![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05134 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、169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
世界のリチウム電池再生ブラックパウダー市場は、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23億5400万ドルから2032年には54億6900万ドルへと、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。
リチウム電池再生ブラックパウダーとは、使用済みリチウム電池および電池製造スクラップが放電、解体、破砕、熱処理、および多段階の物理的分離を経た後に生成される、正極および負極活物質の微細な混合粉末を指します。これは、ケーシング、セパレーター、銅およびアルミニウムの集電体を排除した後に製造され、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、リン酸鉄活物質、グラファイトなどの回収可能な成分を濃縮することができます。2025年には、業界の稼働率は73%に達し、平均粗利益率は約50%でした。2025年の生産量は約108万トンで、平均価格は1トンあたり2180米ドルでした。アップストリームセグメントは主に専門の電池リサイクル機器メーカーで構成されており、代表的なサプライヤーにはSTEINERT、Batrium、Zhejiang Tianchang Intelligent Manufacturing Co., Ltd.、およびBrunp Recycling Equipment Divisionが含まれます。ミッドストリームセグメントは、ブラックパウダーの調製、組成調整、および深層不純物除去に焦点を当てており、微粉砕、熱分解、スクリーニング、磁気分離、金属元素濃縮などの主要プロセスをカバーしています。ダウンストリームでは、この製品は主にパワーバッテリーおよび蓄電用バッテリーの再生正極材料製造に使用されており、代表的な顧客にはCATL、BYD、LG Energy Solution、Teslaなどが含まれます。
新エネルギー車、エネルギー貯蔵システム、およびポータブル電子機器の急速な成長に伴い、ニッケル、コバルト、リチウムなどの戦略的金属を豊富に含む主要な中間体であるリチウム電池再生ブラックパウダーは、市場需要が着実に増加しています。その高い金属回収率と優れた材料性能は、原材料コストの削減、供給の確保、および循環経済の促進において重要な価値を提供します。今後5年から10年の間に、政策支援、技術進歩、および環境要件が業界の潜在能力をさらに引き出し、リチウム電池再生ブラックパウダーは世界の電池リサイクルエコシステムにおける中核部品として位置づけられ、サプライチェーンの最適化を推進し、実質的な経済的および持続可能な開発の利益を生み出すと予想されます。
この決定的なレポートは、世界の「リチウム電池再生ブラックパウダー」市場の360°ビューをビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに提供し、バリューチェーン全体にわたる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、需要動向と成長要因を明らかにしています。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することにより、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)をカバーし、20カ国以上を詳細に分析しています。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要動向が明確に詳述されています。
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、粗利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、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ー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の概要は、上流サプライヤー、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、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。
[市場セグメント化]
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
三元系リチウム正極
LiFePO4正極
その他
技術別セグメント
乾式法
湿式法
その他
含有量別セグメント
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
民生用電子機器バッテリー
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)
その他のアジア地域
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
その他の中南米地域
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・アフリカ地域
[章立て]
第1章:リチウム電池再生ブラックパウダーの調査範囲を定義し、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潜在力を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定しています。
第3章:メーカーの状況を詳細に分析しています。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動向と合わせた集中度評価を行っています。
第4章:高粗利益率の製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP、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ています。
第5章:下流市場の機会をターゲットとし、アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、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リングしています。
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ています。
第7章:北米地域について、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リングし、成長要因と障壁を評価しています。
第8章:欧州地域について、アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、促進要因と障壁を示しています。
第9章:アジア太平洋地域について、アプリケーション別、および地域・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リングし、高い潜在的拡大分野を明らかにしています。
第10章:中南米地域について、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リングし、投資機会と課題を特定しています。
第11章:中東・アフリカ地域について、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リングし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングしています。製品仕様、生産能力、販売、収益、粗利益率、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を詳述しています。
第13章:サプライチェーンについて、上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、および下流チャネルとディストリビューターの役割を分析しています。
第14章:市場ダイナミクスについて、促進要因、抑制要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項を提供しています。
[本レポートの価値]
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、以下のことを可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)および高粗利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストおよび需要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)との交渉を優位に進めることができます。
競合他社の事業、粗利益率、戦略(第4章および第12章)に関する詳細な洞察を得ることで、競合他社を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(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ることができます。
この360°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転換できます。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 リチウム電池リサイクル黒粉の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界リチウム電池リサイクル黒粉市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 三元系リチウム正極材
1.2.3 LiFePO4正極材
1.2.4 その他
1.3 技術別市場セグメンテーション
1.3.1 技術別世界リチウム電池リサイクル黒粉市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 乾式法
1.3.3 湿式法
1.3.4 その他
1.4 含有量別の市場区分
1.4.1 含有量別の世界リチウム電池リサイクル黒粉市場規模(2021年対2025年対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 用途別世界リチウム電池リサイクル黒色粉末市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 パワーバッテリー
1.5.3 民生用電子機器用バッテリー
1.5.4 エネルギー貯蔵用バッテリー
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダーの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高
2.2.1 売上高比較: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 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のリチウム電池リサイクル黒粉の販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売量市場シェア (2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界リチウム電池リサイクル黒粉販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界リチウム電池リサイクル黒粉メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(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 三元系リチウム正極材:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 LiFePO4正極材:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のリチウム電池リサイクル黒色粉末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 種類別世界リチウム電池リサイクル黒粉の販売実績
4.1.1 種類別世界リチウム電池リサイクル黒粉の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 技術別世界リチウム電池リサイクル黒粉の販売実績
4.2.1 技術別世界リチウム電池リサイクル黒粉販売量(2021年~2032年)
4.2.2 技術別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高(2021年~2032年)
4.2.3 技術別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 含有量別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダーの販売実績
4.3.1 含有量別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 含有量別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高(2021-2032年)
4.3.3 含有量別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032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 用途別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量
5.1.1 用途別世界販売量の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~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 用途別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測 (2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~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 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
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 生産に対する規制および貿易政策の影響
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
6.3.5 インド
6.3.6 東南アジア
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 北米のリチウム電池リサイクル黒粉の用途別販売量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 国別の北米リチウム電池リサイクル黒粉市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のリチウム電池リサイクル黒色粉末:用途別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 欧州のリチウム電池リサイクル黒色粉末市場規模(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(2021-2032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 アジア太平洋地域における用途別リチウム電池リサイクル黒粉の販売量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域における地域別のリチウム電池リサイクル黒粉市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域における地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域における地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
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 中南米のリチウム電池リサイクル黒粉の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のリチウム電池リサイクル黒粉市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(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・アフリカのリチウム電池リサイクル黒粉の販売数量および売上高(用途別) (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・アフリカのリチウム電池リサイクル黒粉市場規模(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)のリチウム電池再生ブラックパウダーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ブルンプ・リサイクリング(中国)のリチウム電池再生ブラックパウダーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 ブルンプ・リサイクリング(中国)のリチウム電池再生黒粉の2025年製品別販売状況
12.1.6 ブルンプ・リサイクリング(中国)のリチウム電池再生黒粉の2025年用途別販売状況
12.1.7 ブルンプ・リサイクリング(中国)のリチウム電池再生黒粉の2025年地域別販売状況
12.1.8 ブルンプ・リサイクリング(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉に関する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)のリチウム電池リサイクル黒粉の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 GEM(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 GEM (中国)リチウム電池リサイクル黒粉の2025年製品別販売状況
12.2.6 GEM(中国)リチウム電池リサイクル黒粉の2025年用途別販売状況
12.2.7 GEM(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉の2025年地域別販売状況
12.2.8 GEM(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉の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)企業情報
12.3.2 ユーミコア(ベルギー)事業概要
12.3.3 ユーミコア(ベルギー)リチウム電池リサイクル黒粉の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ユーミコア(ベルギー)リチウム電池リサイクル黒粉の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.3.5 ユーミコア(ベルギー)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の2025年における製品別販売状況
12.3.6 ユーミコア(ベルギー)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の2025年における用途別販売状況
12.3.7 2025年のユーミコア(ベルギー)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の地域別売上高
12.3.8 ユーミコア(ベルギー)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の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)の事業概要
12.4.3 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のリチウム電池リサイクル黒粉の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の生産能力、販売量、価格、売上高、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)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の2025年製品別販売状況
12.4.6 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の2025年用途別売上高
12.4.7 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の2025年地域別売上高
12.4.8 レッドウッド・マテリアルズ(米国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の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)のリチウム電池リサイクル黒粉の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 華友コバルト(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 華友コバルト(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉の2025年製品別販売状況
12.5.6 華友コバルト(中国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の2025年用途別販売状況
12.5.7 華友コバルト (中国)リチウム電池リサイクルブラックパウダーの2025年地域別売上高
12.5.8 Huayou Cobalt(中国)リチウム電池リサイクルブラックパウダーの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 ソンギル・ハイテック(韓国) 企業情報
12.6.2 ソンギル・ハイテック(韓国) 事業概要
12.6.3 ソンギル・ハイテック(韓国) リチウム電池リサイクル黒粉の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ソンギル・ハイテック(韓国)のリチウム電池リサイクル黒粉の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ソンギル・ハイテック(韓国)の最近の動向
12.7 POSCO HYクリーンメタル(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)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 POSCO HY Clean Metal(韓国)のリチウム電池リサイクル黒粉の生産能力、販売量、価格、売上高、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 ハイドロボルト(ノルウェー)の事業概要
12.8.3 ハイドロボルト(ノルウェー)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ハイドロボルト(ノルウェー)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 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)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 アセンド・エレメンツ(米国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 アセンド・エレメンツ(米国)の最近の動向
12.10 サーバ・ソリューションズ(米国)
12.10.1 サーバ・ソリューションズ(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)のリチウム電池リサイクル黒粉の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 Cirba Solutions(米国)のリチウム電池リサイクル黒粉の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 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 Ecobat(米国)の事業概要
12.11.3 エコバット(米国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 エコバット(米国)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の生産能力、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 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)
12.12.1 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド) 企業情報
12.12.2 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド) 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)のリチウム電池リサイクル黒色粉末:製品モデル、説明、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)のリチウム電池リサイクル黒色粉末:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026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) 企業情報
12.13.2 デューゼンフェルド(ドイツ) 事業概要
12.13.3 デューゼンフェルド(ドイツ) リチウム電池リサイクル黒色粉末の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 デューゼンフェルト(ドイツ)のリチウム電池リサイクル黒色粉末の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 デューゼンフェルト(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 リチウム電池リサイクル黒色粉末の産業チェーン
13.2 リチウム電池リサイクル黒色粉末の上流材料分析
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 リチウム電池リサイクル黒色粉末の統合生産分析
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 リチウム電池リサイクル黒粉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 販売代理店
14 リチウム電池リサイクル黒粉市場の動向
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 世界のリチウム電池リサイクル黒粉に関する調査の主な結果
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. 種類別世界リチウム電池リサイクル黒粉市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 技術別世界リチウム電池リサイクル黒粉市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー市場規模の成長率(含有量別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー市場規模の成長率(用途別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉販売量の成長率(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の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー市場におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. リチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー一覧(2025年)
表15. メーカー別リチウム電池リサイクルブラックパウダー平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのリチウム電池リサイクルブラックパウダー製造拠点および本社所在地
表18. 世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー市場の集中率(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. 種類別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン)、2021年~2026年
表22. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の販売量(種類別、トン)、2027-2032年
表23. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 技術別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン)、2021年~2026年
表26. 技術別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 技術別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 技術別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 含有量別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の販売量(含有量別)(トン)、2027年~2032年
表31. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(含有量別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(内容別、百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(用途別、トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン)、2027年~2032年
表36. リチウム電池リサイクルブラックパウダーの高成長セクターにおける需要CAGR (2026年~2032年)
表37. 用途別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(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. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米のリチウム電池リサイクル黒粉市場における成長促進要因と市場障壁
表44. 北米のリチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米のリチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウム電池リサイクル黒粉の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のリチウム電池リサイクル黒粉の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表48. 欧州のリチウム電池リサイクル黒粉の販売量(トン)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のリチウム電池リサイクル黒粉の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域におけるリチウム電池リサイクル黒粉の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域におけるリチウム電池リサイクル黒粉の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアにおけるリチウム電池リサイクル黒粉の売上高成長率(CAGR):地域別: 2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のリチウム電池リサイクルブラックパウダーにおける投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウム電池リサイクルブラックパウダーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるリチウム電池リサイクル黒粉の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるリチウム電池リサイクル黒粉の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. Brunp Recycling(中国)の企業情報
表58. Brunp Recycling(中国)の概要および主要事業
表59. Brunp Recycling(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)および粗利益率(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. ブルンプ・リサイクリング(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉に関するSWOT分析
表65. ブルンプ・リサイクリング(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、説明および仕様
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)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. GEM(中国)の2025年製品別売上高構成比
表71. GEM(中国)の2025年用途別売上高構成比
表72. 2025年のGEM(中国)の地域別売上高構成比
表73. GEM(中国)のリチウム電池リサイクル黒粉に関する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. Umicore(ベルギー)の概要および主要事業
表77. Umicore(ベルギー)の製品モデル、説明および仕様
表78. Umicore(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(2021-2026年)
表79. ユーミコア(ベルギー)の2025年における製品別売上高構成比
表80. ユーミコア(ベルギー)の2025年における用途別売上高構成比
表81. ユーミコア(ベルギー)の2025年における地域別売上高構成比
表82. ユーミコア (ベルギー)リチウム電池リサイクルブラックパウダーの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)のリチウム電池リサイクル黒粉に関する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)リチウム電池リサイクル黒粉のSWOT分析
表101. 華友コバルト(中国)の最近の動向
表102. ソンギル・ハイテック(韓国)の企業情報
表103. ソンギル・ハイテック(韓国)の概要および主要事業
表104. ソンギル・ハイテック(韓国)の製品モデル、説明および仕様
表105. SungEel HiTech(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. SungEel HiTech(韓国)の最近の動向
表107. POSCO HY Clean Metal(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(2021-2026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. ハイドロボルト(ノルウェー)の概要および主要事業
表114. ハイドロボルト(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)および粗利益率(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)、粗利益率(2021年~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. Cirba Solutions(米国)の製品モデル、概要および仕様
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)および粗利益率(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. Ecobat(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)、粗利益率(2021年~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. Fortum Battery Solutions(フィンランド)の概要および主要事業
表134. Fortum Battery Solutions(フィンランド)の製品モデル、説明および仕様
表135. Fortum Battery Solutions(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)および粗利益率(2021-2026年)
表136. 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)、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. 重要原材料のサプライヤー集中度(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
図表一覧
図1. リチウム電池リサイクル黒粉の製品写真
図2. 種類別世界リチウム電池リサイクル黒粉市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. 三元系リチウム正極材の製品写真
図4. LiFePO4正極材の製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 技術別世界リチウム電池リサイクル黒粉市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 乾式法の製品写真
図8. 湿式法の製品写真
図9. その他の製品写真
図10. 含有量別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 2.0%≤Li<3.50%の製品写真
図12. Li≥3.5%の製品写真
図13. その他 製品写真
図14. 用途別 世界リチウム電池リサイクル黒色粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. 動力用電池
図16. 民生用電子機器用電池
図17. エネルギー貯蔵用電池
図18. その他
図19. リチウム電池リサイクル黒粉レポートの対象期間
図20. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉売上高に基づく市場シェア (2021年~2032年)
図24. 世界のリチウム電池リサイクル黒粉販売量(トン)、2021年~2032年
図25. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図26. 地域別世界リチウム電池リサイクル黒粉販売市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界リチウム電池リサイクル黒粉の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年のリチウム電池リサイクルブラックパウダー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29. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図30. 売上高貢献度別のティア別分布 (2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別三元系リチウム正極材の売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別LiFePO4正極材の売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別その他製品の売上高ベースの市場シェア
図34. 種類別、世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 種類別、世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 種類別、世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図37. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー市場:技術別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー市場:技術別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 技術別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図40. 含有成分別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー市場における成分別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダーの成分別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図43. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダー市場における用途別販売シェア(2021年~2032年)
図44. 用途別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダーの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 用途別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダーの平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図46. 世界のリチウム電池リサイクルブラックパウダーの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021-2032年
図47. 地域別世界リチウム電池リサイクルブラックパウダー生産市場シェア(2021年~2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米におけるリチウム電池リサイクルブラックパウダー生産成長率(トン)、2021年~2032年
図50. 欧州におけるリチウム電池リサイクルブラックパウダー生産成長率(トン)、2021-2032年
図51. 中国におけるリチウム電池リサイクルブラックパウダー生産成長率(トン)、2021-2032年
図52. 韓国におけるリチウム電池リサイクルブラックパウダー生産成長率(トン)、2021-2032年
図53. インドにおけるリチウム電池リサイクル黒粉の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図54. 東南アジアにおけるリチウム電池リサイクル黒粉の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図55. 北米におけるリチウム電池リサイクル黒粉の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図56. 北米におけるリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米リチウム電池リサイクル黒粉トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図58. 北米のリチウム電池リサイクル黒粉の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図59. 北米のリチウム電池リサイクル黒粉の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図60. 米国におけるリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 欧州のリチウム電池リサイクル黒粉販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図64. 欧州のリチウム電池リサイクル黒粉売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 2025年の欧州トップ5メーカーのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州リチウム電池リサイクルブラックパウダー販売量(トン)(2021年~2032年)
図67. 用途別欧州リチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図68. ドイツのリチウム電池リサイクルブラックパウダー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. フランスのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 英国のリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イタリアのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域のリチウム電池リサイクル黒粉販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域のリチウム電池リサイクル黒粉売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)
図76. 用途別アジア太平洋地域のリチウム電池リサイクル黒粉販売量(トン) (2021年~2032年)
図77. アジア太平洋地域のリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図78. インドネシアのリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本のリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 韓国のリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 中国台湾のリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. インドのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米のリチウム電池リサイクル黒粉販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図84. 中南米のリチウム電池リサイクル黒粉売上高の前年比(百万米ドル)、 2021年~2032年
図85. 中南米におけるリチウム電池リサイクル黒粉の売上高トップ5メーカー(2025年、百万米ドル)
図86. 中南米のリチウム電池リサイクル黒粉の販売量(トン)-用途別(2021年~2032年)
図87. 中南米のリチウム電池リサイクル黒色粉末売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図88. ブラジルのリチウム電池リサイクル黒色粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. アルゼンチンのリチウム電池リサイクル黒色粉末売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカのリチウム電池リサイクル黒粉販売量(前年比)(トン)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカのトップ5メーカーによるリチウム電池リサイクル黒粉売上高 (百万米ドル)
図93. 中東・アフリカ地域におけるリチウム電池リサイクル黒粉の販売数量(トン):用途別(2021-2032年)
図94. 中東・アフリカ地域におけるリチウム電池リサイクル黒粉の販売収益(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図95. GCC諸国のリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. トルコのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. エジプトのリチウム電池リサイクル黒粉売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカのリチウム電池リサイクル黒粉の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図99. リチウム電池リサイクル黒粉の産業チェーン図
図100. 地域別リチウム電池リサイクル黒粉製造拠点の分布(%)
図101. リチウム電池リサイクル黒粉の製造プロセス
図102. 地域別リチウム電池リサイクル黒粉の生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直接販売対流通)
図104. 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105. データの三角検証
図106. インタビュー対象となった主要幹部
| ※リチウム電池リサイクル黒粉とは、使用済みリチウムイオン電池をリサイクルする過程で生成される、極めて重要な中間原料のことです。具体的には、使用済みリチウムイオン電池が回収された後、放電処理や解体、物理的な破砕・粉砕といった前処理が施されます。この破砕物から、磁力や風力、静電気などの選別技術を駆使して、鉄、アルミニウム、銅などの金属ケーシングや集電体、セパレーターといった他の部品を除去し、最終的に残る微細な粉末が黒粉と呼ばれます。この黒粉の主要成分は、電池の正極活物質に由来するものであり、コバルト、ニッケル、マンガン、リチウムといった希少で高価な金属元素が濃縮された状態となっています。また、少量のカーボン導電助剤やバインダーの残渣も含まれており、これが粉末を黒く見せる要因の一つです。 黒粉の種類は、主に回収元のリチウムイオン電池の正極材料の種類によって分類されます。例えば、スマートフォンやノートパソコンなどに多く使われるリチウムコバルト酸化物(LCO)系の電池からは、コバルトを主成分とする黒粉が生成されます。電気自動車(EV)や定置型蓄電池に採用が進むリチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)系やリチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)系の電池からは、ニッケル、コバルト、マンガン(またはアルミニウム)を含む黒粉が生成されます。さらに、安全性や長寿命が特徴のリチウム鉄リン酸(LFP)系の電池からは、鉄やリンを主成分とする黒粉が回収されます。これらの黒粉は、含有される金属の種類と比率が異なるため、その後のリサイクルプロセスや回収される製品の価値に大きな影響を与えます。 この黒粉の最も主要な用途は、新たなリチウムイオン電池の材料として再利用されることです。黒粉に含まれる希少金属は、湿式製錬または乾式製錬といったプロセスを通じて、高純度の金属塩や金属として回収されます。例えば、湿式製錬では、黒粉を酸で溶解させた後、溶媒抽出や沈殿、電解採取などの手法を組み合わせて、コバルト、ニッケル、マンガン、リチウムなどをそれぞれ分離・精製し、硫酸コバルトや水酸化ニッケル、炭酸リチウムといった形で回収します。これらは、再び正極材料の製造原料として利用されるのです。乾式製錬では、高温炉で黒粉を還元・溶融し、目的の金属を有価金属合金として回収することもあります。また、近年注目されている直接リサイクル技術では、黒粉中の正極活物質の結晶構造を極力壊さずに、リチウムイオンの補充などの簡単な処理で、そのまま新しい正極活物質として再生することを目指しています。これは、製造工程が短縮され、エネルギー消費やコストを大幅に削減できる可能性を秘めています。このように黒粉を再生利用することは、限りある資源の有効活用、サプライチェーンの安定化、そして環境負荷の低減に大きく貢献する、持続可能な社会を実現するための重要な取り組みですと言えます。 リチウム電池リサイクル黒粉の関連技術は多岐にわたります。まず、前処理技術としては、電池の効率的な放電、安全な解体、そして機械的な破砕・粉砕が挙げられます。破砕された混合物から黒粉を分離するためには、磁力選別(鉄除去)、渦電流選別(非鉄金属除去)、静電選別(導電性物質と非導電性物質の分離)、風力選別(密度差による分離)などの高度な選別技術が用いられます。さらに、黒粉に含まれる電解液残渣や有機バインダーなどを除去し、純度を高めるために、熱処理(焙焼)が行われることもあります。この熱処理の際には、有害ガス発生の抑制や処理技術が不可欠です。後処理技術としては、前述の湿式製錬、乾式製錬、直接リサイクルが主要なものです。湿式製錬では、酸浸出における最適な酸の種類や濃度、還元剤の選定、不純物除去のためのpH調整や錯化剤の利用、そして目的金属を選択的に分離する溶媒抽出剤の開発などが進められています。乾式製錬においては、高温炉の設計、還元剤の種類、反応条件の最適化により、効率的な金属回収を目指します。直接リサイクルでは、正極活物質の損傷を最小限に抑えつつ、劣化要因を除去し、リチウムを補給する再ドーピング技術や、結晶構造を修復する技術が研究開発されています。これらのプロセス全体を通じて、回収された黒粉や精製された金属材料の品質を評価するために、X線回折(XRD)による結晶構造解析、ICP発光分光分析(ICP-OES)や蛍光X線分析(XRF)による元素組成分析、走査型電子顕微鏡(SEM)による粒子形態観察などの高度な分析技術が不可欠です。また、リサイクルプロセス全体の安全性確保(粉塵爆発対策、フッ素系ガス対策など)や環境負荷低減(廃水・排ガス処理)に関する技術開発も、持続可能なリサイクルシステムの構築には欠かせない要素となっています。 |

• 日本語訳:リチウム電池リサイクル黒粉の世界市場展望・分析・予測(~2032年):三元系リチウム正極、LiFePO4正極、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ05134 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
