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 リチウムイオンバッテリーセパレーターは、リチウムイオンバッテリーの重要な構成要素の一つです。リチウムイオンバッテリーは、携帯電話やノートパソコン、電気自動車など、さまざまな電気機器に広く使用されています。セパレーターは、正極と負極の間に挿入され、二つの電極が直接接触するのを防ぎます。この接触が起こるとショートを引き起こし、バッテリーが故障する原因になります。そのため、セパレーターはバッテリーの安全性と性能を確保するために非常に重要です。 リチウムイオンバッテリーセパレーターの主な機能は、電気的な絶縁性を提供しながら、イオンの移動を許可することです。これにより、電池が充電および放電を行う際に、リチウムイオンが正極と負極の間を移動しやすくなります。また、セパレーターはバッテリー内部の電解液を保持し、適切な湿度と格納を維持する役割も果たします。 リチウムイオンバッテリーセパレーターには、主にポリオレフィン系、ポリエステル系、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)系などの材料が使用されます。ポリオレフィン系のセパレーターはその軽量性と化学的安定性から広く利用されています。一方、ポリエステル系のセパレーターは、高温に対する耐性や機械的強度に優れています。また、PVDF系のセパレーターは、電気化学的特性が良好で、高い絶縁性を持っています。 セパレーターの種類には、単一層セパレーターと多層セパレーターがあります。単一層セパレーターは、比較的シンプルな構造を持ち、製造コストが低いため一般的に使用されます。一方、多層セパレーターは、異なる特性を持つ複数の層が重なっているため、より高い性能を発揮することができます。特に高性能なバッテリーや高温環境下で使用されるアプリケーションにおいては、多層セパレーターが選ばれることが多いです。 リチウムイオンバッテリーセパレーターの用途は非常に多岐にわたります。一般的な用途としては、スマートフォンやタブレットなどの小型電子機器、自動車用の電動バッテリー、エネルギー貯蔵システム(ESS)などがあります。特に電気自動車用のバッテリーは高い能率が求められるため、高性能なセパレーターが重要視されています。また、再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電や風力発電システムに使われる蓄電装置の需要も高まっています。 関連技術として、セパレーターの製造プロセスや性能評価方法が挙げられます。高性能のセパレーターを製造するためには、ナノテクノロジーを用いた材料開発や、特殊なコーティング技術が重要です。また、セパレーターの性能を評価するためには、電気的特性試験や熱特性試験、機械的強度試験などが行われます。これにより、バッテリーの寿命や安全性を高めることができます。 今後、リチウムイオンバッテリー技術は進化し続けると考えられています。それに伴い、セパレーターもさらに高性能化され、新しい材料や構造が研究されています。特に、環境に優しい材料を用いたセパレーターの開発は、持続可能なエネルギー社会に向けた重要な課題の一つです。また、セパレーターの透明化や薄型化が進むことで、バッテリーの軽量化や小型化にも寄与しています。 このように、リチウムイオンバッテリーセパレーターはバッテリーの性能と安全性に直結する非常に重要な部品であり、技術の進歩とともにその役割はますます重要になっています。今後のリチウムイオンバッテリー技術の発展に期待が寄せられています。 |

