![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ30623 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、178ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:自動車&輸送 |
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レポート概要
世界のHEVリチウムイオンバッテリー市場は、2025年の295億5000万米ドルから2032年には922億8500万米ドルに成長すると予測されており、CAGRは15.9%(2026-2032)です。
これは、重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ます。
一方で、進化する米国の関税政策は、貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
HEVリチウムイオンバッテリーは、ハイブリッド電気自動車のパワートレインシステムで使用されるリチウムイオンバッテリーを指します。
純粋な電気自動車用バッテリーと比較して、HEVリチウムイオンバッテリーは通常、容量が小さいです。
しかし、HEVパワートレインシステムでのそのアプリケーションは、出力、急速充放電能力、サイクル寿命、安全性、低温性能、高周波安定性において、より高い基準が求められます。
一般的な技術には、三元系リチウムバッテリーやリン酸鉄リチウムバッテリーが含まれ、製品形態には角形、円筒形、パウチセルがあります。
これらのバッテリーは、燃費の向上、排出量の削減、走行性能の向上、および自動車の電動化を推進するための重要なコンポーネントです。
世界の出荷量は2025年に273.6 GWhに達しました。
ハイブリッド電気自動車(HEV)向けリチウムイオンバッテリーのグローバル市場は、着実な成長と製品構造のアップグレードを経験しています。
ますます厳格化する排出ガス規制、より高い燃費要件、そして低燃費、低コスト、長航続距離の車両に対する消費者の需要の増加により、HEVは自動車産業の世界の電動化において極めて重要な地位を維持しています。
純粋な電気自動車(EV)と比較して、HEVは充電の利便性、多様な使用シナリオへの適応性、およびコストバランスの面で優位性を提供し、専用HEVリチウムイオンバッテリーの需要の継続的な拡大を推進しています。
これにより、自動車用パワーバッテリー市場において安定した成長の可能性を秘めたセグメントとなっています。
需要側から見ると、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)とレンジエクステンダー電気自動車(REEV)がHEVリチウムイオンバッテリーの主要なアプリケーションシナリオを構成しています。
その中でも、PHEVとREEVは、より長い純電動航続距離、より低い運用コスト、および柔軟な充電方法の恩恵を受けており、中国、ヨーロッパ、および一部の新興市場で急速な成長を経験しています。
OEMが複数の技術経路の展開を加速するにつれて、HEVバッテリー市場は、多様な車両モデル、容量の差別化、およびパワー性能のアップグレードといった特徴を示すでしょう。
製品構造の観点から見ると、HEVリチウムイオンバッテリーは、高出力、急速充放電、サイクル寿命、安全性と安定性により重点を置いています。
純粋な電気自動車のバッテリーと比較して、ハイブリッドバッテリーは通常、単一車両あたりの容量は小さいですが、使用頻度が高く、レート性能、エネルギー回生効率、温度適応性、および長期信頼性に関してより厳格な基準が求められます。
三元系リチウム、リン酸鉄リチウム、リチウムマンガン酸化物、および一部の高出力バッテリーシステムはすべて、さまざまな車両モデルにおいて適用可能性を持っています。
将来的に、プラグインハイブリッド車やレンジエクステンダー車の純電動航続距離が伸びるにつれて、ハイブリッドバッテリーの容量は引き続き増加するでしょう。
一方で、高出力、低コスト、長寿命、高安全性の製品が、企業の競争の主要な領域となるでしょう。
産業チェーンの観点から見ると、ハイブリッド車用リチウムイオンバッテリーは、正極材料、負極材料、電解液、セパレーター、銅箔、アルミ箔、バッテリーケーシング、コネクタ、BMS、および熱管理システムと高度に関連しています。
中流企業は、セル設計、モジュール統合、バッテリーパック構造、熱管理制御、および安全性検証などの分野で、異なるハイブリッド車両モデルに適した製品能力を開発する必要があります。
下流のOEMは、バッテリーシステムとエンジン、モーター、電子制御、および車両エネルギー管理戦略との相乗効果により注意を払っています。
ハイブリッド車両プラットフォームの加速的な発展に伴い、バッテリー企業と自動車メーカー間の共同開発、指定サプライヤー関係、および長期供給関係はさらに深まるでしょう。
将来を見据えると、ハイブリッド車向けリチウムイオンバッテリーのグローバル市場は、省エネルギーおよび排出削減政策、ガソリン車の電動化、プラグインハイブリッドおよびレンジエクステンダーモデルの販売増加、および多様な消費者需要によって引き続き牽引されるでしょう。
しかし、この産業は、純粋な電気自動車との競合、技術の差別化、コスト圧力、車両サイクルの変化、および地域的な政策の違いといった課題にも直面しています。
高出力セル開発、システム統合、顧客認証、コスト管理、および車両との協調開発の能力を持つ企業は、将来の市場競争においてより有利な立場にあるでしょう。
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HEVリチウムイオンバッテリー市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。
このレポートは、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カ国以上の詳細な分析が含まれています。
各地域の支配的な製品、競合状況、および下流の需要トレンド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、マージン、価格戦略、および主要顧客)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イヤーのポジショニングを分析して、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、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定しています。
[Market Segmentation]
企業別
CATL
BYD
LGエナジーソリューション
パナソニック
Guoxuan High-tech
サムスンSDI
SK On
CALBグループ
EVE Energy
Sunwoda
Farasis Energy
SVOLT Energy Technology
REPT BATTERO Energy
Tianjin EV Energies
Do-Fluoride New Materials
Inpai Battery
Cornex New Energy
タイプ別セグメント
LFPバッテリー
NCxバッテリー
その他
形状別セグメント
円筒形バッテリー
角形バッテリー
パウチバッテリー
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
乗用車
商用車
地域別売上
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
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
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
[Chapter Outline]
第1章:HEVリチウムイオン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、セグメント規模と成長の可能性を強調しています。
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、製品タイプごとのメーカー実績の詳細、およびM&Aの動きとともに集中度を評価しています。
第4章:高マージンの製品セグメントを解明しています:販売、収益、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:アプリケーションごとの販売、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リングしています。
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:アプリケーションと国ごと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、成長ドライバーと障壁を評価しています。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーションとメーカーごとの地域販売、収益、市場を分析し、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:アプリケーションと地域/国ごと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、高い潜在的な拡大領域を発見しています。
第10章:中南米:アプリケーションと国ごと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:中東およびアフリカ:アプリケーションと国ごと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、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開発で示しています。
第13章:サプライチェーン: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、さらに下流のチャネルと販売業者の役割を分析しています。
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求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言です。
[Why This Report]
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)と有利に交渉します。
競合他社の運営、マージン、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜きます。
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ります。
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に変えます。
1 本調査の範囲
1.1 HEV用リチウムイオン電池の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 LFP電池
1.2.3 NCx電池
1.2.4 その他
1.3 形状別市場区分
1.3.1 形状別世界HEVリチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 円筒形電池
1.3.3 プリミティブ型電池
1.3.4 パウチ型電池
1.4 充電速度別市場区分
1.4.1 充電速度別世界HEVリチウムイオン電池市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 2C急速充電用電池
1.4.3 4C急速充電用電池
1.4.4 5C+超急速充電用電池
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界HEVリチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 乗用車
1.5.3 商用車
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HEV用リチウムイオン電池の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高
2.2.1 売上高の比較: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HEV用リチウムイオン電池の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のHEV用リチウムイオン電池の販売台数
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た分析:成長要因と投資動向
2.5 世界HEV用リチウムイオン電池の生産能力と稼働率 (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HEV用リチウムイオン電池販売状況
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HEV用リチウムイオン電池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:世界の売上高(金額ベース)(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 メーカー別の価格動向(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HEV用リチウムイオン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・撤退の分析
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 タイプ別世界のHEV用リチウムイオン電池販売実績
4.1.1 タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 形態別世界HEV用リチウムイオン電池の販売実績
4.2.1 形態別世界HEV用リチウムイオン電池販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 形態別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(2021-2032年)
4.2.3 形態別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池販売実績
4.3.1 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(2021年~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HEV用リチウムイオン電池販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(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HEV用リチウムイオン電池売上高
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(2021-2032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 世界の生産分析
6.1 世界のHEV用リチウムイオン電池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 (2027–2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021–2032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 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(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のHEV用リチウムイオン電池の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米のHEV用リチウムイオン電池市場規模(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HEV用リチウムイオン電池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 国別欧州HEV用リチウムイオン電池市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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の主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池市場規模
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 中南米の販売台数および売上高(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HEV用リチウムイオン電池の販売台数および売上高(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HEV用リチウムイオン電池市場規模(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HEV用リチウムイオン電池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要な課題
11.5 中東・アフリカのHEV用リチウムイオン電池市場規模(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 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(製品別)
12.1.6 2025年のCATLのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(用途別)
12.1.7 2025年のCATL HEV用リチウムイオン電池の販売状況(地域別)
12.1.8 CATL HEV用リチウムイオン電池の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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYDのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、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HEV用リチウムイオン電池の製品別販売状況
12.2.6 2025年のBYD HEV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.2.7 2025年のBYD HEV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.2.8 BYD HEV用リチウムイオン電池の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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 LGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、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HEV用リチウムイオン電池の販売状況(製品別)
12.3.6 2025年のLGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(用途別)
12.3.7 2025年のLGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(地域別)
12.3.8 LGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の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の概要
12.4.2 パナソニックの事業概要
12.4.3 パナソニックのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 パナソニックのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のパナソニックのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(製品別)
12.4.6 2025年のパナソニック製HEV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.4.7 2025年のパナソニック製HEV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.4.8 パナソニック製HEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
12.4.9 パナソニックの最近の動向
12.5 国軒ハイテク
12.5.1 国軒ハイテク社の企業情報
12.5.2 国軒ハイテクの事業概要
12.5.3 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年の国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の製品別販売数量
12.5.6 2025年の国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.5.7 2025年の国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.5.8 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
12.5.9 国軒ハイテクの最近の動向
12.6 サムスンSDI
12.6.1 サムスンSDIの企業情報
12.6.2 サムスンSDIの事業概要
12.6.3 サムスンSDIのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 サムスンSDIのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 サムスンSDIの最近の動向
12.7 SK On
12.7.1 SK Onの企業情報
12.7.2 SK Onの事業概要
12.7.3 SK OnのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 SK OnのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 SK On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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CALBグループのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 EVE EnergyのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高、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 Sunwodaの事業概要
12.10.3 サンウォダのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 サンウォダのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 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・エナジー社の事業概要
12.11.3 ファラシス・エナジー社のHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ファラシス・エナジー社のHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 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 Energy Technologyの事業概要
12.12.3 SVOLT Energy TechnologyのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 SVOLT Energy TechnologyのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売台数、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 Corporationの概要
12.13.2 REPT BATTERO Energyの事業概要
12.13.3 REPT BATTERO EnergyのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 REPT BATTERO EnergyのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 天津EVエナジーズのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高、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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、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HEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.15.5 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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 インパイ・バッテリーのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026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HEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 コーネックス・ニュー・エナジーのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 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 HEV用リチウムイオン電池の産業チェーン
13.2 HEV用リチウムイオン電池の上流材料分析
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 HEV用リチウムイオン電池の統合生産分析
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 HEV用リチウムイオン電池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 HEV用リチウムイオン電池市場の動向
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HEV用リチウムイオン電池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. タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のHEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 世界のHEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(充電速度別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池販売量の成長率(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HEV用リチウムイオン電池生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
表9. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池販売シェア (2021年~2026年)
表11. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. HEV用リチウムイオン電池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HEV用リチウムイオン電池平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのHEV用リチウムイオン電池製造拠点および本社所在地
表18. 世界HEV用リチウムイオン電池市場の集中率(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. 世界のHEV用リチウムイオン電池の販売数量(タイプ別、GWh)、2021年~2026年
表22. 世界のHEV用リチウムイオン電池の販売数量(タイプ別、GWh)、2027-2032年
表23. 世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高(タイプ別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界HEV用リチウムイオン電池の売上高(種類別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界HEV用リチウムイオン電池の販売量(形態別)(GWh)、2021年~2026年
表26. 世界HEV用リチウムイオン電池の販売量(形態別)(GWh)、2027年~2032年
表27. 形態別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 形態別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021-2026年
表30. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2027-2032年
表31. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(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HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界HEVリチウムイオン電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表36. HEVリチウムイオン電池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HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(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HEV用リチウムイオン電池生産量(GWh)、2021-2026年
表42. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池生産量(GWh)、2027-2032年
表43. 北米HEV用リチウムイオン電池の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米HEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米HEV用リチウムイオン電池の販売量(GWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のHEV用リチウムイオン電池の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のHEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のHEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池売上高成長率(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HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのHEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のHEV用リチウムイオン電池の投資機会と主要な課題
表54. 中南米のHEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカのHEV用リチウムイオン電池の投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカのHEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. 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HEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD Corporationの情報
表67. BYD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)および粗利益率(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HEV用リチウムイオン電池の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企業情報
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HEV用リチウムイオン電池に関する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HEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表92. パナソニックの最近の動向
表93. 国軒ハイテク(Guoxuan High-tech)の企業情報
表94. 国軒ハイテクの概要および主要事業
表95. 国軒ハイテクの製品モデル、説明および仕様
表96. 国軒ハイテクの生産能力、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97. 2025年の国軒ハイテクの製品別売上高構成比
表98. 2025年の国軒ハイテクの用途別売上高構成比
表99. 2025年の国軒ハイテクの地域別売上高構成比
表100. 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池に関するSWOT分析
表101. 国軒ハイテクの最近の動向
表102. サムスンSDI社の情報
表103. サムスンSDIの概要および主要事業
表104. サムスンSDIの製品モデル、説明および仕様
表105. 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年~2026年)
表106. サムスンSDIの最近の動向
表107. SK On Corporationの情報
表108. SK Onの概要および主要事業
表109. SK Onの製品モデル、説明および仕様
表110. 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(2021-2026年)
表111. SK Onの最近の動向
表112. CALB Groupの企業情報
表113. CALB Groupの概要および主要事業
表114. CALB Groupの製品モデル、説明および仕様
表115. CALB Group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 Energyの製品モデル、説明および仕様
表120. EVE Energy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 Energyの最近の動向
表122. Sunwoda Corporation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・エナジーの概要および主要事業
表129. ファラシス・エナジーの製品モデル、概要および仕様
表130. ファラシス・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)および粗利益率(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エナジーズ社の製品モデル、概要および仕様
表145. 天津EVエナジーズ社の生産能力、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社の企業情報
表148. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの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の製品モデル、概要および仕様
表150. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの生産能力、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・バッテリーの製品モデル、概要および仕様
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)および粗利益率(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・エナジーの概要および主要事業
表159. コーネックス・ニュー・エナジーの製品モデル、概要および仕様
表160. コーネックス・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. コーネックス・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. 原材料の主要サプライヤー
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. 市場の推進要因および機会
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. HEV用リチウムイオン電池の製品画像
図2. タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. LFP電池の製品写真
図4. NCx電池の製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 形態別世界HEVリチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 円筒形電池の製品写真
図8. プリミティブ型電池の製品画像
図9. パウチ型電池の製品画像
図10. 充電速度別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(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HEVリチウムイオン電池市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図15. 乗用車
図16. 商用車
図17. HEVリチウムイオン電池レポートの対象期間
図18. 世界のHEVリチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界のHEV用リチウムイオン電池売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021年~2032年
図23. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
図24. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池販売量市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界のHEV用リチウムイオン電池の生産能力、生産量および稼働率(GWh):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のHEV用リチウムイオン電池販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図27. 世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高ベースの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年のその他製品におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 世界のHEV用リチウムイオン電池のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界のHEV用リチウムイオン電池のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界のHEV用リチウムイオン電池のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図35. 世界のHEV用リチウムイオン電池の形状別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界のHEV用リチウムイオン電池の形状別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 形態別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図38. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図41. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池販売数量シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池売上高シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021年~2032年
図44. 世界のHEV用リチウムイオン電池の生産能力、生産量および稼働率(GWh)、2021-2032年
図45. 世界のHEV用リチウムイオン電池の生産市場シェア(地域別)(2021-2032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HEV用リチウムイオン電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図48. 欧州におけるHEV用リチウムイオン電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図49. 中国におけるHEV用リチウムイオン電池生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図50. 日本におけるHEV用リチウムイオン電池生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図51. 韓国におけるHEV用リチウムイオン電池生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図52. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図53. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図54. 北米の上位5社のHEV用リチウムイオン電池売上高 (百万米ドル)、2025年
図55. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の販売数量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図56. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の販売売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図57. 米国におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図58. カナダにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. メキシコにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. 欧州のHEV用リチウムイオン電池販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図61. 欧州のHEV用リチウムイオン電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図62. 2025年の欧州HEV用リチウムイオン電池売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図63. 欧州のHEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図64. 欧州のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図65. ドイツのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. フランスのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. 英国のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. イタリアのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池売上高上位8社の売上高(百万米ドル)、2025年
図73. 用途別アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)(2021年~2032年)
図74. 用途別アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図75. インドネシアのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 日本のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 韓国のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 中国台湾のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. インドのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 中南米のHEV用リチウムイオン電池販売量の前年比(GWh)、2021-2032年
図81. 中南米のHEV用リチウムイオン電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中南米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル):上位5社、2025年
図83. 中南米におけるHEV用リチウムイオン電池の販売量(GWh):用途別(2021-2032年)
図84. 中南米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図85. ブラジルにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. アルゼンチンのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカのHEV用リチウムイオン電池販売量の前年比(GWh)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカのHEV用リチウムイオン電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 2025年の中東・アフリカ地域におけるHEV用リチウムイオン電池売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図90. 中東・アフリカ地域のHEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図91. 中東・アフリカ地域のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図92. GCC諸国のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. トルコのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. エジプトのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. HEV用リチウムイオン電池の産業チェーン図
図97. 地域別HEV用リチウムイオン電池製造拠点の分布(%)
図98. HEV用リチウムイオン電池の製造工程
図99. 地域別HEV用リチウムイオン電池の生産コスト構造
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
| ※ハイブリッド電気自動車(HEV)用リチウムイオン電池は、ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッド車において、モーターを駆動するための電力を供給し、また走行中に回生されたエネルギーを効率的に蓄える役割を担う二次電池です。従来のニッケル水素電池に代わり、より高いエネルギー密度と出力密度、そして軽量性を持つリチウムイオン電池が近年急速に採用を拡大しています。HEVは、純粋な電気自動車(EV)とは異なり、主に発進・加速時のアシスト、短距離のEV走行、そして減速時の回生エネルギー吸収といった、比較的高頻度で充放電が繰り返される用途が求められます。このため、EV用バッテリーとは異なる特性が要求される点が大きな特徴です。 HEV用リチウムイオン電池に求められる主要な特性は、まず高出力密度です。短時間で大電流を供給し、また短時間で大電流を受け入れる能力が不可欠となります。これにより、発進時や加速時にモーターへ強力な電力を供給し、また減速時に効率よく回生エネルギーを回収することができます。次に、長寿命が挙げられます。HEVでは頻繁な充放電サイクルが繰り返されるため、そのサイクル寿命が車両の寿命に直結します。加えて、広範囲な温度環境下での安定した動作性能、高い安全性、そしてコスト競争力も重要な要素となります。 HEV用リチウムイオン電池の種類は、主に正極活物質とセル形状によって分類されます。正極活物質としては、マンガン酸リチウム(LMO)系や、ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム(NMC)系が多く用いられています。LMO系は、比較的安定性が高く、コストも抑えやすいという特徴から、初期のHEV用として採用が進みました。高出力密度特性にも優れています。一方、NMC系は、高エネルギー密度と高出力密度を両立できることから、多くの車種で採用が拡大しています。特に、ニッケル比率を高めることでエネルギー密度を向上させる研究開発も進んでいます。最近では、リン酸鉄リチウム(LFP)系の電池も、優れた安全性と長寿命、そしてコスト優位性から、一部のHEVやプラグインハイブリッド車(PHEV)で採用されるケースも見られます。セル形状に関しては、主に角型やラミネート型(パウチ型)が採用されています。これらの形状は、空間効率に優れ、冷却システムの設計自由度が高いという利点があります。特にラミネート型は、軽量化や自由な形状設計が可能なため、車載用途に適しているとされています。 HEV用リチウムイオン電池の用途は、主にハイブリッド電気自動車における以下の機能に貢献しています。エンジンとモーターの協調制御による燃費向上、発進・加速時のモーターアシストによる動力性能向上、そして減速時の回生ブレーキによるエネルギー回収です。これにより、ガソリン消費量を削減し、走行中のCO2排出量を低減することができます。また、信号待ちなどの停車時にはエンジンを停止させ、静かでクリーンな走行を可能にするアイドルストップ機能にも利用されます。一部のHEVでは、短距離ながらもEVモードでの走行も可能であり、これにより市街地などでの環境負荷低減に寄与します。プラグインハイブリッド車(PHEV)もHEVの一種ですが、より大容量のバッテリーを搭載し、外部からの充電と長距離のEV走行を可能にしている点で、HEV用バッテリーとは求められる容量や特性が異なります。 HEV用リチウムイオン電池に関連する技術は多岐にわたります。最も重要な技術の一つが、バッテリー管理システム(BMS)です。BMSは、電池の電圧、電流、温度を常に監視し、過充電や過放電、過電流、過熱などから電池を保護します。また、各セルの状態を均一に保つセルバランス制御や、残容量(SOC)や健全度(SOH)の推定、そして劣化予測なども行い、電池の性能を最大限に引き出し、安全性を確保する上で不可欠です。 次に、冷却技術も極めて重要です。HEV用電池は高出力での充放電が頻繁に行われるため、発熱量が大きくなります。適切な冷却が行われないと、電池の性能低下や寿命短縮、最悪の場合には熱暴走につながる恐れがあります。そのため、空冷、水冷、冷媒冷却といった様々な冷却方式が採用され、電池パック内の温度分布を均一に保ち、最適な動作温度範囲を維持するための技術が開発されています。 材料技術の進化も欠かせません。正極活物質だけでなく、負極材、電解液、セパレーターなどの材料改良により、電池のエネルギー密度、出力密度、安全性、長寿命化が図られています。例えば、シリコン系負極材の導入による高容量化、固体電解質による全固体電池の開発、不燃性電解液による安全性向上などが研究されています。 また、生産技術も重要です。HEVの普及に伴い、高性能なリチウムイオン電池を安定して大量生産する技術が求められます。これにより、製造コストの削減と製品品質の均一化が実現されます。 さらに、電池の劣化状態を正確に診断し、将来の寿命を予測する劣化診断・寿命予測技術も進化しています。これにより、ユーザーは安心してHEVを長く利用でき、また交換時期の判断にも役立ちます。 環境負荷低減の観点からは、使用済みリチウムイオン電池のリサイクル技術の確立も重要な課題です。レアメタルなどの貴重な資源を回収し、再利用することで、資源の有効活用と環境保護に貢献することが期待されています。 これらの技術の進展により、HEV用リチウムイオン電池は、より高性能で安全、そして低コストになっており、ハイブリッド車のさらなる普及に不可欠な存在となっています。今後も、エネルギー密度と出力密度の向上、コスト削減、安全性強化、そしてリサイクル性の向上が、継続的な研究開発の焦点となるでしょう。 |

• 日本語訳:世界のHEV用リチウムイオン電池市場展望・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:MRC6TCOQ30623 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
