な技術や多様な応用分野により、私たちの生活を支えています。今後もその進化が続くことで、より持続可能で便利な未来を築くことが期待されます。 |

