パワーバッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFPバッテリー、NCxバッテリー、その他

• 英文タイトル:Global Power Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Power Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「パワーバッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFPバッテリー、NCxバッテリー、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ05188
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、177ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のパワーバッテリー市場は、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1,614億7,600万米ドルから2032年には5,340億7,200万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)16.8%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。

パワーバッテリーは、純粋な電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、レンジエクステンダー電気自動車、燃料電池車などの新エネルギー車に駆動エネルギーを供給する、中核的なエネルギー貯蔵コンポーネントです。その主な機能は、電気エネルギーを貯蔵し、モーターに電力を出力することであり、車両の航続距離、充電速度、安全性、寿命、および全体的な車両コストに直接影響を与えます。現在、新エネルギー車向けの主流のパワーバッテリーは、主にリン酸鉄リチウムバッテリーと三元系リチウムバッテリーであり、パッケージング形態には角型、円筒型、およびパウチ型セルが含まれ、乗用車や商用車などの電化シナリオをカバーするアプリケーションがあります。2025年には、世界のパワーバッテリー出荷量は1,495.1 GWhに達し、そのうち約1,187 GWhが車両に搭載されました。

世界のパワーバッテリー市場は現在、急速な拡大と構造的なアップグレードを並行して経験しています。新エネルギー車の普及率の向上、車両プラットフォームの電化の加速、急速充電技術の推進、および各国でのカーボンニュートラル政策の継続的な実施が、パワーバッテリーに対する持続的な高い需要を推進しています。パワーバッテリーはもはや自動車部品市場の単なる一セグメントではなく、新エネルギー車産業チェーン、エネルギー転換システム、および世界の製造競争における重要な戦略的リンクです。その市場規模、技術ルート、およびサプライチェーンのレイアウトは、世界の自動車産業の展望に深く影響を与えています。

需要側から見ると、純粋な電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、レンジエクステンダー電気自動車、電気商用車、および電気特殊用途車は引き続き大幅な販売量増加を示しており、これらがパワーバッテリー搭載量増加の主な推進力となっています。乗用車市場は引き続き需要の核であり、商用車、バス、物流車両、および大型トラックの電化も加速しています。同時に、消費者の航続距離、充電速度、安全性、および運用コストに対する要求は絶えず高まっており、OEMメーカーに高エネルギー密度、長寿命、急速充電、および高安全性のバッテリーソリューションの採用を加速させています。パワーバッテリーは、自動車メーカーの製品競争力、プラットフォーム開発能力、およびコスト管理能力の決定的な指標となりつつあります。

製品構造の観点から見ると、リン酸鉄リチウムバッテリーは、コスト、安全性、およびサイクル寿命における利点により、中低価格帯の乗用車、商用車、および一部の高性能モデルで市場シェアを拡大し続けています。三元系リチウムバッテリーは、高航続距離、高エネルギー密度、およびハイエンドモデルにおいて依然として重要な位置を維持しています。角型、円筒型、およびパウチ型バッテリー技術が共存しており、ブレードバッテリー、ショートブレードバッテリー、大型円筒バッテリー、CTP、CTC、高電圧急速充電バッテリー、そして半固体電池および全固体電池などの技術において進歩が続いています。将来の市場競争は、単純な生産能力拡張から、システム統合能力、急速充電性能、安全冗長性、低温性能、および総ライフサイクルコストに基づいた競争へと移行するでしょう。

産業チェーンの観点からは、パワーバッテリー市場は、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、鉄、リン、グラファイト、電解液、セパレーター、銅箔、アルミニウム箔などの上流材料と高い相関性があります。原材料価格の変動、資源調達能力、およびサプライチェーンのセキュリティは、企業の収益性に直接影響を与えます。中流のバッテリーセル、モジュール、バッテリーパック、BMS、および熱管理システムの企業は、大規模な製造とプラットフォームベースの製品開発を加速させています。下流のOEMメーカーは、長期供給契約、合弁事業、自社開発バッテリー、および垂直統合を通じてサプライチェーン管理を強化しています。バッテリーのリサイクル、二次利用、およびクローズドループ材料も、将来の産業チェーンの利益と競争優位性の重要な源となるでしょう。

地域市場の観点から見ると、中国は、完全な材料、セル、機器、および車両の産業チェーンにより、世界の新エネルギー車パワーバッテリー市場で主導的な優位性を維持しています。ヨーロッパと北米は、自国の新エネルギー車産業の発展を支援し、サプライチェーンへの依存を減らすために、現地でのバッテリー生産能力の構築を加速させています。日本と韓国の企業は、その技術蓄積、品質管理、および国際的な顧客サポート能力に依拠し、依然としてグローバル市場で重要な位置を占めています。新エネルギー車産業の台頭に伴い、インド、東南アジア、ラテンアメリカ、および中東も、パワーバッテリー企業のグローバル展開における新たな成長地域となるでしょう。

今後、新エネルギー車パワーバッテリー市場は高い成長潜在力を維持するものの、産業競争は激化するでしょう。生産能力サイクル、価格競争、技術シフト、安全規制、貿易政策、および原材料供給が、企業の業績に影響を与えるでしょう。規模、顧客資源、技術反復能力、世界の製造レイアウト、およびリサイクルシステム構築において優位性を持つ企業が、将来の競争においてより有利な立場に立つでしょう。

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、グローバルパワーバッテリー市場の360°ビューを提供し、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。

市場をタイプ別とアプリケーション別に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、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上について綿密な分析を行っています。各地域の主要製品、競争環境、および下流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、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域にわたる上位プレーヤーのポジショニングを分析することで、戦略的な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、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、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

企業別
* CATL
* BYD
* LGエナジーソリューション
* パナソニック
* サムスンSDI
* SK On
* 国軒高科
* 中創新航(CALB)グループ
* 億緯リチウムエネルギー(EVE Energy)
* 欣旺達(Sunwoda)
* ファラシスエナジー
* 蜂巣能源(SVOLT Energy Technology)
* 瑞浦蘭鈞能源(REPT BATTERO Energy)
* 天津力神電池(Tianjin EV Energies)
* 多氟多新材料(Do-Fluoride New Materials)
* インパイバッテリー(Inpai Battery)
* コーネックス新エネルギー(Cornex New Energy)

タイプ別セグメント
* LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムバッテリー)
* NCxバッテリー(ニッケル・コバルト系バッテリー)
* その他

形態別セグメント
* 円筒型バッテリー
* 角型バッテリー
* パウチ型バッテリー

充電レート別セグメント
* 2C急速充電バッテリー
* 4C急速充電バッテリー
* 5C+超急速充電バッテリー

アプリケーション別セグメント
* BEV(バッテリー式電気自動車)
* PHEV(プラグインハイブリッド電気自動車)

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
* ヨーロッパ
* 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:パワーバッテリ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、セグメントの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触媒を特定しています。
* 第3章:メーカーの状況を詳細に分析しています。販売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動向と並行した集中度評価を含みます。
* 第4章:高収益製品セグメントを解き明かしています。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、成長するニッチ市場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にしています。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ルしています。
* 第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(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:北米市場について、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ルし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
* 第8章:ヨーロッパ市場について、地域別の販売、収益、および市場をアプリケーション別とメーカー別に分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
* 第9章:アジア太平洋市場について、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、上位メーカーをプロファイルし、高い潜在力を持つ拡大地域を明らかにしています。
* 第10章:中南米市場について、アプリケーション別、および国別の販売と収益を測定し、上位メーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。
* 第11章:中東およびアフリカ市場について、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ルし、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ルしています。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率。2025年の上位メーカーの販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向を含めて詳細に記述しています。
* 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、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流の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:市場のダイナミクスについて、ドライバー、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提言。

**[本レポートの目的]**

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下のことを可能にします。

* 高成長地域(第7章~第11章)と高利益率セグメント(第5章)に資本を戦略的に配分できます。
* 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)と有利な交渉ができます。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細な洞察を得て、競争で優位に立つことができます。
* 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保護できます。
* この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを行動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 パワーバッテリーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場セグメンテーション
1.2.1 タイプ別世界パワーバッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 LFPバッテリー
1.2.3 NCxバッテリー
1.2.4 その他
1.3 形状別市場区分
1.3.1 形状別世界パワーバッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 円筒形バッテリー
1.3.3 プリミティブ型バッテリー
1.3.4 パウチ型バッテリー
1.4 充電速度別市場区分
1.4.1 充電速度別世界パワーバッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 2C急速充電バッテリー
1.4.3 4C急速充電バッテリー
1.4.4 5C+超急速充電バッテリー
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界パワーバッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 BEV
1.5.3 PHEV
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 世界パワーバッテリー売上高の推計および予測 (2021年~2032年)
2.2 地域別世界パワーバッテリー売上高
2.2.1 売上高比較:2021年、2025年、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 世界のパワーバッテリー販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のパワーバッテリー販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売数量市場シェア(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 世界のパワーバッテリー生産能力および稼働率(2021年、2025年、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 メーカー別世界パワーバッテリー販売状況
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 世界パワーバッテリー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 LFP電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 NCx電池: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 世界の動力用電池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 タイプ別世界パワーバッテリー販売実績
4.1.1 タイプ別世界パワーバッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界パワーバッテリー売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界パワーバッテリー平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 形態別世界パワーバッテリー販売実績
4.2.1 形態別世界パワーバッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 形態別世界パワーバッテリー売上高(2021年~2032年)
4.2.3 形態別世界パワーバッテリー平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 充電レート別世界パワーバッテリー販売実績
4.3.1 充電レート別世界パワーバッテリー販売数量(2021-2032年)
4.3.2 充電レート別世界パワーバッテリー売上高(2021-2032年)
4.3.3 充電レート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 サブタイプ別の動向: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 用途別世界パワーバッテリー販売量
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(2021-2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別世界パワーバッテリー売上高
5.2.1 用途別世界売上高(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 世界パワーバッテリー生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
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 日本
6.3.5 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 用途別北米動力用バッテリーの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参入障壁
7.5 国別北米動力用バッテリー市場規模
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年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のパワーバッテリー:用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のパワーバッテリー市場規模(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パワーバッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域パワーバッテリー市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
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 国別東南アジアの売上高(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 中南米の用途別パワーバッテリー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要な課題
10.5 中南米の国別パワーバッテリー市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移 (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 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカのパワーバッテリー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・アフリカのパワーバッテリー市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLの動力用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLの動力用バッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLの動力用バッテリー製品別販売量
12.1.6 2025年のCATLの動力用バッテリー用途別販売量
12.1.7 2025年のCATL動力用バッテリーの販売状況(地域別)
12.1.8 CATL動力用バッテリーのSWOT分析
12.1.9 CATLの最近の動向
12.2 BYD
12.2.1 BYD社の企業情報
12.2.2 BYDの事業概要
12.2.3 BYDの動力用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYDの動力用バッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDの動力用バッテリー製品別販売量
12.2.6 2025年のBYDの動力用バッテリー用途別販売量
12.2.7 2025年のBYDパワーバッテリーの販売状況(地域別)
12.2.8 BYDパワーバッテリーのSWOT分析
12.2.9 BYDの最近の動向
12.3 LGエナジーソリューション
12.3.1 LGエナジーソリューションの企業情報
12.3.2 LGエナジーソリューションの事業概要
12.3.3 LGエナジーソリューションのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.3.4 LGエナジーソリューションのパワーバッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のLGエナジーソリューションのパワーバッテリー製品別販売量
12.3.6 2025年のLGエナジーソリューションのパワーバッテリーの用途別販売状況
12.3.7 2025年のLGエナジーソリューションのパワーバッテリーの地域別販売状況
12.3.8 LGエナジーソリューションのパワーバッテリーのSWOT分析
12.3.9 LGエナジーソリューションの最近の動向
12.4 パナソニック
12.4.1 パナソニック株式会社に関する情報
12.4.2 パナソニックの事業概要
12.4.3 パナソニックのパワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 パナソニックのパワーバッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のパナソニックのパワーバッテリー製品別販売状況
12.4.6 2025年のパナソニックのパワーバッテリーの用途別売上高
12.4.7 2025年のパナソニックのパワーバッテリーの地域別売上高
12.4.8 パナソニックのパワーバッテリーのSWOT分析
12.4.9 パナソニックの最近の動向
12.5 サムスンSDI
12.5.1 サムスンSDIの企業情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サムスンSDIのパワーバッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDIのパワーバッテリー製品別販売額
12.5.6 2025年のサムスンSDIパワーバッテリーの用途別販売状況
12.5.7 2025年のサムスンSDIパワーバッテリーの地域別販売状況
12.5.8 サムスンSDIパワーバッテリーのSWOT分析
12.5.9 サムスンSDIの最近の動向
12.6 SK On
12.6.1 SK On社の企業情報
12.6.2 SK Onの事業概要
12.6.3 SK Onのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.6.4 SK Onのパワーバッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 SK Onの最近の動向
12.7 国軒ハイテク
12.7.1 国軒ハイテクの企業情報
12.7.2 国軒ハイテクの事業概要
12.7.3 国軒ハイテクの動力用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 国軒ハイテクの動力用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 国軒ハイテクの最近の動向
12.8 CALBグループ
12.8.1 CALBグループの企業情報
12.8.2 CALBグループの事業概要
12.8.3 CALBグループの動力用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CALBグループのパワーバッテリー生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.8.5 CALBグループの最近の動向
12.9 EVE Energy
12.9.1 EVE Energyの企業情報
12.9.2 EVE Energyの事業概要
12.9.3 EVE Energyのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.9.4 EVE Energyのパワーバッテリー生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 EVE Energyの最近の動向
12.10 Sunwoda
12.10.1 Sunwodaの企業情報
12.10.2 サンウォダの事業概要
12.10.3 サンウォダのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.10.4 サンウォダのパワーバッテリー生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 サンウォダの最近の動向
12.11 ファラシス・エナジー
12.11.1 ファラシス・エナジー社の企業情報
12.11.2 ファラシス・エナジーの事業概要
12.11.3 ファラシス・エナジーのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ファラシス・エナジーのパワーバッテリー生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ファラシス・エナジーの最近の動向
12.12 SVOLTエナジー・テクノロジー
12.12.1 SVOLTエナジー・テクノロジー社の企業情報
12.12.2 SVOLTエナジー・テクノロジーの事業概要
12.12.3 SVOLTエナジー・テクノロジーの動力用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.12.4 SVOLT Energy Technologyの動力用バッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 SVOLT Energy Technologyの最近の動向
12.13 REPT BATTERO Energy
12.13.1 REPT BATTERO Energyの企業情報
12.13.2 REPT BATTERO Energyの事業概要
12.13.3 REPT BATTERO Energyのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.13.4 REPT BATTERO Energyのパワーバッテリー生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.13.5 REPT BATTERO Energyの最近の動向
12.14 天津EVエナジーズ
12.14.1 天津EVエナジーズの企業情報
12.14.2 天津EVエナジーズの事業概要
12.14.3 天津EVエナジーズのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.14.4 天津EVエナジーズの動力用バッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 天津EVエナジーズの最近の動向
12.15 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ
12.15.1 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ社の企業情報
12.15.2 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの事業概要
12.15.3 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの動力用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.15.4 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの動力用バッテリー生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
12.16 インパイ・バッテリー
12.16.1 インパイ・バッテリー社の企業情報
12.16.2 インパイ・バッテリーの事業概要
12.16.3 インパイ・バッテリーのパワーバッテリー製品モデル、説明および仕様
12.16.4 インパイ・バッテリーの動力用バッテリーの容量、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 インパイ・バッテリーの最近の動向
12.17 コーネックス・ニューエナジー
12.17.1 コーネックス・ニューエナジー社の企業情報
12.17.2 コーネックス・ニュー・エナジーの事業概要
12.17.3 コーネックス・ニュー・エナジーの動力用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.17.4 コーネックス・ニュー・エナジーの動力用バッテリー生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 コーネックス・ニュー・エナジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 パワーバッテリー産業チェーン
13.2 パワーバッテリー上流材料の分析
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 パワーバッテリーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 動力用バッテリー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 動力用バッテリー市場の動向
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 世界のパワーバッテリー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

表一覧
表1. 種類別世界パワーバッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 形状別世界パワーバッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 充電速度別 世界のパワーバッテリー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別 世界のパワーバッテリー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界パワーバッテリー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界パワーバッテリー販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
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. 地域別世界パワーバッテリー生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (GWh)
表9. メーカー別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界パワーバッテリー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界パワーバッテリー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. パワーバッテリー売上高に基づく世界メーカーのティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別世界パワーバッテリー平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界パワーバッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのパワーバッテリー製造拠点および本社所在地
表18. 世界のパワーバッテリー市場の集中率(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. タイプ別世界のパワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2027-2032年
表23. タイプ別世界パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. タイプ別世界パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 形態別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表26. 形態別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2027年~2032年
表27. 形態別世界パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 形態別世界パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 充電レート別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表30. 充電レート別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2027年~2032年
表31. 充電レート別世界パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 充電レート別世界パワーバッテリー売上高(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. 用途別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界パワーバッテリー販売量(GWh)、2027-2032年
表36. パワーバッテリーの高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表37. 用途別世界パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界パワーバッテリー売上高(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. 地域別世界パワーバッテリー生産量(GWh)、2021年~2026年
表42. 地域別世界パワーバッテリー生産量(GWh)、2027年~2032年
表43. 北米パワーバッテリー市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米パワーバッテリー売上高の年平均成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米パワーバッテリー販売量(GWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のパワーバッテリーの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のパワーバッテリー売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州のパワーバッテリー販売量(GWh)国別比較(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のパワーバッテリー売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別パワーバッテリー販売量(GWh)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のパワーバッテリーの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別パワーバッテリー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のパワーバッテリーにおける投資機会と主要な課題
表54. 中南米のパワーバッテリー売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカのパワーバッテリーにおける投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカのパワーバッテリー売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. CATL社の企業情報
表58. CATL社の概要および主要事業
表59. CATLの製品モデル、説明および仕様
表60. CATLの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表62. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表63. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表64. CATLの動力用バッテリーに関するSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD社の企業情報
表67. BYD社の概要および主要事業
表68. BYDの製品モデル、概要および仕様
表69. BYDの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のBYDの製品別売上高構成比
表71. 2025年のBYDの用途別売上高構成比
表72. 2025年のBYDの地域別売上高構成比
表73. BYDのパワーバッテリーに関するSWOT分析
表74. BYDの最近の動向
表75. LGエナジーソリューション社の情報
表76. LGエナジーソリューション社の概要および主要事業
表77. LGエナジーソリューション社の製品モデル、説明および仕様
表78. LGエナジーソリューションの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のLGエナジーソリューションの製品別売上高構成比
表80. 2025年のLGエナジーソリューションの用途別売上高構成比
表81. 2025年のLGエナジーソリューションの地域別売上高構成比
表82. LGエナジーソリューションのパワーバッテリーに関するSWOT分析
表83. LGエナジーソリューションの最近の動向
表84. パナソニック株式会社の情報
表85. パナソニックの概要および主要事業
表86. パナソニックの製品モデル、説明および仕様
表87. パナソニックの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表88. 2025年のパナソニックの製品別売上高構成比
表89. 2025年のパナソニックの用途別売上高構成比
表90. 2025年のパナソニックの地域別売上高構成比
表91. パナソニックのパワーバッテリーに関するSWOT分析
表92. パナソニックの最近の動向
表93. サムスンSDIの企業情報
表94. サムスンSDIの概要および主要事業
表95. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表96. サムスンSDIの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表98. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表99. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表100. サムスンSDIのパワーバッテリーに関するSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. SK On Corporationに関する情報
表103. SK Onの概要および主要事業
表104. SK Onの製品モデル、概要および仕様
表105. SK Onの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. SK Onの最近の動向
表107. Guoxuan High-tech Corporation 情報
表108. Guoxuan High-tech の概要および主要事業
表109. Guoxuan High-tech の製品モデル、説明および仕様
表110. Guoxuan High-tech の生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表111. 国軒ハイテクの最近の動向
表112. CALBグループの企業情報
表113. CALBグループの概要および主要事業
表114. CALBグループの製品モデル、説明および仕様
表115. CALBグループの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表116. CALBグループの最近の動向
表117. EVE Energy Corporationの情報
表118. EVE Energyの概要および主要事業
表119. EVEエナジーの製品モデル、説明および仕様
表120. EVEエナジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表121. EVEエナジーの最近の動向
表122. サンウォダ・コーポレーションの情報
表123. サンウォダの概要および主要事業
表124. サンウォダの製品モデル、概要および仕様
表125. サンウォダの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表126. サンウォダの最近の動向
表127. ファラシス・エナジー社の情報
表128. ファラシス・エナジー社の概要および主要事業
表129. ファラシス・エナジー社の製品モデル、説明および仕様
表130. ファラシス・エナジー社の生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表131. ファラシス・エナジーの最近の動向
表132. SVOLTエナジー・テクノロジー社の企業情報
表133. SVOLTエナジー・テクノロジーの概要および主要事業
表134. SVOLTエナジー・テクノロジーの製品モデル、概要および仕様
表135. SVOLTエナジー・テクノロジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格 (米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表136. SVOLT Energy Technologyの最近の動向
表137. REPT BATTERO Energy Corporationの情報
表138. REPT BATTERO Energyの概要および主要事業
表139. REPT BATTERO Energyの製品モデル、概要および仕様
表140. REPT BATTERO Energyの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表141. REPT BATTERO Energyの最近の動向
表142. 天津EVエナジーズ社の企業情報
表143. 天津EVエナジーズ社の概要および主要事業
表144. 天津EVエナジーズの製品モデル、概要および仕様
表145. 天津EVエナジーズの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表146. 天津EVエナジーズの最近の動向
表147. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ 企業情報
表148. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ 概要および主要事業
表149. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ 製品モデル、説明および仕様
表150. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ 生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格 (米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表151. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
表152. インパイ・バッテリー社の企業情報
表153. インパイ・バッテリー社の概要および主要事業
表154. インパイ・バッテリー社の製品モデル、説明および仕様
表155. インパイ・バッテリーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表156. インパイ・バッテリーの最近の動向
表157. コーネックス・ニューエナジー社の情報
表158. コーネックス・ニューエナジー社の概要および主要事業
表159. コルネックス・ニュー・エナジーの製品モデル、説明および仕様
表160. コルネックス・ニュー・エナジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表161. コルネックス・ニュー・エナジーの最近の動向
表162. 主要原材料の分布
表163. 主要原材料サプライヤー
表164. 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165. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表166. 販売代理店一覧
表167. 市場動向および市場の変遷
表168. 市場の推進要因と機会
表169. 市場の課題、リスク、および制約要因
表170. 本レポートの調査プログラム/設計
表171. 二次情報源からの主要データ情報
表172. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 動力用バッテリー製品画像
図2. タイプ別世界パワーバッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. LFPバッテリーの製品画像
図4. NCxバッテリーの製品画像
図5. その他の製品の画像
図6. 形状別世界パワーバッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図7. 円筒形電池の製品概要
図8. プリミティブ型電池の製品概要
図9. パウチ型電池の製品概要
図10. 充電速度別世界パワーバッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 2C急速充電用バッテリー製品画像
図12. 4C急速充電用バッテリー製品画像
図13. 5C+超急速充電用バッテリー製品画像
図14. 用途別世界パワーバッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. BEV
図16. PHEV
図17. パワーバッテリーレポートの対象期間
図18. 世界のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界動力用バッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界動力用バッテリー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界動力用バッテリー販売量(GWh)、2021年~2032年
図23. 地域別世界パワーバッテリー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
図24. 地域別世界パワーバッテリー販売量市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界のパワーバッテリーの生産能力、生産量および稼働率(GWh):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のパワーバッテリー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図27. 売上高ベースの世界パワーバッテリー市場シェアランキング (2025年)
図28. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のメーカー別LFP電池の売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別NCx電池の売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別その他電池の売上高ベースの市場シェア
図32. タイプ別世界パワーバッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. タイプ別世界パワーバッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. タイプ別世界パワーバッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図35. 世界のパワーバッテリーの形態別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界のパワーバッテリーの形態別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 世界のパワーバッテリーの形態別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図38. 充電速度別 世界のパワーバッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 充電速度別 世界のパワーバッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 充電速度別 世界のパワーバッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図41. 用途別世界パワーバッテリー販売市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界パワーバッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界パワーバッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図44. 世界のパワーバッテリーの生産能力、生産量および稼働率(GWh)、2021年~2032年
図45. 地域別世界パワーバッテリー生産市場シェア(2021年~2032年)
図46. 生産能力の促進要因と制約要因
図47. 北米におけるパワーバッテリー生産成長率(GWh)、2021年~2032年
図48. 欧州におけるパワーバッテリー生産成長率(GWh)、2021年~2032年
図49. 中国のパワーバッテリー生産成長率(GWh)、2021-2032年
図50. 日本のパワーバッテリー生産成長率(GWh)、2021-2032年
図51. 韓国におけるパワーバッテリー生産成長率(GWh)、2021年~2032年
図52. 北米におけるパワーバッテリー販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図53. 北米におけるパワーバッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米上位5社のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)
図55. 用途別北米パワーバッテリー販売量(GWh)(2021-2032年)
図56. 用途別北米パワーバッテリー売上高(百万米ドル) (2021年~2032年)
図57. 米国のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. カナダのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. メキシコのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 欧州のパワーバッテリー販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図61. 欧州のパワーバッテリー売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図62. 2025年の欧州トップ5メーカーのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)
図63. 用途別欧州パワーバッテリー販売量(GWh)(2021-2032年)
図64. 用途別欧州パワーバッテリー売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図65. ドイツのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. フランスのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. 英国のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. イタリアのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. ロシアのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のパワーバッテリー販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のパワーバッテリー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)
図73. 用途別アジア太平洋地域パワーバッテリー販売量(GWh)(2021-2032年)
図74. アジア太平洋地域の用途別パワーバッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図75. インドネシアのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 日本のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 韓国のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中国台湾のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. インドのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米のパワーバッテリー販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図81. 中南米のパワーバッテリー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 2025年の中南米における上位5社のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)
図83. 中南米のパワーバッテリー販売量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図84. 中南米のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図85. ブラジルのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. アルゼンチンのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカのパワーバッテリー販売量の前年比(GWh)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカのパワーバッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 2025年の中東・アフリカにおける上位5社のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)
図90. 中東・アフリカのパワーバッテリー販売量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. 中東・アフリカのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図92. GCC諸国のパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. トルコのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. エジプトのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. 南アフリカのパワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. パワーバッテリー産業チェーンのマッピング
図97. 地域別パワーバッテリー製造拠点の分布(%)
図98. パワーバッテリーの製造工程
図99. 地域別パワーバッテリーの生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直販対卸売)
図101. 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102. データの三角検証
図103. インタビュー対象となった主要幹部

※パワーバッテリーは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)といった電動車両、さらには再生可能エネルギーの貯蔵システムなど、高い出力とエネルギー密度を必要とする用途に特化して設計された二次電池の総称です。一般的な家電製品に使われるバッテリーと比較し、瞬間的に大電流を供給できる高出力性能、長期間の使用に耐える耐久性、そして過酷な環境下でも安定して動作する安全性と信頼性が特に重視されています。これは、単にエネルギーを貯めるだけでなく、それを効率的かつ安全に供給する能力が求められるため、極めて高度な技術が凝縮されたデバイスと言えます。
パワーバッテリーの主流は現在、リチウムイオンバッテリーです。このバッテリーは正極材料の違いによっていくつかの種類に分類されます。例えば、三元系リチウムイオンバッテリーは、ニッケル、マンガン、コバルトを組み合わせたNMCや、ニッケル、コバルト、アルミニウムを組み合わせたNCAが一般的です。これらは高いエネルギー密度と優れた出力特性を両立し、主に高性能EVに採用されます。一方、リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーは、エネルギー密度はやや劣るものの、熱安定性が高く安全で、サイクル寿命が長く、コストも比較的安価です。そのため、エントリーモデルのEVや商用車、定置用蓄電池で広く利用されています。リチウムイオンバッテリーの進化形として、次世代バッテリーの開発も活発です。全固体電池は、電解液の代わりに固体電解質を用いることで、安全性向上とエネルギー密度の大幅な向上、急速充電性能の改善が期待され、実用化に向けた研究が進められています。硫化物系、酸化物系、ポリマー系など多様な固体電解質が研究され、リチウム硫黄電池やリチウム空気電池といった、さらに高エネルギー密度を持つ革新的なバッテリーも将来的な選択肢として開発が行われています。

パワーバッテリーの用途は非常に多岐にわたります。最も代表的なのはEV、PHEV、HEVといった電動車両への搭載です。これら車両では、モーター駆動に必要な高出力、航続距離を確保する高容量、長期間の走行に耐える耐久性、安全性が必須となります。EVではバッテリーが車両コストと性能を大きく左右する基幹部品です。また、再生可能エネルギーの普及に伴い、定置用蓄電池としての需要も急速に拡大しています。太陽光や風力発電の出力不安定性を補い、発電された電力を一時的に蓄え、必要な時に供給することで電力系統の安定化や電力ピーク時の負荷低減に貢献します。工場や商業施設における自家消費システム、災害時の非常用電源としても利用されます。その他、無人搬送車(AGV)やドローン、建設機械、船舶、鉄道、航空機など、高出力かつクリーンな電源を求める様々な産業分野でパワーバッテリーの利用が進んでおり、社会の電化を強力に推進する原動力となっています。

パワーバッテリーの高性能化と安全性を支えるためには、様々な関連技術が不可欠です。最も重要な技術の一つが「バッテリーマネジメントシステム(BMS)」です。BMSは、バッテリーセルの電圧、電流、温度などを常に監視し、過充電や過放電、過電流、過熱などを防止することで、バッテリーの安全性と寿命を確保します。セルバランス機能や、残容量(SOC)、劣化状態(SOH)の推定機能も持ち、バッテリーの最適な性能を引き出す上で極めて重要な役割を果たします。次に、「冷却技術」も欠かせません。大電流の充放電時には発熱が伴うため、バッテリー温度を適切な範囲に維持することが性能維持と熱暴走防止のために不可欠です。空冷、液冷、ヒートポンプを利用した高度な温度管理システムが開発され、バッテリーの寿命延長と安全性向上に貢献しています。

「充電技術」も進化を続けています。急速充電技術は、短時間でバッテリーを充電し、EVの利便性を飛躍的に向上させました。直流(DC)急速充電器の出力は年々向上しています。また、V2L(Vehicle-to-Load)やV2G(Vehicle-to-Grid)といった技術も注目されています。V2LはEVの電力を家電製品などに供給し、災害時やアウトドアで活用されます。V2GはEVを電力系統と接続し、電力需給に応じて充放電することで系統安定化に貢献する技術です。さらに、「材料技術」の進化もバッテリー性能向上に不可欠です。正極材、負極材、電解液、セパレータといった主要部材において、高エネルギー密度化、高出力化、長寿命化、安全性向上、コスト低減を目的とした新材料開発が進められています。

「製造技術」もまた重要な要素です。バッテリーセルの品質は製造工程に大きく依存するため、高度な自動化技術や品質管理システムが導入されています。生産効率の向上とコストダウンは、EVの普及には不可欠です。また、使用済みパワーバッテリーの「リサイクル技術」も重要な関連技術です。希少なレアメタル(リチウム、コバルト、ニッケルなど)を回収し再利用する技術や、初期性能は劣化したもののまだ使用可能なバッテリーを定置用蓄電池として再利用する「カスケード利用」の取り組みが進められています。これは資源の有効活用と環境負荷低減に貢献するだけでなく、バッテリーのライフサイクル全体でのコスト削減にも繋がります。「安全性評価技術」も極めて重要です。バッテリーは高いエネルギーを内包するため、火災や爆発のリスクを最小限に抑えるための厳格な試験や国際規格に基づいた評価が行われています。シミュレーション技術の活用も進み、設計段階でのリスク予測と対策が可能になっています。これらの多岐にわたる技術の総合的な進化が、パワーバッテリーのさらなる発展と普及を支えているのです。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Power Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:パワーバッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFPバッテリー、NCxバッテリー、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ05188 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)