世界の固体電池材料市場(2026年~2036年):電池種類別、用途別、地域別

【英語タイトル】The Solid-State Battery Materials Market is analyzed by battery type, including lithium-based and sodium-based solid-state batteries, along with end use, and region, forecast 2026 to 2036

FactMRが出版した調査資料(FACT11802MR)・商品コード:FACT11802MR
・発行会社(調査会社):FactMR
・発行日:2026年4月
・ページ数:約150
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧、印刷不可)見積依頼/購入/質問フォーム
Global Site License(同一拠点内共有可)見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

固体電池材料市場は、2025年に12億米ドルと評価され、2026年には15億6,000万米ドルに達すると予測されており、2036年までに222億5,000万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)30.4%で拡大すると見込まれています。

2030年までに全固体電池搭載車の発売を約束している自動車メーカー各社は、材料の認定スケジュールを前倒しするとともに、認定を受けたセラミックおよび硫化物粉末メーカーと、複数年にわたる電解質原料の供給契約を締結しています。
かつては実験室規模で行われていた材料調達活動が、現在では専用の正極および電解質製造施設を必要とする、産業規模のサプライチェーン構築プログラムへと変貌を遂げています。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

全固体電池材料市場の概要

市場の概要

  • 全固体電池材料市場の規模は、2025年に12億米ドルと評価されており、2036年までに222.5億米ドルに達すると予測されています。
  • 同業界は2026年から2036年にかけて年平均成長率(CAGR)30.4%で成長し、206.9億米ドルの新規市場機会を創出すると見込まれています。
  • この市場は、高成長かつ技術集約型の分野であり、電解質の化学組成のスケールアップ、自動車メーカー(OEM)の認定サイクル、およびギガファクトリーへの供給契約が、競争上の位置づけを決定づけています。

需要と成長の推進要因

  • 自動車メーカー各社が2030年以前に固体電池搭載車両の発売を約束し、電解質材料の認定スケジュールを前倒ししていることから、需要は加速しています。
  • メーカー各社が実験室規模のバッチ生産から月間数トン規模の生産へと拡大する中、硫化物系および酸化物系の電解質システムが主導権を争っています。
  • インド、中国、韓国、米国における政府主導の電池製造奨励プログラムは、固体電池材料専用の生産施設への投資を誘致しています。
  • 主要国の中では、インドが年平均成長率(CAGR)34.2%で首位を占め、次いで中国が32.8%、韓国が31.0%、米国が29.5%、日本が28.5%、ドイツが27.8%、英国が26.5%となっています。

製品およびセグメント別見通し

  • 固体電池材料には、固体電解質粉末(硫化物、酸化物、ポリマー)、正極活物質、リチウム金属負極箔、および液体電解質を固体イオン伝導体に置き換えた電池の製造に使用される界面コーティング化合物が含まれます。
  • 主な最終用途は、電気自動車のパワートレイン、グリッド規模のエネルギー貯蔵システム、民生用電子機器、ならびに航空宇宙・防衛用電源ユニットに及びます。
  • 2026年には、電池タイプ別ではリチウム系全固体電池が82.5%のシェアを占め、首位となる見込みです。
  • 2026年には、最終用途別では自動車分野が41.4%のシェアを占め、首位となる見込みです。
  • 本調査の範囲には、電解質材料、負極および正極化合物、界面材料が含まれますが、従来型の液体電解質リチウムイオン電池の構成部品およびセル組立装置は除外されています。

地域別および競争環境の見通し

  • インドと中国は、政府主導の電池製造インセンティブプログラムや現地生産義務化により、最も急速に成長している市場です。一方、日本と韓国は、確立されたOEM認定パイプラインを持つ技術リーダーシップの拠点となっています。
  • 競争環境は、電解質化学に関する知的財産(IP)ポートフォリオ、製造のスケールアップ能力、および自動車OEMとの独占供給契約によって形作られています。
  • 主要企業には、QuantumScape Corporation、トヨタ自動車株式会社、Solid Power Inc.、サムスンSDI株式会社、LGエナジーソリューション株式会社、Ilika plc、村田製作所、日立造船株式会社、パナソニックホールディングス株式会社、およびNarada Powerが含まれます。

Fact.MRのアナリスト見解

  • 化学・材料部門のプリンシパル・コンサルタントであるシャンブ・ナート・ジャ氏は、次のように述べています。「私の分析によると、全固体電池の商用化における真の制約は、セル設計のアーキテクチャではなく、自動車グレードの純度レベルでの電解質材料の製造スループットにあることがわかりました。量産前の車両プログラム向けに硫化物電解質の供給を確保しようとしているOEM各社は、初期の材料サンプリングから認定された量産リリースに至るまで、24ヶ月を超える認定期間に直面しています。パイロットライン規模で操業する材料サプライヤーは、化学企業との合弁事業パートナーシップを確保しなければ、ギガファクトリーの調達契約で要求される供給量の約束を果たすことはできません。電解液のスケールアップ投資を遅らせている企業は、商用化初期段階の固体電池自動車サプライチェーンから永久に排除されるリスクを負っています。」

戦略的示唆/経営陣への提言

電解質材料サプライヤーは、自動車OEMのギガファクトリー供給契約に必要な生産規模を達成するために、確立された化学企業との合弁事業パートナーシップを確保しなければなりません。自動車業界の調達責任者は、商用化前の認定段階における技術プラットフォーム選定リスクをヘッジするため、硫化物系および酸化物系の電解質材料について、2社からの調達を行うべきです。電池セルの設計者は、インターフェースコーティングの仕様を標準化することで、現在、新しい電解質化学組成ごとに24ヶ月を超えてしまっている材料認定サイクル時間を短縮しなければなりません。

全固体電池材料市場の主な要点

2026年から2036年にかけての206億9000万米ドルという絶対的な市場規模は、パイロットラインでの材料サンプリングから、本格的なギガファクトリー向け供給契約への構造的な転換を反映しています。キログラム単位の研究用バッチから月間数トン規模の生産量へと拡大する電解質材料サプライヤーは、資本集約度が高いため、既存の化学企業との合弁事業による提携が必要となります。酸化物系から硫化物系への電解質システムの移行により、並行する材料サプライチェーンが形成され、競合する技術プラットフォーム間で調達戦略が細分化されています。

主要なバッテリー開発拠点のすべてにおいて、材料認定のパラメータが加速しています。インドは、政府主導のバッテリー製造奨励プログラムが全固体バッテリーのパイロットラインへの投資を誘致していることから、年平均成長率(CAGR)34.2%で先導しています。韓国は、硫化物電解質のスケールアップに向けた専用の国家研究資金により、31.0%で続いています。中国は、国が主導する正極材の現地調達義務化に支えられ、32.8%のペースで進展しています。米国では、エネルギー省の助成金による固体電解質生産施設を通じて、29.5%のペースで事業が進展しています。日本は、トヨタが主導するコンソーシアムによる材料認定プログラムを通じて、28.5%のペースで推移しています。ドイツは、自動車OEMによる量産前の材料試験契約を基盤として、27.8%のペースを記録しています。英国は、ファラデー・インスティテュートによる研究実用化イニシアチブを通じて、26.5%のペースで拡大しています。

固体電池材料市場が成長している理由は何でしょうか?

固体電池材料市場は、電池メーカーや自動車OEMが、社内に大規模な材料科学の研究インフラを持たなくても、先進的な固体電解質技術にアクセスしつつ、次世代のエネルギー貯蔵ソリューションを開発できるようにすることで成長しています。電池メーカーや電気自動車メーカーは、複雑な熱管理要件に対応しつつ、エネルギー密度の向上と安全リスクの排除を求める圧力に直面しています。固体電池のアーキテクチャは、従来の液体電解質システムと比較して通常50~80%のエネルギー密度向上をもたらすため、競争力のある電気自動車のポジショニングと高度なエネルギー貯蔵性能を実現するには、固体電解質材料の採用が不可欠となっています。世界的な電池業界において、安全性の向上や用途に応じた高エネルギー密度が求められる中、製造のスケーラビリティや費用対効果を損なうことなく、優れた熱安定性を提供し、一貫したイオン伝導度基準を維持し、信頼性の高いセル性能を確保できる包括的な全固体材料ソリューションへの需要が高まっています。

電気自動車の普及や再生可能エネルギーの貯蔵を促進する政府の取り組みは、自動車用バッテリー、民生用電子機器、およびグリッド規模のエネルギー貯蔵用途における材料開発を推進しています。これらの分野では、バッテリーの安全性とエネルギー密度が市場競争力や技術の進歩に直接的な影響を及ぼします。拡大する電気自動車分野と再生可能エネルギーインフラの成長は、固体電解質の配合や、先進的なセラミック、あるいは硫化物ベースの組成を必要とする特殊な材料需要を生み出しています。しかし、固体電解質の製造におけるコスト制約や、商用規模での材料合成に必要な技術的要件は、大きな課題となっています。固体電池材料には高度な加工設備や品質管理プロトコルが求められるため、生産コストや材料の入手可能性に影響を及ぼす可能性があるからです。また、さまざまな市場にわたる多くの地域で、確立されたサプライチェーンインフラが限られていることは、材料開発者にとってさらなる商業化の課題となっており、製造能力の拡大や材料コスト削減に向けた継続的な投資が求められています。

セグメント別分析

本市場は、電池の種類、最終用途、および地域ごとに区分されています。電池の種類別では、リチウム系固体電池とナトリウム系固体電池に分類されます。最終用途別では、自動車、エネルギー貯蔵システム、民生用電子機器、航空宇宙・防衛に分類されます。地域別では、アジア太平洋、北米、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されます。

リチウム系技術がバッテリー市場で支配的なカテゴリーとなっている理由は何でしょうか?

リチウム系固体電池セグメントは、固体電池材料市場において支配的な存在であり、2025年には市場全体の約82.5%のシェアを占めると見込まれています。この確立されたバッテリーカテゴリーには、リチウム金属負極システムや、高度な固体電解質アーキテクチャを採用したソリューションが含まれます。これには、特殊な硫化物電解質配合やセラミック酸化物組成などが含まれ、あらゆる電気自動車や携帯型電子機器の用途において、優れたエネルギー密度と安全性の向上を実現します。リチウム系固体電池セグメントが市場をリードしている理由は、その優れたイオン伝導性能と確立された研究投資にあり、あらゆるバッテリー導入環境において一貫したエネルギー密度基準と熱安定性特性を維持しつつ、多様な自動車の要件に対応できるソリューションを提供しているからです。

ナトリウム系固体電池セグメントは15.0%の市場シェアを維持しており、コスト重視の用途や、定置型蓄電および再生可能エネルギー統合用途向けに、原材料コスト構造が低く、持続可能な材料組成を必要とするグリッド規模のエネルギー貯蔵事業者に対応しています。リチウム系固体電池の中では、硫化物電解質システムがサブセグメントシェアの46.0%を占めており、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)31.2%という最も急速な成長軌道を示しています。これは、高密度電気自動車プラットフォームへの自動車OEM各社による採用と、実用的な商用展開を可能にする優れた常温イオン伝導特性に牽引されているものです。

最終用途は市場の動向をどのように形作るのでしょうか?

自動車用途は、2025年に最終用途シェアの約41.4%を占め、固体電池材料市場を牽引しています。これは、電気自動車への移行要件を支える先進的な電池技術の重要性と、世界中で次世代エネルギー貯蔵技術の採用を推進するゼロエミッション車規制の重要性を反映したものです。自動車セグメントの市場における主導的地位は、電気自動車の生産台数の増加、自動車安全規制の優先度の高まり、そして先進国および新興国の自動車市場におけるプレミアムおよび大衆市場向けの電気自動車セグメント全体で、航続距離の延長に対するニーズが高まっていることによって、さらに強固なものとなっています。

エネルギー貯蔵システムセグメントは、高成長の最終用途カテゴリーであり、系統連系アプリケーションへの特殊な要件、再生可能エネルギー貯蔵の最適化、および太陽光発電や風力発電インフラとの直接連携を通じて、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)30.8%を示しています。このセグメントは、ユーティリティ規模のエネルギー市場において、特定の長時間蓄電能力、系統安定化支援プロトコル、および費用対効果の高い定置型バッテリー技術を必要とする、再生可能エネルギーの導入需要の高まりから恩恵を受けています。エネルギー貯蔵システムは、系統連系要件や再生可能エネルギーの拡大イニシアチブに牽引され、セグメントシェアの25.6%を占めています。

民生用電子機器は、コンパクトで高エネルギー密度のバッテリーを必要とする携帯型デバイス用途を通じて18.7%のシェアを維持しており、一方、航空宇宙・防衛分野は、厳格な安全性および性能基準が求められる特殊な軍事・航空用エネルギー貯蔵要件に対応し、7.9%のシェアを占めています。

固体電池材料市場の推進要因、制約要因、および主要なトレンドとは何でしょうか?

この市場は、エネルギー貯蔵の性能結果に関連する3つの具体的な需要要因によって牽引されています。第一に、電気自動車の安全要件とエネルギー密度への要求により、固体電池材料へのニーズが高まっています。従来のリチウムイオン電池における熱暴走のリスクは、世界中の自動車メーカーにとって重大な安全上の懸念事項となっており、本質的に安全性の高い電池アーキテクチャが求められています。第二に、電気自動車の普及や再生可能エネルギーの貯蔵を促進する政府の取り組みにより、固体電池開発への投資が増加しています。多くの国が、2030年までの気候変動対策の達成に向けて、ゼロエミッション車の義務化やグリッド規模の蓄電導入目標を策定しています。第三に、硫化物電解質の合成およびセラミック固体電解質の加工における技術的進歩により、製造しやすくて費用対効果の高い材料ソリューションが可能となり、生産の複雑さや材料コストを低減しつつ、電池性能を向上させることができます。

市場の制約要因としては、固体電解質材料や生産設備の製造コストの高さが挙げられ、特に先進的な製造インフラへの資金調達が依然として限定的かつ不確実な地域において、市場参加者がコスト競争力のある電池ソリューションを実現する上で課題となる可能性があります。全固体電池の製造には、精密な材料堆積と管理された製造環境が求められるため、全固体セルの組み立てにおける技術的な複雑さや界面工学上の要件が、生産歩留まりや商業的な拡張性に影響を及ぼす可能性があり、これもまた大きな課題となっています。地域を問わず、全固体電解質前駆体材料の確立されたサプライチェーンインフラが限られていることは、電池メーカーにとってさらなる商業化の課題を生み出しており、材料サプライヤーの開拓や製造プロセスの最適化に向けた継続的な投資が求められています。

主な動向としては、アジア太平洋市場、特に中国や米国において、電気自動車の産業化と再生可能エネルギーの導入が、固体電池材料の包括的な採用を牽引し、その普及が加速していることが示されています。界面工学の最適化、先進的な硫化物電解質組成、および統合型バッテリー管理システムを備えたハイブリッド型固体・液体電解質アーキテクチャへの技術統合の傾向は、製造の複雑さやコスト制約を管理しつつ、性能を最適化する実用的な商用化アプローチを可能にしています。しかし、従来のリチウムイオン電池の安全性技術において著しい進歩が見られたり、代替エネルギー貯蔵化学分野で大きなブレークスルーが生まれたりして、全固体電池アーキテクチャの競争優位性が低下した場合、この市場予測は覆される可能性があります。

主要国別全固体電池材料市場の分析

世界の全固体電池材料市場は急速に拡大しており、中国は、電気自動車の広範な産業化、「メイド・イン・チャイナ2026」政策による国内の全固体電池生産ラインへの支援、および包括的な材料サプライチェーンの整備に後押しされ、2036年まで年平均成長率(CAGR)31.1%で市場を牽引しています。米国は30.4%でこれに僅差で続き、エネルギー省が資金提供する固体電解質研究、電気自動車製造の規模拡大、および自動車OEMとの技術提携に支えられています。インドは30.7%を記録しており、再生可能エネルギーによる系統連系蓄電への統合拡大や、電気モビリティのインセンティブプログラムによる力強い成長環境を反映しています。ブラジルは29.8%の成長率を示しており、太陽光発電と蓄電の統合プロジェクトや、電気自動車の現地組立推進策が成長の基盤となっています。ドイツは、EUの脱炭素化目標や自動車OEMによる硫化物電解液の採用プログラムを活かし、29.2%の成長率を示しています。英国は、政府のイノベーション助成金や固体電池パイロットプラントの開発に注力し、28.9%を記録しています。一方、日本は、自動車研究におけるリーダーシップとセラミック電解液の商用化能力を重視し、27.8%で着実に成長しています。

中国が世界市場の拡大を牽引

中国は、2036年までのCAGR(年平均成長率)が31.1%と、全固体電池材料市場において最も高い成長ポテンシャルを示しています。同国の主導的な地位は、大規模な電気自動車の産業化プログラム、「中国製造2026」政策枠組みによる国内の全固体電池製造への支援、そして先進的な固体電解質ソリューションの採用を推進する包括的な電池材料サプライチェーンインフラに起因しています。成長は、江蘇省、広東省、浙江省、上海などの主要なバッテリー製造クラスターや電気自動車生産拠点に集中しており、これらの地域では、バッテリーメーカーや自動車メーカーが、安全性能の向上とエネルギー密度の優位性を実現するため、次世代の固体電池技術を導入しています。統合されたバッテリーサプライチェーンや専門的な材料加工施設を通じた流通チャネルにより、電気自動車の製造やエネルギー貯蔵システムの生産イニシアチブ全体での導入が拡大しています。同国の国務院は、包括的な産業開発プログラムを含め、固体電池技術の開発に対して政策的な支援を行っています。

主要な市場要因:

  • 電気自動車の生産は、包括的な電池サプライチェーンプログラムを有する東部沿岸省および自動車製造ゾーンに集中しています
  • 「メイド・イン・チャイナ2026」イニシアチブや新エネルギー車への補助金を通じた政府の支援
  • 実証済みの合成能力を持つ確立された前駆体サプライヤーを含む、包括的な材料エコシステム
  • 先進的な硫化物電解質システム、セラミック固体電解質プラットフォーム、および自動化された電池組立技術を特徴とする技術統合

米国が急成長市場として台頭

カリフォルニア州、ミシガン州、テキサス州、オハイオ州などの主要な自動車製造・技術革新拠点では、エネルギー省の資金提供プログラムや自動車OEMとの技術提携を原動力として、電気自動車の生産およびエネルギー貯蔵開発イニシアチブ全体において、包括的な全固体電池材料ソリューションの採用が加速しています。この市場は、電気自動車製造の包括的な拡大と、固体電解質に関する研究開発への注目の高まりを背景に、2036年までの年平均成長率(CAGR)30.4%という強力な成長の勢いを見せています。米国のバッテリーメーカー各社は、拡大する電気自動車および電力網用蓄電分野における需要の高まりに対応しつつ、バッテリーの安全性を高めるため、先進的な全固体材料やセラミック電解質プラットフォームを導入しています。同国の連邦政府による研究投資イニシアチブは、全固体バッテリー材料に対する継続的な需要を生み出している一方で、国内のバッテリーサプライチェーンの整備がますます重視されることで、先進的な材料技術の採用が促進されています。

主な開発分野:

  • 包括的な電気自動車開発プログラムを通じて、固体材料の採用を牽引する自動車メーカーおよび電池メーカー
  • 高い商業化成功率を伴う統合的な支援を提供する研究資金配分チャネル
  • 市場リーチを拡大する材料サプライヤーと自動車OEM間の技術提携
  • 固体電解質プラットフォームと包括的な電池製造システムの統合

インドが再生可能エネルギー貯蔵分野でリーダーシップを発揮

インド市場の拡大は、主要な太陽光発電導入地域における再生可能エネルギーの系統連系や、複数の交通部門にわたる包括的な電動モビリティプログラムなど、多様なエネルギー貯蔵需要によって牽引されています。同国は、政府の再生可能エネルギー目標や電気自動車のインセンティブ制度に支えられ、2036年までの年平均成長率(CAGR)が30.7%に達する強力な成長ポテンシャルを示しています。インドのバッテリー開発企業は、材料サプライチェーンの整備や製造インフラの確保に関連する導入上の課題に直面しており、国際的な技術プロバイダーとの戦略的パートナーシップや支援が必要とされています。しかし、再生可能エネルギーの導入圧力の高まりや電動モビリティの普及傾向により、固体電池材料の採用には説得力のあるビジネスケースが生まれています。特に、安全性と長いサイクル寿命がプロジェクトの経済性や系統連系能力に直接影響を与える定置型蓄電用途において、その傾向は顕著です。

市場の特徴:

  • 再生可能エネルギー蓄電および電気自動車の各セグメントは堅調な成長を見せており、固体電池材料の需要は毎年大幅に増加しています
  • 地域的な拡大傾向は、主要な再生可能エネルギー開発地域におけるグリッド規模の蓄電導入に焦点が当てられています
  • 今後の見通しでは、高度な材料加工インフラと専門的な技術研修プログラムの必要性が示されています
  • バッテリー技術開発において、エネルギー貯蔵の安全性と国内製造の競争力への重視が高まっています

ドイツが自動車分野における卓越したイノベーションを実証

ドイツ市場は、自動車製造システムとの統合および車両性能向上のための精密電解質材料技術に基づき、先進的な固体電池のイノベーションをリードしています。同国は、EUの脱炭素化指令の実施や、バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州、ノルトライン=ヴェストファーレン州、ニーダーザクセン州を含む主要な自動車産業地域における自動車OEM各社による硫化物電解液採用プログラムの拡大に牽引され、2036年までの年平均成長率(CAGR)が29.2%と、大きな可能性を示しています。ドイツの自動車メーカーは、安全性の向上とエネルギー密度の改善を目的として、先進的な全固体電池材料を採用しています。特に、プレミアム電気自動車の生産要件や、包括的な電池技術の進歩を必要とする高性能用途が存在する地域において、その傾向が顕著です。確立された自動車サプライチェーンや共同研究ネットワークを通じた技術導入チャネルにより、電気自動車の製造施設や電池セルの生産拠点全体への展開が進んでいます。

主要な市場セグメント:

  • 主要生産拠点における自動車メーカーおよびバッテリーサプライヤーによる、包括的な固体電池材料の統合の実施
  • 材料開発企業とのOEMパートナーシップによる、高い安全基準への適合率の達成
  • 国際的な材料サプライヤーとドイツの自動車事業者との戦略的提携による市場プレゼンスの拡大
  • 硫化物電解質システムおよび自動車用バッテリーの特殊な要件への注力

英国はイノベーションへの投資を重視

オックスフォード、ケンブリッジ、ロンドン、その他の主要なイノベーション拠点において、研究機関は電解質技術の進歩と商業的実現可能性の向上を図るため、包括的な全固体電池材料開発プログラムを実施しており、先進的な材料組成の最適化を通じてイオン伝導度が大幅に向上したことを示す実証済みの事例があります。この市場は、政府によるイノベーション助成プログラムの継続的な拡大、全固体電池パイロットプラントの開発、および主要地域における新たな自動車用電池プロジェクトの進展と相まって、2036年までの年平均成長率(CAGR)28.9%という強力な成長の可能性を示しています。英国の研究機関は、自動車業界やエネルギー貯蔵分野が求める基準を維持しつつ、商用化を加速させるため、先進的な材料合成技術やパイロット製造プラットフォームを採用しています。同国に確立された研究インフラは、既存のイノベーション・エコシステムと統合される全固体電池材料ソリューションに対する継続的な需要を生み出しています。

市場発展の要因:

  • 英国全土で全固体材料開発イニシアチブを主導する研究機関およびバッテリースタートアップ
  • パイロット製造および技術実証のアップグレードに対する資金支援を提供する政府のイノベーションプログラム
  • 技術能力を拡大する英国の研究機関と国際的なバッテリーメーカーとの戦略的パートナーシップ
  • バッテリー用途全般にわたるセラミック電解質の開発およびパイロット規模の製造への重点

日本が研究分野で主導的立場を示す

日本の全固体電池材料市場は、材料品質の卓越性と製造プロセスの最適化に焦点を当てた高度な導入が進んでおり、先進的なセラミック電解質システムの統合が実証され、自動車および民生用電子機器の製造施設全体で電池の安全性性能が大幅に向上しています。同国は、技術的リーダーシップを重視する自動車研究プログラムと、電池製造業務に適用される日本の品質基準に沿った継続的な材料開発手法に牽引され、2036年まで年平均成長率(CAGR)27.8%で着実な成長の勢いを維持しています。東京、愛知、大阪、神奈川を含む主要な自動車・電子機器製造地域では、電解質技術が既存の電池生産インフラや包括的な自動車開発プログラムとシームレスに統合され、固体電池材料の先進的な導入が進んでいます。

市場の主な特徴:

  • 自動車メーカーや電子機器メーカーが、セラミック電解質の品質の卓越性を重視し、固体電池材料の需要を牽引しています
  • 包括的な自動車安全基準への高い適合性を実現する研究提携
  • 日本の電池企業と国際的な材料サプライヤーとの技術提携により、市場の可能性が拡大しています
  • セラミック電解質の実用化要件と、継続的な材料最適化手法への重点

ブラジルでエネルギー貯蔵の勢いが加速

サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア、ミナスジェライス州などの主要な再生可能エネルギー開発地域および大都市圏では、再生可能エネルギーの導入拡大と車両の電動化プログラムを原動力として、太陽光発電と蓄電の統合プロジェクトや電気自動車の組立イニシアチブにおいて、最新の固体電池材料ソリューションの採用が拡大しています。この市場は、包括的な太陽光発電の拡大と、系統安定化用途に向けたエネルギー貯蔵システムの導入への注目が高まっていることに連動し、2036年までの年平均成長率(CAGR)が29.8%と、強い成長の可能性を示しています。ブラジルのエネルギー開発事業者は、拡大する太陽光発電および電気モビリティ分野における需要増に対応しつつ、再生可能エネルギーの利用率を高めるため、先進的な全固体電池技術と統合型貯蔵プラットフォームを導入しています。同国が主導する再生可能エネルギー推進イニシアチブは、エネルギー貯蔵材料に対する継続的な需要を生み出しており、一方で電気自動車の現地生産への注力が高まることで、先進的なバッテリー技術の採用が促進されています。

主な開発分野:

  • 包括的なエネルギー貯蔵プログラムを通じて、固体電池材料の採用を牽引する太陽光発電開発業者および電気自動車組立メーカー
  • 再生可能エネルギーの統合能力を拡大し、統合ソリューションを提供する技術提携チャネル
  • 市場リーチを拡大する、国際的なバッテリー企業と現地のエネルギープロジェクト開発業者との協業
  • グリッド規模の貯蔵プラットフォームと包括的な再生可能エネルギーシステムの統合

欧州市場の国別内訳

欧州の固体電池材料市場における国別市場シェア分析(2026年および2036年) | 出典:Fact.MR

欧州の固体電池材料市場は、2026年の0.3億米ドルから2036年までに4.0億米ドルへと成長し、予測期間中に年平均成長率(CAGR)29.6%を記録すると見込まれています。ドイツは、2026年に36.5%の市場シェアで主導的な地位を維持し、2036年までに35.8%へとわずかに低下すると予想されます。これは、同国の広範な自動車製造インフラ、先進的な固体電池研究ネットワーク、および欧州の主要市場向けの包括的な自動車OEM連携プログラムに支えられたものです。

フランスは2026年に22.0%のシェアでこれに続き、先進的な固体電解質材料や電池セル製造システムを導入する主要自動車地域における包括的な電気自動車開発プログラムに牽引され、2036年までに22.4%に達すると予測されています。金額(百万米ドル)英国は2026年に18.5%のシェアを占めており、イノベーション助成プログラムや固体電池のパイロット製造ネットワークの継続的な開発を通じて、2036年まで18.2%を維持すると予想されます。イタリアは12.0%のシェアを占め、スペインは2026年に7.0%を占めています。「その他の欧州」地域は勢いを増すと予想され、2036年までにその総シェアを4.0%から5.6%へと拡大すると見込まれています。これは、北欧諸国における固体電池材料の採用拡大や、次世代電池技術プログラムを導入する新興の東欧自動車製造施設の増加によるものです。

固体電池材料市場の競争環境

全固体電池材料市場には、約15~20社の有力企業が参入しており、市場集中度は中程度です。上位3社は、確立された技術ポートフォリオと広範な自動車業界との提携関係を通じて、世界市場シェアの約38~42%を掌握しています。競争の焦点は、単なる価格競争ではなく、電解質材料の性能、製造のスケーラビリティ、および自動車OEMとの提携プログラムに置かれています。

市場のリーダーには、QuantumScape Corporation、トヨタ自動車株式会社、Solid Power Inc.などが挙げられます。これらの企業は、包括的な固体電解質技術ポートフォリオ、高度な材料合成能力、および自動車用バッテリーおよびエネルギー貯蔵分野における深い専門知識を通じて競争優位性を維持しており、電気自動車メーカーやバッテリーセルメーカーにとって高い提携価値を生み出しています。これらの企業は、確立された研究インフラと継続的な技術開発パートナーシップを活用して市場での地位を守りつつ、隣接する民生用電子機器や定置型蓄電アプリケーションへの事業拡大を図っています。QuantumScape Corporationは、セラミック系固体電解質を用いたリチウム金属電池の開発や、フォルクスワーゲンとの電気自動車共同プログラムを通じて、14.8%という最高の市場シェアを維持しています。一方、トヨタ自動車株式会社は、硫化物系固体電池の研究や次世代電気自動車への統合イニシアチブを通じて、13.6%のシェアを占めています。

新興企業には、サムスンSDI株式会社やLGエナジーソリューション株式会社などが含まれ、これらは多様な電解質材料のポートフォリオと、主要なバッテリー製造市場における強力な地域的プレゼンスを通じて競争を展開しています。Ilika plc、村田製作所、日立造船株式会社などの電池専門企業は、特定の用途分野や垂直市場に焦点を当て、薄膜固体電池、小型マイクロバッテリー、およびグリッド規模の固体電解質生産サービスにおいて、差別化された能力を提供しています。

地域プレイヤーや新興の全固体電池企業は、革新的な材料アプローチと迅速な技術開発能力を通じて競争圧力を生み出しています。特に、中国や米国といった高成長市場では、政府の資金援助プログラムが研究の加速やパイロット製造開発において優位性をもたらしています。市場の動向は、先進的な固体電解質技術と、材料開発からパイロット生産、自動車業界の認定、量産展開に至る商業化ライフサイクル全体に対応する包括的な製造スケールアップサービスを組み合わせた企業に有利に働いています。この競争環境は、材料開発者と自動車メーカー間の連携が強化されていることを反映しており、材料科学の専門知識と自動車工学の能力、製造インフラを組み合わせた統合的な電池開発モデルが生み出されています。ナラダ・パワー社が2025年に再生可能エネルギー貯蔵向けに783 Ahの全固体電池セルを発売したことは、定置型貯蔵用途における市場での地位を強化する、継続的な製品イノベーションを実証するものです。

全固体電池材料市場の主要企業

  • QuantumScape Corporation
  • Toyota Motor Corporation
  • Solid Power Inc.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Ilika plc
  • Murata Manufacturing Co. Ltd.
  • Hitachi Zosen Corporation
  • Panasonic Holdings Corp.
  • Narada Power

セグメント別固体電池材料市場

  • 電池の種類:
    • リチウム系固体電池
      • 硫化物電解質システム
      • 高分子電解質システム
    • ナトリウム系固体電池
  • 最終用途:
    • 自動車
    • エネルギー貯蔵システム
    • 民生用電子機器
    • 航空宇宙・防衛
  • 地域:
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • ASEAN
      • その他のアジア太平洋地域
    • 北米
      • 金額(百万米ドル)米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 金額(百万米ドル)英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • ベネルクス
      • その他の欧州
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • チリ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア王国
      • その他のGCC諸国
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ連合
      • その他の中東・アフリカ

目次

  1. エグゼクティブ・サマリー
    • 世界市場の展望
    • 需要側の動向
    • 供給側の動向
    • 技術ロードマップの分析
    • 分析と提言
  2. 市場の概要
    • 市場の範囲/分類
    • 市場の定義/範囲/制限事項
  3. 調査方法
    • 各章の構成
    • 分析の視点と作業仮説
      • 市場構造、シグナル、およびトレンドの推進要因
      • デスクリサーチプログラム(二次資料)
        • 企業の年次報告書およびサステナビリティ報告書
        • 査読付き学術誌および学術文献
        • 企業ウェブサイト、製品資料、技術ノート
        • 決算説明資料および投資家向けブリーフィング
        • 法定提出書類および規制開示資料
        • 技術ホワイトペーパーおよび規格資料
        • 業界誌、専門誌、アナリスト・ブリーフ
        • 会議議事録、ウェビナー、およびセミナー資料
        • 政府統計ポータルおよび公開データ
        • プレスリリースおよび信頼性の高いメディア報道
        • 専門ニュースレターおよび厳選されたブリーフィング
        • セクター別データベースおよび参考資料リポジトリ
        • Fact.MR社内の独自データベースおよび過去の市場データセット
        • サブスクリプション型データセットおよび有料情報源
        • ソーシャルチャネル、コミュニティ、およびデジタルリスニングによる情報
        • その他のデスクリサーチ情報源
      • 専門家からの意見およびフィールドワーク(一次データ)
        • 主な手法
          • 定性インタビューおよび専門家への意見聴取
          • 定量調査および構造化データ収集
          • ハイブリッドアプローチ
        • 一次データが使用される理由
        • フィールド調査手法
          • インタビュー
          • アンケート調査
          • フォーカスグループ
          • 観察およびコンテキスト内調査
          • ソーシャルおよびコミュニティでの交流
        • 関与したステークホルダーの範囲
          • 経営幹部
          • 取締役
          • 社長および副社長
          • 研究開発・イノベーション責任者
          • 技術専門家
          • 各分野の専門家
          • 科学者
          • 医師およびその他の医療従事者
        • ガバナンス、倫理、およびデータスチュワードシップ
          • 研究倫理
          • データの完全性および取り扱い
      • ツール、モデル、および参照データベース
    • データエンジニアリングおよびモデル構築
      • データ取得および取り込み
      • クリーニング、正規化、および検証
      • 統合、三角測量、および分析
    • 品質保証および監査証跡
  4. 市場の背景
    • 市場の動向
      • 推進要因
      • 制約要因
      • 機会
      • トレンド
    • シナリオ予測
      • 楽観シナリオにおける需要
      • 現実的なシナリオにおける需要
      • 保守的シナリオにおける需要
    • 機会マップ分析
    • 製品ライフサイクル分析
    • サプライチェーン分析
    • 投資実現可能性マトリックス
    • バリューチェーン分析
    • PESTLE分析およびポーターの分析
    • 規制環境
    • 地域別親市場の展望
    • 生産および消費統計
    • 輸出入統計
  5. 2021年から2025年までの世界市場分析および2026年から2036年までの予測
    • 2021年から2025年までの過去の市場規模(価値、百万米ドル)の分析
    • 2026年から2036年までの現在および将来の市場規模(価値、百万米ドル)の予測
      • 前年比(YoY)成長トレンド分析
      • 絶対額($)における機会分析
  6. 2021年から2025年までの世界市場の価格分析および2026年から2036年までの予測
  7. バッテリータイプ別 世界市場分析(2021年~2025年)および予測(2026年~2036年)
    • はじめに/主な調査結果
    • バッテリータイプ別 過去市場規模(百万米ドル)の分析(2021年~2025年)
    • バッテリータイプ別 現在および将来の市場規模(百万米ドル)の分析および予測(2026年~2036年)
      • リチウム系固体電池
        • 硫化物電解質システム
        • 高分子電解質システム
      • ナトリウム系固体電池
    • 2021年から2025年までの電池タイプ別Y to o to Y成長トレンド分析
    • 2026年から2036年までの電池タイプ別絶対額市場機会分析
  8. 最終用途別:2021年から2025年までの世界市場分析および2026年から2036年までの予測
    • はじめに/主な調査結果
    • 最終用途別:2021年から2025年までの過去の市場規模(百万米ドル)分析
    • 最終用途別:2026年から2036年までの現在および将来の市場規模(百万米ドル)の分析および予測
      • 自動車
      • エネルギー貯蔵システム
      • 民生用電子機器
      • 航空宇宙・防衛
    • 最終用途別前年比成長率分析(2021年~2025年)
    • 最終用途別絶対市場規模機会分析(2026年~2036年)
  9. 地域別 2021年~2025年の世界市場分析および2026年~2036年の予測
    • はじめに
    • 地域別過去市場規模(百万米ドル)の分析(2021年~2025年)
    • 地域別現在の市場規模(百万米ドル)の分析および予測(2026年~2036年)
      • 北米
      • ラテンアメリカ
      • 西ヨーロッパ
      • 東ヨーロッパ
      • 東アジア
      • 南アジアおよび太平洋地域
      • 中東・アフリカ
    • 地域別市場魅力度分析
  10. 北米市場分析:2021年から2025年および2026年から2036年の予測(国別)
    • 市場分類別の過去市場規模(百万米ドル)の傾向分析:2021年から2025年
    • 市場分類別の市場規模(百万米ドル)の予測:2026年から2036年
      • 国別
        • 米国
        • カナダ
        • メキシコ
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 市場魅力度分析
      • 国別
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 主なポイント
  11. ラテンアメリカ市場分析 2021年~2025年および予測 2026年~2036年(国別)
    • 市場分類別 過去の市場規模(百万米ドル)の傾向分析:2021年~2025年
    • 市場分類別 市場規模(百万米ドル)の予測:2026年~2036年
      • 国別
        • ブラジル
        • チリ
        • その他のラテンアメリカ
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 市場魅力度分析
      • 国別
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 主なポイント
  12. 西ヨーロッパ市場分析:2021年から2025年および2026年から2036年の予測(国別)
    • 市場規模(過去値:百万米ドル)のトレンド分析(市場分類別、2021年から2025年)
    • 市場規模(予測値:百万米ドル)の予測(市場分類別、2026年から2036年)
      • 国別
        • ドイツ
        • 英国
        • イタリア
        • スペイン
        • フランス
        • 北欧
        • ベネルクス
        • 西ヨーロッパその他
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 市場魅力度分析
      • 国別
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 主なポイント
  13. 東欧市場分析 2021年~2025年および予測 2026年~2036年(国別)
    • 市場分類別の過去市場規模(百万米ドル)の傾向分析、2021年~2025年
    • 市場分類別の市場規模(百万米ドル)の予測、2026年~2036年
      • 国別
        • ロシア
        • ポーランド
        • ハンガリー
        • バルカン・バルト諸国
        • 東ヨーロッパのその他地域
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 市場魅力度分析
      • 国別
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 主なポイント
  14. 東アジア市場分析 2021年~2025年および2026年~2036年の予測、国別
    • 市場分類別の過去市場規模(百万米ドル)トレンド分析、2021年から2025年
    • 市場分類別の市場規模(百万米ドル)予測、2026年から2036年
      • 国別
        • 中国
        • 日本
        • 韓国
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 市場魅力度分析
      • 国別
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 主なポイント
  15. 南アジア・太平洋地域市場分析 2021年~2025年および2026年~2036年の予測、国別
    • 市場分類別の過去市場規模(百万米ドル)およびトレンド分析、2021年~2025年
    • 市場分類別の市場規模(百万米ドル)予測、2026年~2036年
      • 国別
        • インド
        • ASEAN
        • オーストラリア・ニュージーランド
        • その他の南アジアおよび太平洋地域
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 市場魅力度分析
      • 国別
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 主なポイント
  16. 中東・アフリカ市場分析 2021年~2025年および2026年~2036年の予測、国別
    • 市場分類別過去市場規模(百万米ドル)の推移分析、2021年から2025年
    • 市場分類別市場規模(百万米ドル)の予測、2026年から2036年
      • 国別
        • サウジアラビア王国
        • その他のGCC諸国
        • トルコ
        • 南アフリカ
        • その他のアフリカ連合加盟国
        • 中東・アフリカのその他地域
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 市場魅力度分析
      • 国別
      • バッテリータイプ別
      • 最終用途別
    • 主なポイント
  17. 主要国市場分析
    • 米国
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • バッテリータイプ別
        • 最終用途別
    • カナダ
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • バッテリータイプ別
        • 最終用途別
    • メキシコ
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • ブラジル
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • チリ
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • ドイツ
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • 英国
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • イタリア
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • スペイン
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池種別
        • 用途別
    • フランス
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池種別
        • 用途別
    • インド
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池種別
        • 用途別
    • ASEAN
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • オーストラリアおよびニュージーランド
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • 中国
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • 日本
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • 韓国
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 用途別
    • ロシア
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 用途別
    • ポーランド
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 用途別
    • ハンガリー
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • サウジアラビア王国
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • トルコ
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
    • 南アフリカ
      • 価格分析
      • 市場シェア分析(2025年)
        • 電池タイプ別
        • 最終用途別
  18. 市場構造分析
    • 競合ダッシュボード
    • 競合ベンチマーキング
    • 主要企業の市場シェア分析
      • 地域別
      • 電池タイプ別
      • 最終用途別
  19. 競合分析
    • 競合の詳細分析
      • QuantumScape Corporation
        • 概要
        • 製品ポートフォリオ
        • 市場セグメント別の収益性(製品/年代/販売チャネル/地域)
        • 販売拠点
        • 戦略の概要
          • マーケティング戦略
          • 製品戦略
          • チャネル戦略
      • トヨタ自動車株式会社
      • Solid Power Inc.
      • サムスンSDI株式会社
      • LGエナジーソリューション株式会社
      • Ilika plc
      • 村田製作所
      • 日立造船株式会社
      • パナソニックホールディングス株式会社
      • Narada Power
  20. 使用された仮定および略語

表の一覧

  • 表1:地域別世界市場規模(百万米ドル)予測、2021年~2036年
  • 表2:2021年から2036年までのバッテリー種類別世界市場規模(百万米ドル)予測
  • 表3:2021年から2036年までの最終用途別世界市場規模(百万米ドル)予測
  • 表4:2021年から2036年までの国別北米市場規模(百万米ドル)予測
  • 表5:2021年から2036年までの北米市場規模(百万米ドル)の予測(電池種別)
  • 表6:2021年から2036年までの北米市場規模(百万米ドル)の予測(最終用途別)
  • 表7:2021年から2036年までのラテンアメリカ市場規模(百万米ドル)の予測(国別)
  • 表8:ラテンアメリカにおけるバッテリー種別市場規模(百万米ドル)の予測(2021年~2036年)
  • 表9:ラテンアメリカにおける最終用途別市場規模(百万米ドル)の予測(2021年~2036年)
  • 表10:西ヨーロッパにおける国別市場規模(百万米ドル)の予測(2021年~2036年)
  • 表11:西ヨーロッパの市場規模(百万米ドル)の予測(電池種別、2021年~2036年)
  • 表12:西ヨーロッパの市場規模(百万米ドル)の予測(最終用途別、2021年~2036年)
  • 表13:東ヨーロッパの市場規模(百万米ドル)の予測(国別、2021年~2036年)
  • 表14:東ヨーロッパの市場規模(百万米ドル)の予測(電池種別、2021年~2036年)
  • 表15:東ヨーロッパの市場規模(百万米ドル)の予測(最終用途別、2021年~2036年)
  • 表16:東アジアの市場規模(百万米ドル)の予測(国別、2021年~2036年)
  • 表17:東アジアの市場規模(百万米ドル)の予測(バッテリータイプ別、2021年~2036年)
  • 表18:東アジアの市場規模(百万米ドル)の予測(最終用途別、2021年~2036年)
  • 表19:南アジア・太平洋地域の市場規模(百万米ドル)の予測(国別、2021年~2036年)
  • 表20:2021年から2036年までの南アジア・太平洋地域の市場規模(百万米ドル)の予測(電池タイプ別)
  • 表21:2021年から2036年までの南アジア・太平洋地域の市場規模(百万米ドル)の予測(最終用途別)
  • 表22:2021年から2036年までの中東・アフリカ地域の市場規模(百万米ドル)の予測(国別)
  • 表23:中東・アフリカの市場規模(百万米ドル)の予測(電池種別、2021年~2036年)
  • 表24:中東・アフリカの市場規模(百万米ドル)の予測(用途別、2021年~2036年)

図表一覧

  • 図1:世界市場の価格分析
  • 図2:2021年から2036年までの世界市場規模(百万米ドル)の予測
  • 図3:2026年および2036年におけるバッテリー種別ごとの世界市場シェアおよびBPS分析
  • 図4:2026年から2036年までのバッテリー種別ごとの世界市場の前年比成長率比較
  • 図5:バッテリータイプ別の世界市場魅力度分析
  • 図6:最終用途別の世界市場規模シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図7:最終用途別の世界市場前年比成長率比較(2026年~2036年)
  • 図8:最終用途別の世界市場魅力度分析
  • 図9:地域別世界市場規模(百万米ドル)シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図10:地域別世界市場の前年比成長率比較(2026年~2036年)
  • 図11:地域別世界市場の魅力度分析
  • 図12:北米市場の追加収益機会(2026年~2036年)
  • 図13:ラテンアメリカ市場の追加収益機会(2026年~2036年)
  • 図14:西ヨーロッパ市場の追加収益機会(2026年~2036年)
  • 図15:東ヨーロッパ市場の追加収益機会(2026年~2036年)
  • 図16:東アジア市場の追加収益機会(2026年~2036年)
  • 図17:南アジアおよび太平洋市場における追加収益機会(ドルベース)、2026年から2036年
  • 図18:中東・アフリカ市場における追加収益機会(ドルベース)、2026年から2036年
  • 図19:北米市場における国別市場シェアおよびBPS分析、2026年および2036年
  • 図20:北米市場におけるバッテリータイプ別の市場シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図21:北米市場におけるバッテリータイプ別の前年比成長率比較(2026年~2036年)
  • 図22:北米市場におけるバッテリータイプ別の市場魅力度分析
  • 図23:北米市場における用途別市場シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図24:北米市場における用途別の前年比成長率比較(2026年から2036年)
  • 図25:北米市場における用途別の市場魅力度分析
  • 図26:国別ラテンアメリカ市場における価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図27:電池タイプ別ラテンアメリカ市場における価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図28:電池タイプ別ラテンアメリカ市場の前年比成長率比較(2026年~2036年)
  • 図29:ラテンアメリカ市場におけるバッテリータイプ別の市場魅力度分析
  • 図30:ラテンアメリカ市場における最終用途別の市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図31:ラテンアメリカ市場における最終用途別の前年比成長率比較(2026年~2036年)
  • 図32:ラテンアメリカ市場における最終用途別の市場魅力度分析
  • 図33:西ヨーロッパ市場における国別市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図34:西ヨーロッパ市場におけるバッテリー種別市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図35:西ヨーロッパ市場におけるバッテリー種別前年比成長率の比較(2026年から2036年)
  • 図36:西ヨーロッパ市場におけるバッテリータイプ別の市場魅力度分析
  • 図37:西ヨーロッパ市場における最終用途別の市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図38:西ヨーロッパ市場における最終用途別の前年比成長率比較(2026年~2036年)
  • 図39:西ヨーロッパ市場における最終用途別の市場魅力度分析
  • 図40:東ヨーロッパ市場における国別の市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図41:東ヨーロッパ市場におけるバッテリータイプ別の市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図42:東ヨーロッパ市場におけるバッテリータイプ別の前年比成長率比較(2026年から2036年)
  • 図43:東ヨーロッパ市場におけるバッテリー種別ごとの市場魅力度分析
  • 図44:東ヨーロッパ市場における最終用途別市場シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図45:東ヨーロッパ市場における最終用途別の前年比成長率比較(2026年から2036年)
  • 図46:東ヨーロッパ市場における最終用途別市場魅力度分析
  • 図47:東アジア市場における国別市場シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図48:東アジア市場における電池タイプ別市場シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図49:東アジア市場における電池タイプ別前年比成長率の比較(2026年から2036年)
  • 図50:東アジア市場のバッテリータイプ別市場魅力度分析
  • 図51:東アジア市場における最終用途別の市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図52:東アジア市場における最終用途別の前年比成長率比較(2026年から2036年)
  • 図53:東アジア市場の最終用途別市場魅力度分析
  • 図54:南アジアおよび太平洋地域市場における国別市場シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図55:南アジアおよび太平洋地域市場における電池タイプ別市場シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図56:南アジアおよび太平洋地域市場における電池タイプ別の前年比成長率比較(2026年から2036年)
  • 図57:南アジア・太平洋地域の市場魅力度分析(電池タイプ別)
  • 図58:南アジア・太平洋地域の市場価値シェアおよびBPS分析(最終用途別、2026年および2036年)
  • 図59:南アジア・太平洋地域の市場前年比成長率比較(最終用途別、2026年から2036年)
  • 図60:南アジア・太平洋地域の市場魅力度分析(最終用途別)
  • 図61:中東・アフリカ市場の価値シェアおよびBPS分析(国別、2026年および2036年)
  • 図62:中東・アフリカ市場の価値シェアおよびBPS分析(バッテリータイプ別、2026年および2036年)
  • 図63:中東・アフリカ市場におけるバッテリータイプ別の前年比成長率比較(2026年~2036年)
  • 図64:中東・アフリカ市場におけるバッテリータイプ別の市場魅力度分析
  • 図65:中東・アフリカ市場における最終用途別の市場価値シェアおよびBPS分析(2026年および2036年)
  • 図66:中東・アフリカ市場における最終用途別前年比成長率の比較(2026年~2036年)
  • 図67:中東・アフリカ市場における最終用途別の市場魅力度分析
  • 図68:世界市場 – ティア構造分析
  • 図69:世界市場 – 企業別シェア分析


★調査レポート[世界の固体電池材料市場(2026年~2036年):電池種類別、用途別、地域別] (コード:FACT11802MR)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の固体電池材料市場(2026年~2036年):電池種類別、用途別、地域別]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆