![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ04035 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、154ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:化学&材料 |
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レポート概要
グローバルLFPバッテリーリサイクルブラックマス市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の13億3,000万米ドルから2032年までに30億9,000万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)12.8%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
LFPバッテリーリサイクルブラックマスとは、使用済みLFPバッテリーが放電、解体、破砕、熱分解、精密分離のプロセスを経て、ケース、セパレーター、銅/アルミニウム集電体、その他の非活物質成分が効果的に除去された後に得られる、主にリン酸鉄リチウム活物質、少量のグラファイト、および残存成分で構成される黒色の微細粒状混合物を指します。2025年には、このセグメントは70%の設備稼働率と約48%の平均業界粗利益を達成しました。生産量は約917,000トンに達し、平均価格は1トンあたり1,450米ドルでした。アップストリームは、大連環保、傑邦精密、奇能自動化、STEINERT GmbH(ドイツ)などの主要設備サプライヤーによって推進され、破砕、分離、および熱分解システムを提供しています。ミッドストリームは、高効率な材料再生を可能にするため、精密なブラックマスの調製、リチウムと鉄の濃縮、および深部の不純物除去に焦点を当てています。ダウンストリームのアプリケーションは、電気自動車のトラクションバッテリーおよび大規模エネルギー貯蔵システムにわたります。主要顧客には、BYD、CATL、Gotion High-Tech、Tesla、Fluenceなどが含まれます。
LFPバッテリーリサイクルブラックマスは、リン酸鉄リチウムバッテリーがエネルギー貯蔵、低速車両、電気バス、および電力バックアップシステムにおいて、より大きな交換サイクルに入るにつれて、その関連性が高まります。ニッケル・コバルト系ブラックマスとは異なり、その価値は高価値金属よりも、リチウム回収、材料再利用効率、加工コスト、およびクローズドループサプライチェーン要件によってより推進されます。アプリケーションは、リチウム塩抽出、再生LFP正極材、および低コストのバッテリー材料リサイクルルートに集中するでしょう。業界の主要な課題は、低い金属価値下での経済的回収であるため、サプライヤーはリサイクルの商業的持続可能性を確保するため、分離純度、リチウム収率、化学品消費量、およびスケール効率を改善する必要があります。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者にグローバルLFPバッテリーリサイクルブラックマス市場の360°の視点を提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにしています。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上を詳細に分析しています。各地域の主要な製品、競争環境、およびダウンストリーム需要トレンドが明確に詳細化されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、マージン、価格戦略、および主要顧客)をプロファイル化し、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにしています。
簡潔なサプライチェーン概要は、アップストリームサプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと未充足の需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
企業別
* Brunp Recycling (中国)
* GEM (中国)
* Umicore (ベルギー)
* Redwood Materials (米国)
* Huayou Cobalt (中国)
* SungEel HiTech (韓国)
* POSCO HY Clean Metal (韓国)
* Hydrovolt (ノルウェー)
* Ascend Elements (米国)
* Cirba Solutions (米国)
* Ecobat (米国)
* Fortum Battery Solutions (フィンランド)
* Duesenfeld (ドイツ)
タイプ別セグメント
* LFP-IIA
* LFP-IIB
技術別セグメント
* 乾式製錬
* 湿式回収
内容物別セグメント
* 2.0%≦Li<3.50%
* Li≧3.5%
* その他
アプリケーション別セグメント
* パワーバッテリー
* エネルギー貯蔵バッテリー
* その他
地域別販売
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ
**[章構成]**
第1章:LFPバッテリーリサイクルブラックマス調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、販売、生産を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析します。量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、およびM&Aの動きと集中度を評価します。
第4章:高マージン製品セグメントを明らかにします。販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:ダウンストリーム市場機会に焦点を当てます。アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイル化します。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイル化し、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:欧州:地域別の販売、収益、およびアプリケーション別とメーカー別の市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイル化し、高い潜在的な拡大領域を明らかにします。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイル化し、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東・アフリカ:アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイル化し、投資見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイル化します。製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンを詳述し、トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示します。
第13章:サプライチェーン:アップストリームの原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、およびダウンストリームチャネルとディストリビューターの役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
**[本レポートの重要性]**
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下を行うことを可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)および高マージンセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分します。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利な交渉を行います。
* 競合他社の事業、マージン、および戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜きます。
* アップストリームおよびダウンストリームの可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ります。
* この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変革します。
1 本調査の範囲
1.1 LFP電池リサイクルブラックマスの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界LFP電池リサイクルブラックマス市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 LFP-ⅡA
1.2.3 LFP-ⅡB
1.3 技術別市場セグメンテーション
1.3.1 技術別世界LFP電池リサイクルブラックマス市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 熱冶金法による精錬
1.3.3 湿式冶金法による回収
1.4 含有量別市場セグメンテーション
1.4.1 含有量別世界LFPバッテリーリサイクルブラックマス市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 2.0%≤Li<3.50%
1.4.3 Li≥3.5%
1.4.4 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界LFP電池リサイクルブラックマス市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 動力用電池
1.5.3 蓄電用電池
1.5.4 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のLFP電池リサイクルブラックマス売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のLFP電池リサイクルブラックマス売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界LFP電池リサイクル黒質量の販売量推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界LFP電池リサイクル黒質量販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界LFP電池リサイクルブラックマス生産能力および稼働率(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界LFPバッテリー再生ブラックマス販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別 世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のLFP電池リサイクルブラックマス メーカー別売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別 世界の売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 LFP-ⅡA:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 LFP-ⅡB:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のLFPバッテリーリサイクルブラックマス市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界LFPバッテリー再生ブラックマス販売実績
4.1.1 タイプ別世界LFPバッテリー再生ブラックマス販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界LFPバッテリー再生ブラックマス売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 技術別世界LFPバッテリー再生ブラックマス販売実績
4.2.1 技術別 世界のLFP電池リサイクル黒色質量販売量(2021年~2032年)
4.2.2 技術別 世界のLFP電池リサイクル黒色質量売上高(2021年~2032年)
4.2.3 技術別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 含有成分別 世界のLFPバッテリー再生ブラックマス販売実績
4.3.1 含有成分別 世界のLFPバッテリー再生ブラックマス販売量(2021年~2032年)
4.3.2 含有成分別 世界のLFPバッテリー再生ブラックマス売上高(2021年~2032年)
4.3.3 含有量別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界LFPバッテリーリサイクルブラックマス売上高
5.1.1 用途別世界過去実績および予測売上高(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界LFPバッテリーリサイクルブラックマス売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界LFP電池リサイクルブラックマス生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 韓国
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のLFPバッテリー再生ブラックマス:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米のLFP電池リサイクルブラックマス市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州LFPバッテリーリサイクルブラックマス市場の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州におけるLFP電池リサイクルブラックマスの市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の用途別LFPバッテリーリサイクルブラックマス販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の地域別LFPバッテリーリサイクルブラックマス市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のLFPバッテリー再生ブラックマス:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のLFP電池リサイクルブラックマス市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおけるLFP電池リサイクルブラックマスの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのLFPバッテリー再生ブラックマス市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ブルンプ・リサイクリング(中国)
12.1.1 ブルンプ・リサイクリング(中国)の企業情報
12.1.2 ブルンプ・リサイクリング(中国)の事業概要
12.1.3 ブルンプ・リサイクリング(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ブルンプ・リサイクリング(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 ブルンプ・リサイクリング(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の製品別販売状況
12.1.6 ブルンプ・リサイクリング(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の用途別販売状況
12.1.7 ブルンプ・リサイクリング(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の地域別販売状況
12.1.8 ブルンプ・リサイクリング(中国)のLFP電池リサイクルブラックマスに関するSWOT分析
12.1.9 ブルンプ・リサイクリング(中国)の最近の動向
12.2 GEM(中国)
12.2.1 GEM(中国)の企業情報
12.2.2 GEM(中国)の事業概要
12.2.3 GEM(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 GEM(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 GEM(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の製品別販売量
12.2.6 GEM(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の用途別販売量
12.2.7 GEM(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の地域別販売量
12.2.8 GEM(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:SWOT分析
12.2.9 GEM(中国)の最近の動向
12.3 ユーミコア(ベルギー)
12.3.1 ユーミコア(ベルギー)の企業情報
12.3.2 ユーミコア(ベルギー)の事業概要
12.3.3 ユーミコア(ベルギー)のLFP電池リサイクルブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ユーミコア(ベルギー)のLFP電池リサイクルブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のユーミコア(ベルギー)のLFP電池リサイクルブラックマスの製品別販売量
12.3.6 ユーミコア (ベルギー)LFP電池リサイクルブラックマスの2025年用途別売上高
12.3.7 ユーミコア(ベルギー)LFP電池リサイクルブラックマスの2025年地域別売上高
12.3.8 ユーミコア(ベルギー)のLFP電池リサイクルブラックマス:SWOT分析
12.3.9 ユーミコア(ベルギー)の最近の動向
12.4 レッドウッド・マテリアルズ(米国)
12.4.1 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の企業情報
12.4.2 レッドウッド・マテリアルズ (米国)事業概要
12.4.3 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のLFP電池リサイクルブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のLFP電池リサイクルブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマス:2025年の製品別販売状況
12.4.6 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマス:2025年の用途別販売状況
12.4.7 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマス:2025年の地域別販売状況
12.4.8 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のLFP電池リサイクルブラックマスに関するSWOT分析
12.4.9 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の最近の動向
12.5 華友コバルト(中国)
12.5.1 華友コバルト(中国)の企業情報
12.5.2 華友コバルト(中国)の事業概要
12.5.3 華友コバルト(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 華友コバルト(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 華友コバルト(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の製品別販売量
12.5.6 華友コバルト(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の用途別販売量
12.5.7 華友コバルト(中国)のLFP電池リサイクルブラックマス:2025年の地域別販売量
12.5.8 Huayou Cobalt(中国)のLFP電池リサイクルブラックマスに関するSWOT分析
12.5.9 Huayou Cobalt(中国)の最近の動向
12.6 SungEel HiTech(韓国)
12.6.1 SungEel HiTech(韓国)の企業情報
12.6.2 SungEel HiTech(韓国)の事業概要
12.6.3 ソンギル・ハイテック(韓国)のLFP電池リサイクルブラックマス製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ソンギル・ハイテック(韓国)のLFP電池リサイクルブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 SungEel HiTech(韓国)の最近の動向
12.7 POSCO HY Clean Metal(韓国)
12.7.1 POSCO HY Clean Metal(韓国)の企業情報
12.7.2 POSCO HY Clean Metal(韓国)の事業概要
12.7.3 POSCO HY Clean Metal (韓国)LFPバッテリー再生ブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.7.4 POSCO HY Clean Metal(韓国)LFPバッテリー再生ブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 POSCO HY Clean Metal(韓国)の最近の動向
12.8 Hydrovolt(ノルウェー)
12.8.1 Hydrovolt(ノルウェー)の企業情報
12.8.2 Hydrovolt(ノルウェー)の事業概要
12.8.3 Hydrovolt(ノルウェー)のLFP電池リサイクルブラックマス製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ハイドロボルト(ノルウェー)のLFPバッテリー再生ブラックマスの容量、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 ハイドロボルト(ノルウェー)の最近の動向
12.9 アセンド・エレメンツ(米国)
12.9.1 アセンド・エレメンツ(米国)の企業情報
12.9.2 アセンド・エレメンツ(米国)の事業概要
12.9.3 アセンド・エレメンツ(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマス製品モデル、説明および仕様
12.9.4 アセンド・エレメンツ(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 Ascend Elements(米国)の最近の動向
12.10 Cirba Solutions(米国)
12.10.1 Cirba Solutions(米国)の企業情報
12.10.2 Cirba Solutions(米国)の事業概要
12.10.3 Cirba Solutions(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマス製品モデル、説明および仕様
12.10.4 Cirba Solutions(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマス:生産量、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.10.5 Cirba Solutions(米国)の最近の動向
12.11 Ecobat(米国)
12.11.1 Ecobat(米国)の企業情報
12.11.2 エコバット(米国)の事業概要
12.11.3 エコバット(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマス製品モデル、説明および仕様
12.11.4 エコバット(米国)のLFPバッテリー再生ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 エコバット(米国)の最近の動向
12.12 フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)
12.12.1 フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の企業情報
12.12.2 フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の事業概要
12.12.3 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)のLFPバッテリー再生ブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.12.4 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)のLFPバッテリー再生ブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の最近の動向
12.13 デューゼンフェルド(ドイツ)
12.13.1 デューゼンフェルド(ドイツ)の企業情報
12.13.2 デューゼンフェルド(ドイツ)の事業概要
12.13.3 デューゼンフェルド(ドイツ)のLFPバッテリー再生ブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.13.4 デューゼンフェルド(ドイツ)のLFPバッテリー再生ブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.13.5 デューゼンフェルド (ドイツ)の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 LFPバッテリー再生ブラックマス産業チェーン
13.2 LFPバッテリー再生ブラックマスの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 LFPバッテリー再生ブラックマスの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 LFP電池リサイクルブラックマスの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 流通業者
14 LFP電池リサイクルブラックマスの市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界のLFP電池リサイクルブラックマス調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. 世界のLFP電池リサイクル黒質量市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のLFP電池リサイクル黒質量市場規模の成長率(技術別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 内容別世界LFPバッテリーリサイクル黒色物質市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界LFPバッテリーリサイクル黒色物質市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界LFP電池リサイクル黒鉛質量市場規模の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界LFP電池リサイクル黒鉛質量販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界LFP電池リサイクルブラックマス生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (トン)
表9. メーカー別世界LFP電池リサイクルブラックマス生産量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界LFP電池リサイクルブラックマス生産量シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界LFPバッテリーリサイクル黒鉛質量売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界LFPバッテリーリサイクル黒鉛質量売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 主要メーカーの世界ランキング変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表14. LFP電池リサイクル黒質量売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー別内訳(2025年)
表15. メーカー別世界LFP電池リサイクル黒質量平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別、世界のLFP電池リサイクルブラックマス平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのLFP電池リサイクルブラックマス製造拠点および本社所在地
表18. 世界のLFP電池リサイクルブラックマス市場集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 種類別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)、2021年~2026年
表22. 種類別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)、2027-2032年
表23. 種類別世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 種類別世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 技術別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)、2021年~2026年
表26. 技術別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 技術別世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 技術別世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 含有量別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 含有量別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量 (トン)、2027年~2032年
表31. 世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(内容別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(内容別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)、2021-2026年
表35. 用途別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)、2027-2032年
表36. LFP電池リサイクルブラックマスの高成長セクターにおける需要CAGR (2026年~2032年)
表37. 用途別世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界LFP電池リサイクルブラックマス生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別世界LFP電池リサイクルブラックマス生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米におけるLFP電池リサイクルブラックマスの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米におけるLFP電池リサイクルブラックマスの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるLFP電池リサイクルブラックマスの国別販売量(トン) (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のLFP電池リサイクル黒鉛質量の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のLFP電池リサイクル黒鉛質量の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州のLFP電池リサイクル黒鉛質量販売量(トン)の国別内訳(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル黒鉛質量売上高成長率(CAGR)の地域別内訳:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のLFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のLFP電池リサイクルブラックマスの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのLFP電池リサイクルブラックマス売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表53. 中南米のLFP電池リサイクルブラックマスの投資機会と主な課題
表54. 中南米のLFP電池リサイクルブラックマス売上高成長率 (CAGR)(国別)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるLFP電池リサイクルブラックマスの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高成長率(CAGR)(国別)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表57. ブルンプ・リサイクリング(中国)の企業情報
表58. ブルンプ・リサイクリング(中国)の概要および主要事業
表59. ブルンプ・リサイクリング(中国)の製品モデル、説明および仕様
表60. Brunp Recycling(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のBrunp Recycling(中国)の製品別売上高構成比
表62. 2025年のBrunp Recycling(中国)の用途別売上高構成比
表63. 2025年のBrunp Recycling(中国)の地域別売上高構成比
表64. Brunp Recycling(中国)のLFP電池リサイクルブラックマスに関するSWOT分析
表65. Brunp Recycling(中国)の最近の動向
表66. GEM(中国)の企業情報
表67. GEM(中国)の概要および主要事業
表68. GEM(中国)の製品モデル、概要および仕様
表69. GEM(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のGEM(中国)の製品別売上高構成比
表71. GEM(中国)の2025年における用途別売上高構成比
表72. GEM(中国)の2025年における地域別売上高構成比
表73. GEM(中国)のLFP電池リサイクルブラックマスに関するSWOT分析
表74. GEM(中国)の最近の動向
表75. ユーミコア(ベルギー)の企業情報
表76. ユーミコア(ベルギー)の概要および主要事業
表77. ユーミコア(ベルギー)の製品モデル、説明および仕様
表78. ユーミコア(ベルギー)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021年~2026年)
表79. 2025年のユーミコア(ベルギー)の製品別売上高構成比
表80. 2025年のユーミコア(ベルギー)の用途別売上高構成比
表81. 2025年のユーミコア(ベルギー)の地域別売上高構成比
表82. ユーミコア(ベルギー)のLFPバッテリー再生ブラックマスに関するSWOT分析
表83. ユーミコア(ベルギー)の最近の動向
表84. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の企業情報
表85. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の概要および主要事業
表86. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の製品モデル、説明および仕様
表87. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の2025年における製品別売上高構成比
表89. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の2025年における用途別売上高構成比
表90. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の2025年地域別売上高構成比
表91. レッドウッド・マテリアルズ(米国)のLFP電池リサイクルブラックマスに関するSWOT分析
表92. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の最近の動向
表93. 華友コバルト(中国)の企業情報
表94. 華友コバルト (中国)の概要および主要事業
表95. Huayou Cobalt(中国)の製品モデル、説明および仕様
表96. Huayou Cobalt(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表97. Huayou Cobalt (中国)2025年の製品別売上高構成比
表98. Huayou Cobalt(中国)2025年の用途別売上高構成比
表99. Huayou Cobalt(中国)2025年の地域別売上高構成比
表100. Huayou Cobalt(中国)LFP電池リサイクルブラックマスに関するSWOT分析
表101. Huayou Cobalt(中国)の最近の動向
表102. SungEel HiTech(韓国)の企業情報
表103. SungEel HiTech(韓国)の概要および主要事業
表104. SungEel HiTech(韓国)の製品モデル、説明および仕様
表105. ソンギル・ハイテック(韓国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. ソンギル・ハイテック(韓国)の最近の動向
表107. POSCO HYクリーンメタル(韓国)の企業情報
表108. POSCO HY Clean Metal(韓国)の概要および主要事業
表109. POSCO HY Clean Metal(韓国)の製品モデル、説明および仕様
表110. POSCO HY Clean Metal(韓国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021年~2026年)
表111. POSCO HY Clean Metal(韓国)の最近の動向
表112. Hydrovolt(ノルウェー)の企業情報
表113. Hydrovolt(ノルウェー)の概要および主要事業
表114. Hydrovolt(ノルウェー)の製品モデル、説明および仕様
表115. ハイドロボルト(ノルウェー)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表116. ハイドロボルト(ノルウェー)の最近の動向
表117. アセンド・エレメンツ(米国)の企業情報
表118. アセンド・エレメンツ (米国)の概要および主要事業
表119. アセンド・エレメンツ(米国)の製品モデル、説明および仕様
表120. アセンド・エレメンツ(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表121. アセンド・エレメンツ(米国)の最近の動向
表122. サーバ・ソリューションズ(米国)の企業情報
表123. サーバ・ソリューションズ(米国)の概要および主要事業
表124. サーバ・ソリューションズ(米国)の製品モデル、説明および仕様
表125. Cirba Solutions(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. Cirba Solutions(米国)の最近の動向
表127. Ecobat(米国)の企業情報
表128. Ecobat (米国)の概要および主要事業
表129. エコバット(米国)の製品モデル、説明および仕様
表130. エコバット(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表131. エコバット(米国)の最近の動向
表132. フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の企業情報
表133. フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の概要および主要事業
表134. フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の製品モデル、概要および仕様
表135. フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の最近の動向
表137. デューゼンフェルド(ドイツ)の企業情報
表138. デューゼンフェルド(ドイツ)の概要および主要事業
表139. デューゼンフェルド(ドイツ)の製品モデル、説明および仕様
表140. デューゼンフェルド(ドイツ)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表141. デューゼンフェルド(ドイツ)の最近の動向
表142. 主要原材料の分布
表143. 主要原材料サプライヤー
表144. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表145. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表146. 販売代理店一覧
表147. 市場動向および市場の変遷
表148. 市場の推進要因および機会
表149. 市場の課題、リスク、および制約要因
表150. 本レポートの調査プログラム/設計
表151. 二次情報源からの主要データ情報
表152. 一次情報源からの主要データ情報
図一覧
図1. LFPバッテリー再生ブラックマス製品写真
図2. タイプ別世界LFPバッテリー再生ブラックマス市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. LFP-ⅡA製品の写真
図4. LFP-ⅡB製品の写真
図5. 技術別世界LFPバッテリー再生ブラックマス市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. 熱冶金製錬製品の写真
図7. 湿式冶金回収製品の写真
図8. 含有量別 世界のLFPバッテリーリサイクルブラックマス市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. 2.0%≤Li<3.50%の製品画像
図10. Li≥3.5%の製品画像
図11. その他の製品画像
図12. 用途別世界LFP電池リサイクルブラックマス市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図13. 動力用電池
図14. 蓄電用電池
図15. その他
図16. 本レポートの対象期間におけるLFP電池リサイクルブラックマスの調査対象年
図17. 世界のLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界のLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別 世界のLFP電池リサイクルブラックマス売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別 世界のLFP電池リサイクルブラックマス売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界のLFP電池リサイクルブラックマス販売量 (トン)、2021年~2032年
図22. 地域別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図23. 地域別世界LFP電池リサイクルブラックマス販売量市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界のLFP電池リサイクルブラックマス:処理能力、生産量、稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図25. 2025年のLFP電池リサイクルブラックマス販売量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図26. 世界のLFP電池リサイクルブラックマス:売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図27. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図28. 2025年のメーカー別LFP-ⅡA売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のメーカー別LFP-ⅡB売上高ベースの市場シェア
図30. 世界のLFP電池リサイクル黒質量の販売数量ベースの市場シェア(タイプ別)(2021年~2032年)
図31. 世界のLFP電池リサイクル黒質量の売上高ベースの市場シェア(タイプ別)(2021年~2032年)
図32. 世界のLFP電池リサイクル黒質量の平均販売価格(ASP)(タイプ別) (米ドル/トン)、2021-2032年
図33. 世界のLFP電池リサイクルブラックマス:技術別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図34. 世界のLFP電池リサイクルブラックマス:技術別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図35. 技術別世界LFPバッテリーリサイクルブラックマス平均販売価格(US$/トン)、2021-2032年
図36. 含有成分別世界LFPバッテリーリサイクルブラックマス販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 含有成分別世界LFPバッテリーリサイクルブラックマス売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 世界LFP電池リサイクルブラックマスの内容別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図39. 世界LFP電池リサイクルブラックマスの用途別販売市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界LFP電池リサイクルブラックマスの用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界LFP電池リサイクルブラックマス平均販売価格(US$/トン)、2021年~2032年
図42. 世界LFP電池リサイクルブラックマスの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図43. 地域別世界LFP電池リサイクルブラックマス生産市場シェア(2021年~2032年)
図44. 生産能力の促進要因と制約要因
図45. 北米におけるLFP電池リサイクルブラックマス生産成長率(トン)、2021年~2032年
図46. 欧州におけるLFP電池リサイクルブラックマスの生産成長率(トン)、2021-2032年
図47. 中国におけるLFP電池リサイクルブラックマスの生産成長率(トン)、2021-2032年
図48. 韓国におけるLFP電池リサイクルブラックマスの生産成長率 (トン)、2021-2032年
図49. 北米におけるLFP電池リサイクルブラックマスの販売量(前年比)(トン)、2021-2032年
図50. 北米におけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図51. 2025年の北米上位5社のLFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)
図52. 北米の用途別LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)(2021-2032年)
図53. 北米の用途別LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図54. 米国におけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図55. カナダにおけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図56. メキシコにおけるLFP電池リサイクル黒質量の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図57. 欧州におけるLFP電池リサイクル黒質量の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図58. 欧州におけるLFP電池リサイクル黒質量の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図59. 2025年の欧州LFP電池リサイクル黒鉛質量売上高(百万米ドル)上位5社
図60. 用途別欧州LFP電池リサイクル黒鉛質量販売量(トン)(2021-2032年)
図61. 欧州のLFP電池リサイクル黒鉛質量の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図62. ドイツのLFP電池リサイクル黒鉛質量の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. フランスにおけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. 英国におけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. イタリアにおけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. ロシアのLFP電池リサイクル黒鉛質量による売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル黒鉛質量の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル黒鉛質量売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域のトップ8メーカーによる2025年のLFP電池リサイクル黒鉛質量売上高(百万米ドル)
図70. アジア太平洋地域のLFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン):用途別(2021年~2032年)
図71. アジア太平洋地域のLFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図72. インドネシアにおけるLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. 日本におけるLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. 韓国におけるLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 中国・台湾のLFP電池リサイクル黒鉛質量売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. インドのLFP電池リサイクル黒鉛質量売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米のLFP電池リサイクル黒鉛質量販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図78. 中南米におけるLFP電池リサイクル黒鉛の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米におけるLFP電池リサイクル黒鉛の売上高トップ5メーカー(2025年、百万米ドル)
図80. 中南米におけるLFP電池リサイクル黒鉛の販売量 (トン)、用途別(2021-2032年)
図81. 中南米におけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、用途別(2021-2032年)
図82. ブラジルにおけるLFP電池リサイクルブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. アルゼンチンのLFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカのLFP電池リサイクルブラックマス販売量の前年比(トン)、2021-2032年
図85. 中東・アフリカにおけるLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカの主要5メーカーにおけるLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(百万米ドル、2025年)
図87. 中東・アフリカにおける用途別LFP電池リサイクルブラックマス販売量(トン)(2021年~2032年)
図88. 中東・アフリカにおける用途別LFP電池リサイクルブラックマス売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図89. GCC諸国のLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. トルコのLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. エジプトのLFP電池リサイクル黒鉛の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 南アフリカのLFP電池リサイクル黒鉛質量による売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. LFP電池リサイクル黒鉛質量の産業チェーン図
図94. 地域別LFP電池リサイクル黒鉛質量の製造拠点分布(%)
図95. LFP電池リサイクル黒鉛の製造プロセス
図96. 地域別LFP電池リサイクル黒鉛の生産コスト構造
図97. 流通チャネル(直接販売対流通)
図98. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図99. データの三角検証
図100. インタビュー対象となった主要幹部
| ※LFP電池用リサイクル黒鉛とは、リン酸鉄リチウム(Lithium Iron Phosphate, LFP)を正極に用いるリチウムイオン電池の使用済み品から回収され、再利用のために加工された黒鉛負極材のことを指します。LFP電池は、安全性、長寿命、コスト競争力といった特徴から、定置型蓄電池や電気自動車(EV)の普及グレードにおいて需要が拡大しており、これに伴い、使用済みLFP電池から資源を効率的に回収するリサイクルの重要性が高まっています。黒鉛はリチウムイオン電池の負極材として、リチウムイオンを吸蔵・放出する役割を担う基幹材料の一つです。リサイクル黒鉛は、バージン(新規)の天然黒鉛や人造黒鉛の代替品として、資源の有効活用と環境負荷低減に貢献する重要な材料として位置づけられています。使用済み電池から回収される金属含有粉末は一般に「ブラックマス(Black Mass)」と呼ばれており、リサイクル黒鉛はこのブラックマスの中から黒鉛成分を分離・精製したものです。 LFP電池用リサイクル黒鉛には、いくつかの種類があります。まず、回収プロセスによって、大きく湿式法で回収されたものと、乾式法で回収されたものに分けられます。湿式法は酸やアルカリを用いた化学処理で有価金属を溶かし出す際に、黒鉛を分離する方法であり、高純度の材料を得やすい一方で、排水処理などの環境負荷や工程の複雑さが課題となります。乾式法は、主に物理的な破砕・選別によって黒鉛を分離する方法で、比較的シンプルな工程ですが、不純物の除去が課題となることがあります。また、元のLFP電池に使われていた黒鉛の種類によって、天然黒鉛由来のリサイクル品と、人造黒鉛由来のリサイクル品が存在します。これらは結晶構造や粒度分布、電気化学特性が異なるため、リサイクル後もその特性を維持することが求められます。さらに、リサイクルプロセス中に、元の黒鉛の性能を向上させるための表面改質(例えば、カーボンコーティングやドーピング)が施された高機能リサイクル黒鉛も開発が進められています。これらの種類は、その純度、粒度分布、結晶性、表面状態などによって区分され、最終的な用途に応じて選択されます。 LFP電池用リサイクル黒鉛の主な用途は、やはりLFP電池の負極材としての再利用です。新規のLFP電池の製造工程において、バージン黒鉛の一部または全部をリサイクル黒鉛で置き換えることで、資源調達コストの削減、サプライチェーンの安定化、環境負荷の低減が期待されます。特に、中国をはじめとするLFP電池の主要生産国では、リサイクル黒鉛の導入を促進する動きが活発です。リサイクル黒鉛は、その電気化学特性が元の黒鉛に近い形で維持されていることが重要であり、サイクル寿命や出力特性、安全性などの面で、新規電池の性能を損なわないことが求められます。将来的には、LFP電池以外のリチウムイオン電池や、ナトリウムイオン電池などの次世代電池の負極材としての応用可能性も検討されていますが、現在のところはLFP電池用途が主流です。また、導電助剤や潤滑剤といった非電池用途への転用も考えられますが、電池材料としての価値が高いため、現在のところは限定的です。 LFP電池用リサイクル黒鉛の実現には、多岐にわたる関連技術が不可欠です。まず、使用済みLFP電池を安全かつ効率的に解体し、内部から負極材を含むブラックマスを回収する技術が重要です。これには、残存電力の安全な放電、物理的な破砕・粉砕、そして磁気分離や篩い分けなどによる銅やアルミニウムといった金属不純物の除去技術が含まれます。次に、ブラックマスから黒鉛を効果的に分離・精製する技術です。これは、浮遊選鉱、静電分離、風力選別といった物理的分離技術や、酸・アルカリによる化学洗浄、熱処理によってバインダーや有機物、金属不純物を取り除く技術が核となります。特に、純度の高い黒鉛を回収するためには、微量な金属不純物や異物を除去する高度な精製技術が求められます。さらに、回収された黒鉛の結晶構造や表面状態を最適化し、電気化学性能を向上させるための表面改質技術(例えば、アモルファスカーボンコーティングやドーピング)も研究開発が進んでいます。最終的には、リサイクルされた黒鉛が新しい負極材として求められる品質基準を満たしているかを評価するための、粒度分布、結晶性、比表面積、不純物レベル、そして電気化学特性(充放電容量、サイクル寿命、レート特性など)を測定する詳細な分析・評価技術も非常に重要です。これらの技術が複合的に進化することで、持続可能なLFP電池サプライチェーンが構築されていきます。 |

• 日本語訳:LFP電池用リサイクル黒鉛の世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFP-ⅡA、LFP-ⅡB
• レポートコード:MRC6TCOQ04035 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
