![]() | • レポートコード:MRC2606C10227 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2026年4月 • レポート形態:英文、PDF、139ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:エネルギー・電力 |
| Single User(1名利用) | ¥532,440 (USD 3,480) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User(10名利用) | ¥798,660 (USD 5,220) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User(利用人数無制限) | ¥1,064,880 (USD 6,960) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版:¥685,440(税別、Single Userの場合)、納期:8-10営業日、詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要
世界のドライ電極プロセス市場の規模は、2025年に15億1600万米ドルと評価され、2032年には52億1900万米ドルに調整される見込みで、2026年から2032年の期間中に年平均成長率(CAGR)が19.2%と予測されています。
ドライ電極プロセスは、先進的なリチウムイオン電池電極製造技術です。このプロセスでは、製造中にNMPのような液体溶媒を使用しません。代わりに、活性材料、導電剤、バインダー(PTFEなど)を乾燥混合し、その後、せん断と繊維化を行って自己支持型の薄膜に直接圧縮し、これを電流コレクターと積層します。この技術の主な利点は、乾燥プロセスを排除することでコストを大幅に削減し、スペースを節約し、環境に優しく、エネルギー密度を向上させることにあります。
ドライ電極プロセスの上流には、カソードおよびアノードの活性材料(高ニッケル三元材料、リン酸鉄リチウム、シリコンベースのアノードなど)、導電性添加剤(カーボンブラック、カーボンナノチューブ、グラフェン)、特化したドライプロセス用バインダー(一般的にPTFEベースのポリマー)、およびアルミニウムと銅の電流コレクターが含まれます。設備面では、重要なシステムには高せん断混合ユニット、繊維化装置、ドライフィルム成形機、精密カレンダーシステムが含まれます。湿式処理と比較して、ドライ方式はバインダーの繊維化制御、粒子サイズの互換性、分散の均一性に対してより高い要求を課すため、設備の精度と材料の配合がコストと性能の重要な要素となります。
プロセスフローの観点から、活性材料、導電剤、バインダーは高エネルギーの機械的混合にさらされ、その際にPTFEがせん断力の下でフィブリル化ネットワーク構造を形成します。この繊維状のネットワークは、粒子を物理的に絡み合わせ、溶剤の蒸発なしに凝集性のある電極フィルムを生成します。その後、このフィルムは電流コレクターに押し付けられます。乾燥工程がないため、生産時間とエネルギー使用が大幅に削減され、溶剤回収システムも不要になります。
従来の湿式コーティング技術と比較して、ドライ電極プロセスは製造コストの低下、炭素排出の削減、より厚い電極設計の実現、エネルギー密度の向上といった潜在的な利点を提供します。これは、より高い面積負荷と厚い電極構造をサポートし、セルレベルのエネルギー密度を向上させ、製造フローを簡素化することができます。しかし、均一な材料分布、強固な界面接着、安定した導電ネットワーク、一貫した大規模生産収率を確保するためには技術的な課題が残っています。
業界のトレンドは、バッテリーセクターがより高いエネルギー密度とkWhあたりのコスト削減を目指す中で、ドライ電極プロセスがパイロット検証から産業化へと移行していることを示しています。特に、高ニッケルカソードシステムやシリコンリッチアノードに対して有望です。設備メーカーは、連続ドライフィルム形成および高速カレンダリング技術の開発を加速させており、材料供給者は溶剤フリーシステムに合わせたバインダーおよび導電性配合の最適化を進めています。初期の設備投資とプロセス調整コストは比較的高いものの、成功したスケールアップは溶剤、エネルギー、施設コストを削減することで粗利益を大幅に改善する可能性があります。長期的には、ドライ電極プロセスは次世代リチウムイオンバッテリー製造における重要な技術的アップグレードの道の一つと見なされています。
このレポートは、世界のドライ電極プロセス市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供します。企業別、地域・国別、フィルム形成方法別、用途別に定量的および定性的な分析が示されています。市場は常に変化しているため、このレポートでは競争、供給と需要のトレンド、さらには多くの市場における需要の変化に寄与する主要な要因を探ります。選定された競合他社の企業プロフィールや製品例、2025年の一部の主要企業の市場シェア推定も提供されています。
【主な特徴】
– 世界のドライ電極プロセス市場の規模と予測(消費価値:百万ドル)、2021-2032年
– 地域別および国別の世界のドライ電極プロセス市場の規模と予測(消費価値:百万ドル)、2021-2032年
– フィルム形成方法別および用途別の世界のドライ電極プロセス市場の規模と予測(消費価値:百万ドル)、2021-2032年
– 主要プレーヤーの世界のドライ電極プロセス市場シェア(収益:百万ドル)、2021-2026年
【このレポートの主な目的】
– 世界および主要国の総市場機会の規模を特定すること
– ドライ電極プロセスの成長可能性を評価すること
– 各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
– 市場に影響を与える競争要因を評価すること
このレポートは、企業概要、収益、粗利益、製品ポートフォリオ、地理的存在、主要な開発に基づいて、世界のドライ電極プロセス市場の主要プレーヤーをプロファイルしています。この研究に含まれる主要企業には、テスラ、LGエナジーソリューション、CATL、BYD、サムスンSDI、パナソニック、EVEエナジー、ゴーション、ホンムミアン、SKオンなどが含まれます。また、このレポートでは、市場の推進要因、制約、機会、新製品の発売や承認に関する重要な洞察も提供しています。
【市場セグメンテーション】
ドライ電極プロセス市場は、フィルム形成方法とアプリケーションによって分かれています。2021年から2032年の期間において、セグメント間の成長は、フィルム形成方法およびアプリケーション別の消費価値に関する正確な計算と予測を提供します。この分析は、特定のニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
フィルム形成方法による市場セグメント
– ドライロール成形
– ドライスプレー堆積
– 3Dプリンティング
– 押出成形
接着機構による市場セグメント
– PTFEフィブリレーション
– 熱可塑性接着剤
– 接着剤なし
電極ターゲットによる市場セグメント
– ドライカソード
– ドライアノード
– ハイブリッド
アプリケーションによる市場セグメント
– パワーバッテリー
– エネルギー貯蔵バッテリー
– 固体電池
– スーパーキャパシタ
プレイヤーによる市場セグメント、このレポートでは以下をカバーしています
– テスラ
– LGエナジーソリューション
– CATL
– BYD
– サムスンSDI
– パナソニック
– EVEエナジー
– ゴーション
– ホンムミアン
– SKオン
– サクー
– Tsingyaneエレクトロニクス
– LiCAPテクノロジーズ
– AMバッテリー
– アナファイト
– アテイオスシステムズ
– インテセルズ
– ドラゴンフライエナジー
– コペリオン
地域による市場セグメント、地域分析は以下をカバーしています
北アメリカ(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、その他のアジア太平洋)
南アメリカ(ブラジル、その他の南アメリカ)
中東およびアフリカ(トルコ、サウジアラビア、UAE、中東およびアフリカのその他の地域)
研究対象の内容は、合計13章で構成されています:
第1章では、ドライ電極プロセスの製品範囲、市場概要、市場推定の注意点および基準年について説明します。
第2章では、ドライ電極プロセスの主要プレイヤーをプロファイルし、2021年から2026年までの収益、粗利益、およびドライ電極プロセスの世界市場シェアを示します。
第3章では、ドライ電極プロセスの競争状況、収益、および主要プレイヤーの世界市場シェアを景観対比によって重点的に分析します。
第4章と第5章では、フィルム形成方法および用途別に市場規模をセグメント化し、2021年から2032年までのフィルム形成方法および用途別の消費価値と成長率を示します。
第6章、7章、8章、9章、10章では、国レベルでの市場規模データを分解し、2021年から2026年までの主要国の収益と市場シェアを示します。また、地域別、フィルム形成方法別、用途別の乾式電極プロセス市場予測を、2027年から2032年までの消費価値とともに提供します。
第11章では、市場の動態、ドライバー、制約、トレンド、ポーターのファイブフォース分析を扱います。
第12章では、乾式電極プロセスの主要原材料と主要サプライヤー、そして業界チェーンについて説明します。
第13章では、乾式電極プロセスの研究結果と結論を述べます。
1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 フィルム形成方法によるドライ電極プロセスの分類
1.3.1 概要:フィルム形成方法別の世界のドライ電極プロセス市場規模:2021年対2025年対2032年
1.3.2 2025年におけるフィルム形成方法別の世界のドライ電極プロセス消費価値市場シェア
1.3.3 ドライロール成形
1.3.4 ドライスプレー堆積
1.3.5 3Dプリンティング
1.3.6 押出成形
1.4 接着機構によるドライ電極プロセスの分類
1.4.1 概要:接着機構別の世界のドライ電極プロセス市場規模:2021年対2025年対2032年
1.4.2 2025年における接着機構別の世界のドライ電極プロセス消費価値市場シェア
1.4.3 PTFEフィブリレーション
1.4.4 熱可塑性接着剤
1.4.5 接着剤なし
1.5 電極ターゲットによるドライ電極プロセスの分類
1.5.1 概要:電極ターゲット別の世界のドライ電極プロセス市場規模:2021年対2025年対2032年
1.5.2 2025年における電極ターゲット別の世界のドライ電極プロセス消費価値市場シェア
1.5.3 ドライカソード
1.5.4 ドライアノード
1.5.5 ハイブリッド
1.6 アプリケーション別の世界のドライ電極プロセス市場
1.6.1 概要:アプリケーション別の世界のドライ電極プロセス市場規模:2021年対2025年対2032年
1.6.2 パワーバッテリー
1.6.3 エネルギー貯蔵バッテリー
1.6.4 固体電池
1.6.5 スーパーキャパシタ
1.7 世界のドライ電極プロセス市場規模と予測
1.8 地域別の世界のドライ電極プロセス市場規模と予測
1.8.1 地域別の世界のドライ電極プロセス市場規模:2021年対2025年対2032年
1.8.2 地域別の世界のドライ電極プロセス市場規模(2021年-2032年)
1.8.3 北米のドライ電極プロセス市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.4 ヨーロッパのドライ電極プロセス市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.5 アジア太平洋のドライ電極プロセス市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.6 南米のドライ電極プロセス市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.7 中東およびアフリカのドライ電極プロセス市場規模と展望(2021-2032)
2 企業プロフィール
2.1 テスラ
2.1.1 テスラの詳細
2.1.2 テスラの主要事業
2.1.3 テスラのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.1.4 テスラのドライ電極プロセスの収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.1.5 テスラの最近の動向と今後の計画
2.2 LGエナジーソリューション
2.2.1 LGエナジーソリューションの詳細
2.2.2 LGエナジーソリューションの主要事業
2.2.3 LGエナジーソリューションのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.2.4 LGエナジーソリューションのドライ電極プロセスの収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.2.5 LGエナジーソリューションの最近の動向と今後の計画
2.3 CATL
2.3.1 CATLの詳細
2.3.2 CATLの主要事業
2.3.3 CATLのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.3.4 CATLのドライ電極プロセスの収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.3.5 CATLの最近の動向と今後の計画
2.4 BYD
2.4.1 BYDの詳細
2.4.2 BYDの主要事業
2.4.3 BYDのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.4.4 BYDのドライ電極プロセスの収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.4.5 BYDの最近の動向と今後の計画
2.5 サムスンSDI
2.5.1 サムスンSDIの詳細
2.5.2 サムスンSDIの主要事業
2.5.3 サムスンSDIのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.5.4 サムスンSDIのドライ電極プロセスの収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.5.5 サムスンSDIの最近の動向と今後の計画
2.6 パナソニック
2.6.1 パナソニックの詳細
2.6.2 パナソニックの主要事業
2.6.3 パナソニックのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.6.4 パナソニックのドライ電極プロセスの収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.6.5 パナソニックの最近の動向と今後の計画
2.7 EVEエナジー
2.7.1 EVEエナジーの詳細
2.7.2 EVEエナジーの主要事業
2.7.3 EVEエナジーのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.7.4 EVEエナジーのドライ電極プロセスの収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.7.5 EVEエナジーの最近の動向と今後の計画
2.8 ゴーション
2.8.1 ゴーションの詳細
2.8.2 ゴーションの主要事業
2.8.3 ゴーションのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.8.4 ゴーションのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.8.5 ゴーションの最近の動向と今後の計画
2.9 ホンムミアン
2.9.1 ホンムミアンの詳細
2.9.2 ホンムミアンの主要事業
2.9.3 ホンムミアンのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.9.4 ホンムミアンのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.9.5 ホンムミアンの最近の動向と今後の計画
2.10 SKオン
2.10.1 SKオンの詳細
2.10.2 SKオンの主要事業
2.10.3 SKオンのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.10.4 SKオンのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.10.5 SKオンの最近の動向と今後の計画
2.11 サクー
2.11.1 サクーの詳細
2.11.2 サクーの主要事業
2.11.3 サクーのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.11.4 サクーのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.11.5 サクーの最近の動向と今後の計画
2.12 ツィンギャネエレクトロニクス
2.12.1 ツィンギャネエレクトロニクスの詳細
2.12.2 ツィンギャネエレクトロニクスの主要事業
2.12.3 ツィンギャネエレクトロニクスのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.12.4 ツィンギャネエレクトロニクスのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.12.5 ツィンギャネエレクトロニクスの最近の動向と今後の計画
2.13 LiCAPテクノロジーズ
2.13.1 LiCAPテクノロジーズの詳細
2.13.2 LiCAPテクノロジーズの主要事業
2.13.3 LiCAPテクノロジーズのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.13.4 LiCAPテクノロジーズのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.13.5 LiCAPテクノロジーズの最近の動向と今後の計画
2.14 AMバッテリー
2.14.1 AMバッテリーの詳細
2.14.2 AMバッテリーの主要事業
2.14.3 AMバッテリーのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.14.4 AMバッテリーのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.14.5 AMバッテリーの最近の動向と今後の計画
2.15 アナファイト
2.15.1 アナファイトの詳細
2.15.2 アナファイトの主要事業
2.15.3 アナファイトのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.15.4 アナファイトのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.15.5 アナファイトの最近の動向と今後の計画
2.16 アテイオスシステムズ
2.16.1 アテイオスシステムズの詳細
2.16.2 アテイオスシステムズの主要事業
2.16.3 アテイオスシステムズのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.16.4 アテイオスシステムズのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.16.5 アテイオスシステムズの最近の動向と今後の計画
2.17 インテセルズ
2.17.1 インテセルズの詳細
2.17.2 インテセルズの主要事業
2.17.3 インテセルズのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.17.4 インテセルズのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.17.5 インテセルズの最近の動向と今後の計画
2.18 ドラゴンフライエナジー
2.18.1 ドラゴンフライエナジーの詳細
2.18.2 ドラゴンフライエナジーの主要事業
2.18.3 ドラゴンフライエナジーのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.18.4 ドラゴンフライエナジーのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.18.5 ドラゴンフライエナジーの最近の動向と今後の計画
2.19 コペリオン
2.19.1 コペリオンの詳細
2.19.2 コペリオンの主要事業
2.19.3 コペリオンのドライ電極プロセス製品とソリューション
2.19.4 コペリオンのドライ電極プロセスの収益、粗利益率、市場シェア(2021-2026)
2.19.5 コペリオンの最近の動向と今後の計画
3 市場競争、プレイヤー別
3.1 グローバルドライ電極プロセスの収益とプレイヤー別シェア(2021-2026)
3.2 市場シェア分析(2025)
3.2.1 企業収益によるドライ電極プロセスの市場シェア
3.2.2 2025年のトップ3ドライ電極プロセスプレイヤーの市場シェア
3.2.3 2025年のトップ6ドライ電極プロセスプレイヤーの市場シェア
3.3 ドライ電極プロセス市場:全体的な企業の足跡分析
3.3.1 ドライ電極プロセス市場:地域別の足跡
3.3.2 ドライ電極プロセス市場:企業の製品タイプ別の足跡
3.3.3 ドライ電極プロセス市場:企業の製品アプリケーション別の足跡
3.4 新規市場参入者と市場参入の障壁
3.5 合併、買収、契約、及び協力
4 市場規模:フィルム形成方法別セグメント
4.1 フィルム形成方法別の世界のドライ電極プロセス消費価値と市場シェア(2021-2026)
4.2 フィルム形成方法別の世界のドライ電極プロセス市場予測(2027-2032)
5 市場規模:アプリケーション別セグメント
5.1 アプリケーション別の世界のドライ電極プロセス消費価値市場シェア(2021-2026)
5.2 アプリケーション別の世界のドライ電極プロセス市場予測(2027-2032)
6 北アメリカ
6.1 フィルム形成方法別の北アメリカのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)
6.2 アプリケーション別の北アメリカのドライ電極プロセス市場規模(2021-2032)
6.3 国別の北アメリカのドライ電極プロセス市場規模
6.3.1 国別の北アメリカのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)
6.3.2 アメリカ合衆国のドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
6.3.3 カナダのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
6.3.4 メキシコのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
7 ヨーロッパ
7.1 フィルム形成方法別のヨーロッパのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)
7.2 アプリケーション別のヨーロッパのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)
7.3 国別のヨーロッパのドライ電極プロセス市場規模
7.3.1 国別のヨーロッパのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)
7.3.2 ドイツのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
7.3.3 フランスのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
7.3.4 イギリスのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
7.3.5 ロシアのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
7.3.6 イタリアのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
8 アジア太平洋
8.1 アジア太平洋のドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2021-2032)
8.2 アジア太平洋のドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2021-2032)
8.3 アジア太平洋のドライ電極プロセス市場規模(地域別)
8.3.1 アジア太平洋のドライ電極プロセス消費価値(地域別)(2021-2032)
8.3.2 中国のドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
8.3.3 日本のドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
8.3.4 韓国のドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
8.3.5 インドのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
8.3.6 東南アジアのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
8.3.7 オーストラリアのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
9 南アメリカ
9.1 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2021-2032)
9.2 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2021-2032)
9.3 南アメリカのドライ電極プロセス市場規模(国別)
9.3.1 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(国別)(2021-2032)
9.3.2 ブラジルのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
9.3.3 アルゼンチンのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
10 中東およびアフリカ
10.1 中東およびアフリカのドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2021-2032)
10.2 中東およびアフリカのドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2021-2032)
10.3 中東およびアフリカのドライ電極プロセス市場規模(国別)
10.3.1 中東およびアフリカのドライ電極プロセス消費価値(国別)(2021-2032)
10.3.2 トルコのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
10.3.3 サウジアラビアのドライ電極プロセス市場規模と予測(2021-2032)
10.3.4 UAEドライ電極プロセス市場の規模と予測(2021-2032)
11 市場動向
11.1 ドライ電極プロセス市場の推進要因
11.2 ドライ電極プロセス市場の制約要因
11.3 ドライ電極プロセスのトレンド分析
11.4 ポーターのファイブフォース分析
11.4.1 新規参入者の脅威
11.4.2 供給者の交渉力
11.4.3 バイヤーの交渉力
11.4.4 代替品の脅威
11.4.5 競争の激化
12 業界チェーン分析
12.1 ドライ電極プロセス業界チェーン
12.2 ドライ電極プロセスの上流分析
12.3 ドライ電極プロセスの中流分析
12.4 ドライ電極プロセスの下流分析
13 研究結果と結論
14 付録
14.1 方法論
14.2 研究プロセスとデータソース
14.3 免責事項
表1. フィルム形成方法別の世界のドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表2. 接着メカニズム別の世界のドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表3. 電極ターゲット別の世界のドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表4. アプリケーション別の世界のドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表5. 地域別の世界のドライ電極プロセス消費価値(2021-2026年)および(百万米ドル)
表6. 地域別の世界のドライ電極プロセス消費価値(2027-2032年)および(百万米ドル)
表7. テスラ会社情報、本社、主要競合他社
表8. テスラの主要事業
表9. テスラのドライ電極プロセス製品とソリューション
表10. テスラのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表11. テスラの最近の動向と今後の計画
表12. LGエナジーソリューション会社情報、本社、主要競合他社
表13. LGエナジーソリューションの主要事業
表14. LGエナジーソリューションのドライ電極プロセス製品とソリューション
表15. LGエナジーソリューションのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表16. LGエナジーソリューションの最近の動向と今後の計画
表17. CATL会社情報、本社、主要競合他社
表18. CATLの主要事業
表19. CATLのドライ電極プロセス製品とソリューション
表20. CATLのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表21. BYD会社情報、本社、主要競合他社
表22. BYDの主要事業
表23. BYDのドライ電極プロセス製品とソリューション
表24. BYDのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表25. BYDの最近の動向と今後の計画
テーブル26. サムスンSDI 会社情報、本社、主要競合他社
テーブル27. サムスンSDI 主要事業
テーブル28. サムスンSDI ドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル29. サムスンSDI ドライ電極プロセスの収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル30. サムスンSDI 最近の動向と今後の計画
テーブル31. パナソニック 会社情報、本社、主要競合他社
テーブル32. パナソニック 主要事業
テーブル33. パナソニック ドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル34. パナソニック ドライ電極プロセスの収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル35. パナソニック 最近の動向と今後の計画
テーブル36. EVEエナジー 会社情報、本社、主要競合他社
テーブル37. EVEエナジー 主要事業
テーブル38. EVEエナジー ドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル39. EVEエナジー ドライ電極プロセスの収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル40. EVEエナジー 最近の動向と今後の計画
テーブル41. ゴーション 会社情報、本社、主要競合他社
テーブル42. ゴーション 主要事業
テーブル43. ゴーション ドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル44. ゴーション ドライ電極プロセスの収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル45. ゴーション 最近の動向と今後の計画
テーブル46. ホンムミアン 会社情報、本社、主要競合他社
テーブル47. ホンムミアン 主要事業
テーブル48. ホンムミアン ドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル49. ホンムミアン ドライ電極プロセスの収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル50. ホンムミアン 最近の動向と今後の計画
テーブル51. SKオン 会社情報、本社、主要競合他社
テーブル52. SKオン 主要事業
テーブル53. SKオン ドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル54. SKオン ドライ電極プロセスの収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル55. SKオンの最近の動向と今後の計画
テーブル56. Sakuuの会社情報、本社、主要競合他社
テーブル57. Sakuuの主要事業
テーブル58. Sakuuのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル59. Sakuuのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル60. Sakuuの最近の動向と今後の計画
テーブル61. Tsingyane Electronicsの会社情報、本社、主要競合他社
テーブル62. Tsingyane Electronicsの主要事業
テーブル63. Tsingyane Electronicsのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル64. Tsingyane Electronicsのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル65. Tsingyane Electronicsの最近の動向と今後の計画
テーブル66. LiCAP Technologiesの会社情報、本社、主要競合他社
テーブル67. LiCAP Technologiesの主要事業
テーブル68. LiCAP Technologiesのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル69. LiCAP Technologiesのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル70. LiCAP Technologiesの最近の動向と今後の計画
テーブル71. AM Batteryの会社情報、本社、主要競合他社
テーブル72. AM Batteryの主要事業
テーブル73. AM Batteryのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル74. AM Batteryのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル75. AM Batteryの最近の動向と今後の計画
テーブル76. Anaphiteの会社情報、本社、主要競合他社
テーブル77. Anaphiteの主要事業
テーブル78. Anaphiteのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル79. Anaphiteのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル80. Anaphiteの最近の動向と今後の計画
テーブル81. Ateios Systemsの会社情報、本社、主要競合他社
テーブル82. Ateios Systemsの主要事業
テーブル83. Ateios Systemsのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル84. Ateios Systemsのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル85. Ateios Systemsの最近の開発と今後の計画
テーブル86. Intecellsの会社情報、本社および主要競合他社
テーブル87. Intecellsの主要事業
テーブル88. Intecellsのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル89. Intecellsのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル90. Intecellsの最近の開発と今後の計画
テーブル91. Dragonfly Energyの会社情報、本社および主要競合他社
テーブル92. Dragonfly Energyの主要事業
テーブル93. Dragonfly Energyのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル94. Dragonfly Energyのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル95. Dragonfly Energyの最近の開発と今後の計画
テーブル96. Coperionの会社情報、本社および主要競合他社
テーブル97. Coperionの主要事業
テーブル98. Coperionのドライ電極プロセス製品とソリューション
テーブル99. Coperionのドライ電極プロセス収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル100. Coperionの最近の開発と今後の計画
テーブル101. グローバルドライ電極プロセス収益(百万米ドル)プレイヤー別(2021-2026)
テーブル102. グローバルドライ電極プロセス収益シェアプレイヤー別(2021-2026)
テーブル103. 会社タイプ別のドライ電極プロセスの内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
テーブル104. 2025年の収益に基づくドライ電極プロセスにおけるプレイヤーの市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
テーブル105. 主要ドライ電極プロセスプレイヤーの本社
テーブル106. ドライ電極プロセスマーケット:会社製品タイプのフットプリント
テーブル107. ドライ電極プロセスマーケット:会社製品アプリケーションのフットプリント
テーブル108. ドライ電極プロセスの新規市場参入者と市場参入の障壁
テーブル109. ドライ電極プロセスの合併、買収、契約、及びコラボレーション
テーブル110. グローバルドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)フィルム形成方法別(2021-2026)
テーブル111. グローバルドライ電極プロセス消費価値シェアフィルム形成方法別(2021-2026)
テーブル112. グローバルドライ電極プロセス消費価値予測フィルム形成方法別(2027-2032)
テーブル113. グローバルドライ電極プロセス消費価値アプリケーション別(2021-2026)
テーブル114. グローバルドライ電極プロセス消費価値予測アプリケーション別(2027-2032)
テーブル115. 北米ドライ電極プロセス消費価値フィルム形成方法別(2021-2026) & (百万米ドル)
テーブル116. 北米ドライ電極プロセス消費価値フィルム形成方法別(2027-2032) & (百万米ドル)
テーブル117. 北米ドライ電極プロセス消費価値アプリケーション別(2021-2026) & (百万米ドル)
テーブル118. 北米ドライ電極プロセス消費価値アプリケーション別(2027-2032) & (百万米ドル)
テーブル119. 北米ドライ電極プロセス消費価値国別(2021-2026) & (百万米ドル)
テーブル120. 北米ドライ電極プロセス消費価値国別(2027-2032) & (百万米ドル)
テーブル121. ヨーロッパドライ電極プロセス消費価値フィルム形成方法別(2021-2026) & (百万米ドル)
テーブル122. ヨーロッパドライ電極プロセス消費価値フィルム形成方法別(2027-2032) & (百万米ドル)
テーブル123. ヨーロッパドライ電極プロセス消費価値アプリケーション別(2021-2026) & (百万米ドル)
テーブル124. ヨーロッパドライ電極プロセス消費価値アプリケーション別(2027-2032) & (百万米ドル)
テーブル125. ヨーロッパドライ電極プロセス消費価値国別(2021-2026) & (百万米ドル)
テーブル126. ヨーロッパドライ電極プロセス消費価値国別(2027-2032) & (百万米ドル)
テーブル127. アジア太平洋ドライ電極プロセス消費価値フィルム形成方法別(2021-2026) & (百万米ドル)
テーブル128. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル129. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル130. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル131. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値(地域別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル132. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値(地域別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル133. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル134. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル135. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル136. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル137. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(国別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル138. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(国別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル139. 中東・アフリカのドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル140. 中東・アフリカのドライ電極プロセス消費価値(フィルム形成方法別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル141. 中東・アフリカのドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル142. 中東・アフリカのドライ電極プロセス消費価値(用途別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル143. 中東・アフリカのドライ電極プロセス消費価値(国別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル144. 中東・アフリカのドライ電極プロセス消費価値(国別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル145. ドライ電極プロセスのグローバル主要プレーヤー(原材料)
表146. グローバルドライ電極プロセスの典型的な顧客
図の一覧
図1. ドライ電極プロセスの画像
図2. フィルム形成方法別のグローバルドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図3. 2025年のフィルム形成方法別のグローバルドライ電極プロセス消費価値の市場シェア
図4. ドライロール成形
図5. ドライスプレー堆積
図6. 3Dプリンティング
図7. 押出成形
図8. 接着機構別のグローバルドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図9. 2025年の接着機構別のグローバルドライ電極プロセス消費価値の市場シェア
図10. PTFEフィブリレーション
図11. 熱可塑性接着剤
図12. 接着剤なし
図13. 電極ターゲット別のグローバルドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図14. 2025年の電極ターゲット別のグローバルドライ電極プロセス消費価値の市場シェア
図15. ドライカソード
図16. ドライアノード
図17. ハイブリッド
図18. アプリケーション別のグローバルドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図19. 2025年のアプリケーション別のグローバルドライ電極プロセス消費価値の市場シェア
図20. パワーバッテリーの画像
図21. エネルギー貯蔵バッテリーの画像
図22. 固体電池の画像
図23. スーパーキャパシタの画像
図24. グローバルドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル):2021年、2025年、2032年
図25. グローバルドライ電極プロセス消費価値と予測(2021-2032年)および(百万米ドル)
図26. 地域別のグローバル市場ドライ電極プロセス消費価値(百万米ドル)比較(2021年対2025年対2032年)
図27. 2021年から2032年の地域別グローバルドライ電極プロセス消費価値の市場シェア
図28. 2025年の地域別グローバルドライ電極プロセス消費価値の市場シェア
図29. 北米のドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図30. ヨーロッパのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図31. アジア太平洋のドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図32. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図33. 中東およびアフリカのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図34. 企業の最近の3つの開発と今後の計画
図35. 2025年におけるグローバルドライ電極プロセスの収益シェア(プレイヤー別)
図36. 2025年におけるドライ電極プロセス市場シェア(企業タイプ別:Tier 1、Tier 2、Tier 3)
図37. 2025年におけるプレイヤー収益別のドライ電極プロセス市場シェア
図38. 2025年におけるトップ3のドライ電極プロセスプレイヤーの市場シェア
図39. 2025年におけるトップ6のドライ電極プロセスプレイヤーの市場シェア
図40. 2021-2026年におけるフィルム形成方法別のグローバルドライ電極プロセス消費価値シェア
図41. 2027-2032年におけるフィルム形成方法別のグローバルドライ電極プロセス市場シェア予測
図42. 2021-2026年におけるアプリケーション別のグローバルドライ電極プロセス消費価値シェア
図43. 2027-2032年におけるアプリケーション別のグローバルドライ電極プロセス市場シェア予測
図44. 2021-2032年におけるフィルム形成方法別の北アメリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア
図45. 2021-2032年におけるアプリケーション別の北アメリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア
図46. 2021-2032年における国別の北アメリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア
図47. アメリカ合衆国のドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図48. カナダのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図49. メキシコのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図50. 2021-2032年におけるフィルム形成方法別のヨーロッパのドライ電極プロセス消費価値市場シェア
図51. ヨーロッパのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(用途別)(2021-2032)
図52. ヨーロッパのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(国別)(2021-2032)
図53. ドイツのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図54. フランスのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図55. イギリスのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図56. ロシアのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図57. イタリアのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図58. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値市場シェア(フィルム形成方法別)(2021-2032)
図59. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値市場シェア(用途別)(2021-2032)
図60. アジア太平洋地域のドライ電極プロセス消費価値市場シェア(地域別)(2021-2032)
図61. 中国のドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図62. 日本のドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図63. 韓国のドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図64. インドのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図65. 東南アジアのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図66. オーストラリアのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図67. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(フィルム形成方法別)(2021-2032)
図68. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(用途別)(2021-2032)
図69. 南アメリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(国別)(2021-2032)
図70. ブラジルのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図71. アルゼンチンのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032)&(百万米ドル)
図72. 中東およびアフリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(フィルム形成方法別)(2021-2032年)
図73. 中東およびアフリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図74. 中東およびアフリカのドライ電極プロセス消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図75. トルコのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図76. サウジアラビアのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図77. UAEのドライ電極プロセス消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図78. ドライ電極プロセス市場の推進要因
図79. ドライ電極プロセス市場の制約要因
図80. ドライ電極プロセス市場のトレンド
図81. ポーターのファイブフォース分析
図82. ドライ電極プロセスの産業チェーン
図83. 方法論
図84. 研究プロセスとデータソース
| ※ドライ電極プロセスは、主にリチウムイオン電池や他の電池システムで使用される電極の製造方法の一つです。このプロセスは、湿式プロセスとは異なり、溶媒を使用せずに乾燥状態で電極材料を形成することを特徴としています。ドライ電極プロセスは、環境負荷の低減や生産効率の向上を目指して開発され、近年、注目を集めています。 このプロセスにはいくつかの種類があります。一つは、スリーステッププロセスです。この方法では、材料の混合、成形、そして圧縮という三つのステップが順を追って行われます。最初に、活物質、導電材、バインダーを均等に混合し、それを成形して薄膜状の電極を作成します。次に、成形した電極を圧縮して密度を高め、最終的には特定の形状や厚さに仕上げます。また、別の方法として、ロールコーティング技術があり、これは材料を基板に連続的に塗布する形で電極を製造する手法です。 ドライ電極プロセスは、特にリチウムイオン電池の電極製造において広く用いられています。リチウムイオン電池は、スマートフォンや電気自動車などで一般的に使用されており、高エネルギー密度と長寿命をもたらします。ドライ電極プロセスを用いることで、バッテリーの生産コストを削減し、環境への影響を最小限に抑えることが可能です。このような電極は、特に高い電気伝導性と良好なメカニカル特性を持つことが求められます。 このプロセスにはいくつかの関連技術もあります。たとえば、3Dプリンティング技術を用いることで、より複雑な形状の電極を製造することが可能になります。また、ナノテクノロジーを駆使して、電極材料の表面積を増大させ、電池の性能を向上させることができます。こうした技術革新によって、ドライ電極プロセスの応用範囲はさらに広がっています。 ドライ電極プロセスは、エネルギー密度を向上させるための新しい材料開発とも密接に関連しています。例えば、シリコンのような新規なアノード材料の研究が進められています。これらの材料は、リチウムイオン電池の性能を向上させる潜在能力を持っており、ドライ電極プロセスを通じてその特性を最大限に引き出すことができると考えられています。 さらに、ドライ電極プロセスは、サステナブルな製造方法としても期待されています。従来の湿式プロセスでは、大量の水や有機溶媒が必要ですが、ドライ電極プロセスではこれらの化学物質を使用しないため、環境負荷を大きく減少させることができます。これにより、製造過程におけるコスト削減だけでなく、エコロジカルな意味でも大きな利点があります。 最近では、ドライ電極プロセスの商業化も進行しており、複数の企業によって実証実験が行われています。一部の企業は、この技術を用いた電池の量産体制を整えており、従来の技術に代わる新たなスタンダードとしての地位を確立しつつあります。また、この技術は、電気自動車の普及や再生可能エネルギー分野でも重要な役割を果たすと期待されています。 総じて、ドライ電極プロセスは、リチウムイオン電池の製造において新しい可能性を切り開く技術であり、その利点は多岐にわたります。環境への配慮やコスト効率の良さ、さらには高性能な電極の製造が可能なことから、今後もさらなる研究開発が期待される分野です。 |

• 日本語訳:世界のドライ電極プロセス市場2026年~2032年予測:フィルム形成法別(ドライロール成形、ドライスプレー堆積、3Dプリンティング、押出成形)
• レポートコード:MRC2606C10227 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
