![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ01725 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、179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 |
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レポート概要
世界のリチウム空気電池市場は、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、2025年の1,859万米ドルから2032年には6,315万米ドルへと、年平均成長率19.3%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
リチウム空気電池は、リチウム金属またはリチウム含有材料を負極として使用し、周囲の空気中の酸素を正極反応物として使用する金属空気電池です。放電中、リチウムは負極で酸化されてリチウムイオンを形成します。一方、酸素は透過性膜、フィルター層、多孔質空気正極を通って電池内に流入し、そこでリチウムイオンと酸素還元反応を起こし、過酸化リチウム、酸化リチウム、水酸化リチウムなどの生成物を生成します。充電中、反応生成物は分解し、酸素を放出します。その中核構造には、リチウム金属負極、電解液、セパレーターまたは固体電解質、多孔質空気正極、酸素還元/酸素発生触媒、および空気管理システムが含まれます。
**主な所見**
* リチウム空気電池は、確立された量産体制がなく、研究セルおよび工学試作段階に留まっています。
* 充電式リチウム空気電池は、繰り返し使用の可能性と高い比エネルギーのため、より大きな開発関心を集めています。
* 北米と日本は現在、最も注目される技術開発および試作プログラムのいくつかを実施しています。
* 空気汚染、サイクル寿命、充電効率、およびリチウム金属の安全性は、主な商用化障壁のままです。
**市場動向**
リチウム空気電池の開発は、精製された酸素中で動作する液体電解質実験室セルから、周囲の空気で機能できる固体状態、保護されたリチウム、および大気耐性システムへと移行しています。研究は、セラミックまたは複合固体電解質、安定したリチウム金属界面、触媒フリーまたはカーボンフリーの空気カソード、レドックスメディエーター、および酸素経路を急速に遮断することなく固体放電生成物に対応できる階層的な多孔質構造にますます焦点を当てています。電気化学的安定性を維持するために、防湿膜、二酸化炭素除去、粒子ろ過、制御されたガス循環が必要とされ、空気管理はセルおよびモジュール設計の不可欠な部分になりつつあります。開発者はまた、電極レベルの容量実証から、電解液、セパレーター、パッケージング、および空気処理コンポーネントを含む完全セル指標へと移行しています。航空、無人システム、および防衛は、これらのアプリケーションでは初期コストの低さよりも軽量化と耐久性がより価値があるため、初期ターゲット市場として注目されています。一方、自動車および電力貯蔵は、実質的に高いサイクル寿命、電力密度、およびシステム信頼性を必要とする長期的な機会のままです。
**[市場ダイナミクス]**
**促進要因**
主な開発促進要因は、従来のリチウムイオン電池よりも実質的に高い重量エネルギー密度を達成する可能性です。これは、重い遷移金属酸化物カソードをセル内に貯蔵する代わりに、周囲の空気から正極反応物を得ることによって実現されます。この特性は、無人航空機、高高度プラットフォーム、ポータブルシステム、および将来の長距離電気自動車のバッテリー重量を削減し、動作時間を延長する可能性があります。航空宇宙、自律システム、および防衛アプリケーションにおけるエネルギー密度の高いバッテリーへの需要の増加は、研究資金と試作開発を支援しています。リチウム金属保護、固体電解質、多孔質電極工学、および酸素電気触媒作用の進歩も、充電式設計の技術的実現可能性を向上させています。バッテリーメーカー、自動車会社、材料サプライヤー、および政府の研究プログラムは、リチウム空気化学をポストリチウムイオン技術の可能性として引き続き評価しています。
**抑制要因**
商用化は、短いサイクル寿命、低い往復効率、限られた放電電力、および実際の空気の組成に対する感度によって制限されています。水蒸気と二酸化炭素は、リチウム金属、電解液、または放電生成物と反応し、不可逆的な化合物を生成し、セル性能を劣化させる可能性があります。不溶性の過酸化リチウムまたは他の反応生成物は、カソードの細孔に蓄積して酸素輸送を妨げます。一方、高い充電過電圧は電解液と電極の分解を加速させます。フィルター、ポンプ、ガスチャネル、保護膜、および制御システムの追加は、モジュールレベルでの実用的なエネルギー密度上の利点を減少させます。金属リチウムは、デンドライト成長、内部短絡、および熱安全性のリスクをもたらします。これらの技術的制限により、現在のシステムは、数千サイクル、急速充電、高出力、および最小限のメンテナンスを必要とするアプリケーションには不向きです。
**機会**
初期の商業機会は、重量とミッション期間が重要であり、生産量が比較的少ないアプリケーションで最も現れる可能性が高いです。長距離無人航空機、高高度通信プラットフォーム、リモートセンシング機器、防衛電子機器、および緊急システムは、実質的に長い動作時間が達成されるのであれば、より高いバッテリーコストを許容できます。固体リチウム空気構造は、可燃性の液体電解質の含有量を減らし、漏れに対する耐性を向上させることにより、航空および自律システムに追加の可能性を提供します。長期的には、周囲の空気汚染とリチウム金属の安定性の制御に成功すれば、長距離電気自動車や特殊な家電製品における機会が開かれる可能性があります。技術サプライヤーはまた、完全なバッテリーが大規模な商業化に達する前に、保護されたリチウム電極、酸素選択性膜、空気浄化モジュール、触媒、固体電解質、およびリチウム空気テストプラットフォームを通じて価値を創造する可能性があります。
**課題**
中心的な課題は、変動する湿度、二酸化炭素、温度、および気圧にさらされる実用的なセルで、実験室での性能を再現することです。空気カソードは、酸素輸送、触媒活性、電子伝導性、電解液の安定性、および放電生成物堆積のための十分な空間を同時に提供する必要があります。充電式システムは、炭素腐食や電解液の酸化を引き起こすことなく、充電中にこれらの生成物を効率的に除去する必要があります。固体設計は、繰り返されるリチウムのめっきと剥離の間、低い界面抵抗と機械的接触を維持する必要があります。開発者はまた、比エネルギー、サイクル寿命、および効率を報告するための標準化された方法を必要としています。これは、活性電極材料のみに基づいた結果は、完全なセルの性能と直接比較できないためです。コインセルを多層パウチセルまたはモジュールにスケールアップすることは、ガス分配、シーリング、熱管理、および製造の一貫性における追加の課題をもたらします。
**産業チェーン分析**
上流チェーンは、リチウム金属およびリチウム合金サプライヤー、多孔質炭素および触媒生産者、固体電解質および液体電解質開発者、セラミック膜メーカー、ガス拡散材料サプライヤー、および水分・二酸化炭素フィルターを製造する企業で構成されています。主要なコンポーネントには、保護されたリチウムアノード、酸素選択性膜、多孔質空気カソード、集電体、セパレーター、触媒、レドックスメディエーター、シール、および軽量エンクロージャが含まれます。中流の参加者は、セルを設計し、空気管理を統合し、試作品を組み立て、電気化学的、環境的、および安全性テストを実施します。この産業はまだ商業化前の段階にあるため、大学、政府の研究機関、および企業の研究センターが、成熟したバッテリー市場よりも大きな役割を担っています。下流の利害関係者には、航空宇宙企業、無人システムメーカー、防衛機関、自動車開発者、電力貯蔵インテグレーター、家電企業、および研究機関が含まれます。現在の価値は、大量のセル製造よりも、知的財産、材料配合、保護リチウム技術、および試作エンジニアリングに集中しています。
**セグメントの洞察**
一次リチウム空気電池は、充電中に酸素反応を繰り返し反転させる必要がないため、より単純な電気化学的要件を持ちます。したがって、特に長い貯蔵寿命、軽量、および一度限りの延長された放電が再利用性よりも重要である場合に、より早く特殊なアプリケーションに到達する可能性があります。しかし、気密シール、リチウム保護、および周囲湿度下での安定した動作は依然として必要です。充電式リチウム空気電池は、最終的に輸送およびエネルギー貯蔵市場に貢献できるため、より戦略的に重要なセグメントを代表しています。しかし、可逆的な放電生成物分解、安定した電解液、低い充電過電圧、および長いサイクル寿命の達成において、実質的に大きな困難に直面しています。非水系充電式システムは現在、実験作業の大部分を占めています。一方、固体状態の構成は、その安全性と保護されたリチウム金属アノードとの適合性のため、ますます注目を集めています。
**下流市場の機会**
電力貯蔵は長期的なアプリケーションです。これは、定置型システムが低コスト、高効率、および数千の動作サイクルを必要とするためですが、リチウム空気技術はこれらの条件を一貫して実証していません。自動車アプリケーションは、高いエネルギー密度と延長された走行距離からより大きな価値を提供しますが、高い出力、急速充電、広範な温度での動作、および厳格な安全検証を必要とします。家電製品は、より軽量なバッテリーと長い稼働時間から恩恵を受ける可能性がありますが、コンパクトな空気チャネルと湿気への曝露は設計上の困難を生み出します。より短期的な機会は、無人航空機、高高度プラットフォーム、防衛システム、および遠隔科学機器において可能性が高いです。これらの分野では、質量を削減しミッション期間を延長することが、カスタマイズされたバッテリー設計、制御された空気管理システム、および比較的高価なユニットコストを正当化できます。
**地域別の洞察**
北米は、Air EnergyやPolyPlus Battery Companyのような専門開発企業、政府資金による研究、および強力な航空宇宙・防衛需要に支えられた、リチウム空気電池の商業化活動の主要な中心地です。この地域は、固体リチウム空気電池、保護されたリチウム電極、および航空指向の試作品において特に活発です。日本は、ソフトバンクと先端材料機関との協力によって主導される確立された研究基盤を持っており、一方、トヨタ、パナソニック、ホンダ、三菱ケミカルは関連するバッテリー、電解液、および特許能力を維持しています。韓国は、SK On、Samsung Electronics、Samsung SDI、およびLG Energy Solutionを通じて参加しており、リチウム金属保護、電解液、カソード、および次世代バッテリーの知的財産に焦点を当てています。中国は広範なバッテリー製造能力と成長する研究基盤を持っており、CATLはリチウム空気電池の特許を保有し、この化学を長期的な技術方向性として位置づけています。ヨーロッパは、自動車および共同研究プログラムを通じて貢献していますが、現在、リチウム空気電池専門の開発企業として位置づけられている企業は少ないです。
**競争状況分析**
競争状況は研究主導型であり、従来のバッテリー出荷ランキングを使用して評価すべきではありません。Air Energyは、航空、自律プラットフォーム、および防衛向けの固体リチウム空気電池開発企業として明示的に位置づけている数少ない企業の1つです。PolyPlus Battery Companyは保護されたリチウム電極とリチウム空気関連システムに焦点を当てており、一方、SK Onは高度なバッテリー工学と製造への潜在的な道筋を提供しています。ソフトバンクは共同のリチウム空気開発を通じて目覚ましい試作の進展を遂げており、トヨタとBMWは以前、ポストリチウムイオン研究にリチウム空気化学を含めていました。パナソニック、サムスン電子、サムスンSDI、LG Energy Solution、ホンダ、およびCATLは関連する特許または材料能力を保有しており、一方、IBMとRobert Boschは歴史的に重要な企業研究参加者です。競争は、リチウム保護、電解液の安定性、周囲空気耐性、可逆的な酸素化学反応、完全セルエネルギー密度、および実験室セルを安全な多層モジュールにスケールアップする能力に集中しています。
**レポートの範囲**
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対し、バリューチェーン全体における生産能力と販売実績をシームレスに統合し、世界の「リチウム空気電池」市場の360°ビューを提供します。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ます。詳細な地域別の洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競争状況、および下流の需要動向が明確に詳細に記述されています。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、利益率、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位置付けを分析して、戦略的強みを明らかにします。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。
**[市場セグメンテーション]**
**企業別**
* Air Energy, Inc.
* PolyPlus Battery Company
* SK On Co., Ltd.
* ソフトバンク株式会社
* トヨタ自動車株式会社
* BMWグループ
* IBMコーポレーション
* パナソニックホールディングス株式会社
* サムスン電子株式会社
* サムスンSDI株式会社
* LGエナジーソリューション株式会社
* 本田技研工業株式会社
* 寧徳時代新能源科技股份有限公司
* 三菱ケミカルグループ株式会社
* ロバート・ボッシュGmbH
* 寧徳時代新能源科技
**タイプ別セグメント**
* 水系リチウム空気電池
* 非水系リチウム空気電池
* 全固体リチウム空気電池
* その他
**技術別セグメント**
* 一次リチウム空気電池
* 充電式リチウム空気電池
**空気管理別セグメント**
* パッシブ型開放空気呼吸電池
* 強制空気循環電池
* その他
**アプリケーション別セグメント**
* 電力貯蔵
* 自動車
* 家電製品
* 電力
* 軍事
* 医療
* その他
**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
**[章の概要]**
* 第1章:リチウム空気電池の研究範囲を定義し、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、および生産を予測し、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:製造業者を取り巻く状況を分析しています。数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、製品タイプ別の製造業者パフォーマンスの詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度評価を行っています。
* 第4章:高利益率製品セグメントを解明しています。販売、収益、ASP(平均販売価格)、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、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:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要な製造業者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:ヨーロッパ:アプリケーション別および製造業者別の地域売上、収益、および市場を分析し、促進要因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、高い潜在力を持つ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:中東およびアフリカ:アプリケーション別、および国別の販売と収益を評価し、主要な製造業者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:製造業者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、利益率を詳述しています。上位メーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向に基づいて示しています。
* 第13章:サプライチェーン:上流の原材料およびサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析しています。
* 第14章:市場ダイナミクス: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提言。
**[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、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストと需要に関する情報を使用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
* 競合他社の運営、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により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流と下流の可視性(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°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換することができます。
1 本調査の範囲
1.1 リチウム空気呼吸型電池の概要: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 タイプ別世界リチウム空気呼吸型電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 水系リチウム空気電池
1.2.3 非水系リチウム空気電池
1.2.4 固体リチウム空気電池
1.2.5 その他
1.3 技術別市場区分
1.3.1 技術別世界リチウム空気呼吸電池市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 一次リチウム空気電池
1.3.3 充電式リチウム空気呼吸電池
1.4 空気管理方式別の市場区分
1.4.1 空気管理方式別の世界リチウム空気呼吸電池市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 受動型開放式呼吸電池
1.4.3 強制空気循環型電池
1.4.4 その他
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界リチウム空気呼吸型電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 電力用エネルギー貯蔵
1.5.3 自動車
1.5.4 民生用電子機器
1.5.5 電力
1.5.6 軍事
1.5.7 医療
1.5.8 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 世界のリチウム空気呼吸型電池の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のリチウム空気呼吸型電池の売上高
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 世界リチウム空気呼吸電池の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界リチウム空気呼吸電池の販売台数
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 地域別世界リチウム空気呼吸型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 メーカー別世界リチウム空気呼吸電池販売状況
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 世界のリチウム空気呼吸電池メーカーの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 水系リチウム空気電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 非水系リチウム空気電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 全固体リチウム空気電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のリチウム空気呼吸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 タイプ別世界のリチウム空気呼吸電池販売実績
4.1.1 タイプ別世界リチウム空気呼吸電池販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界リチウム空気呼吸電池売上高(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 技術別世界リチウム空気呼吸型電池の販売実績
4.2.1 技術別世界リチウム空気呼吸型電池の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 技術別世界リチウム空気呼吸型電池の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 技術別世界平均販売価格(ASP)の推移 (2021年~2032年)
4.3 空気管理別世界リチウム空気呼吸電池の販売実績
4.3.1 空気管理別世界リチウム空気呼吸電池の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 空気管理別世界リチウム空気呼吸電池の売上高(2021年~2032年)
4.3.3 空気管理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空気呼吸型電池の販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(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空気呼吸電池売上高
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 世界のリチウム空気呼吸型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 地域別の過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別の生産予測(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
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 用途別北米リチウム空気呼吸電池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 北米のリチウム空気呼吸電池市場規模(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 用途別欧州リチウム空気呼吸型電池の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州リチウム空気呼吸型電池市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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(2021-2032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リチウム空気呼吸型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リチウム空気呼吸型電池市場規模
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 中南米のリチウム空気呼吸用電池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 中南米のリチウム空気呼吸電池市場規模(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収益(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの販売収益
11.3 中東・アフリカのリチウム空気呼吸電池の販売数量および収益(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空気呼吸電池市場規模(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 Air Energy, Inc.
12.1.1 Air Energy, Inc. の企業情報
12.1.2 Air Energy, Inc. の事業概要
12.1.3 エア・エナジー社(Air Energy, Inc.)のリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 エア・エナジー社(Air Energy, Inc.)のリチウム空気呼吸型電池の容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.1.5 エア・エナジー社 リチウム空気呼吸型電池の2025年製品別売上高
12.1.6 エア・エナジー社 リチウム空気呼吸型電池の2025年用途別売上高
12.1.7 エア・エナジー社 リチウム空気呼吸型電池の2025年地域別売上高
12.1.8 エア・エナジー社 リチウム空気呼吸型電池のSWOT分析
12.1.9 エア・エナジー社の最近の動向
12.2 ポリプラス・バッテリー社
12.2.1 ポリプラス・バッテリー社の企業情報
12.2.2 ポリプラス・バッテリー社の事業概要
12.2.3 ポリプラス・バッテリー・カンパニーのリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ポリプラス・バッテリー・カンパニーのリチウム空気呼吸型電池の容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 ポリプラス・バッテリー・カンパニーの2025年におけるリチウム空気呼吸型電池の製品別販売状況
12.2.6 ポリプラス・バッテリー社のリチウム・エア呼吸型電池の2025年における用途別販売状況
12.2.7 ポリプラス・バッテリー社のリチウム・エア呼吸型電池の2025年における地域別販売状況
12.2.8 ポリプラス・バッテリー社のリチウム・エア呼吸型電池のSWOT分析
12.2.9 ポリプラス・バッテリー社の最近の動向
12.3 SK On Co., Ltd.
12.3.1 SK On Co., Ltd. 企業情報
12.3.2 SK On Co., Ltd. 事業概要
12.3.3 SK On Co., Ltd. リチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 SK On Co., Ltd.のリチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 SK On Co., Ltd.のリチウム空気呼吸型電池の2025年における製品別販売量
12.3.6 SK On Co., Ltd.のリチウム空気呼吸電池の2025年の用途別売上高
12.3.7 SK On Co., Ltd.のリチウム空気呼吸電池の2025年の地域別売上高
12.3.8 SK On Co., Ltd.のリチウム空気呼吸電池のSWOT分析
12.3.9 SK On Co., Ltd.の最近の動向
12.4 ソフトバンク株式会社
12.4.1 ソフトバンク株式会社の企業情報
12.4.2 ソフトバンク株式会社の事業概要
12.4.3 ソフトバンク株式会社のリチウム空気呼吸電池の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ソフトバンク株式会社のリチウム空気呼吸電池の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 ソフトバンク株式会社のリチウム空気呼吸電池の2025年の製品別販売数量
12.4.6 ソフトバンク株式会社のリチウム空気呼吸電池の2025年の用途別販売数量
12.4.7 ソフトバンク株式会社のリチウム空気呼吸型電池の2025年地域別売上高
12.4.8 ソフトバンク株式会社のリチウム空気呼吸型電池のSWOT分析
12.4.9 ソフトバンク株式会社の最近の動向
12.5 トヨタ自動車株式会社
12.5.1 トヨタ自動車株式会社 企業情報
12.5.2 トヨタ自動車株式会社 事業概要
12.5.3 トヨタ自動車株式会社 リチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 トヨタ自動車株式会社 リチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 トヨタ自動車株式会社のリチウム空気呼吸型バッテリーの2025年製品別販売状況
12.5.6 トヨタ自動車株式会社のリチウム空気呼吸型バッテリーの2025年用途別販売状況
12.5.7 トヨタ自動車株式会社のリチウム空気呼吸型電池の2025年地域別販売状況
12.5.8 トヨタ自動車株式会社のリチウム空気呼吸型電池のSWOT分析
12.5.9 トヨタ自動車株式会社の最近の動向
12.6 BMWグループ
12.6.1 BMWグループの企業情報
12.6.2 BMWグループの事業概要
12.6.3 BMWグループのリチウム空気呼吸型バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 BMWグループのリチウム空気呼吸型バッテリーの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 BMWグループの最近の動向
12.7 IBM社
12.7.1 IBM社の企業情報
12.7.2 IBMコーポレーションの事業概要
12.7.3 IBMコーポレーションのリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 IBMコーポレーションのリチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 IBMコーポレーションの最近の動向
12.8 パナソニックホールディングス株式会社
12.8.1 パナソニック・ホールディングス株式会社 企業情報
12.8.2 パナソニック・ホールディングス株式会社 事業概要
12.8.3 パナソニック・ホールディングス株式会社 リチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 パナソニック・ホールディングス株式会社 リチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 パナソニック・ホールディングス株式会社の最近の動向
12.9 サムスン電子株式会社
12.9.1 サムスン電子株式会社の企業情報
12.9.2 サムスン電子株式会社の事業概要
12.9.3 サムスン電子株式会社のリチウム空気呼吸電池の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 サムスン電子株式会社のリチウム・エア呼吸電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 サムスン電子株式会社の最近の動向
12.10 サムスンSDI株式会社
12.10.1 サムスンSDI株式会社の企業情報
12.10.2 サムスンSDI株式会社の事業概要
12.10.3 サムスンSDI株式会社のリチウム空気電池の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 サムスンSDI株式会社のリチウム空気電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 サムスンSDI株式会社の最近の動向
12.11 LGエナジーソリューション株式会社
12.11.1 LGエナジーソリューション株式会社の企業情報
12.11.2 LGエナジーソリューション株式会社の事業概要
12.11.3 LGエナジーソリューション株式会社のリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 LGエナジーソリューション株式会社のリチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 LGエナジーソリューション株式会社の最近の動向
12.12 本田技研工業株式会社
12.12.1 本田技研工業株式会社の企業情報
12.12.2 本田技研工業株式会社の事業概要
12.12.3 ホンダ株式会社のリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 ホンダ株式会社のリチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 ホンダ株式会社の最近の動向
12.13 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社
12.13.1 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社 企業情報
12.13.2 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社 事業概要
12.13.3 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社 リチウム空気呼吸電池の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社のリチウム空気呼吸電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社の最近の動向
12.14 三菱化学グループ株式会社
12.14.1 三菱化学グループ株式会社の企業情報
12.14.2 三菱化学グループ株式会社の事業概要
12.14.3 三菱化学グループ株式会社のリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 三菱化学グループ株式会社のリチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.14.5 三菱化学グループ株式会社の最近の動向
12.15 ロバート・ボッシュGmbH
12.15.1 ロバート・ボッシュGmbHの企業情報
12.15.2 ロバート・ボッシュGmbHの事業概要
12.15.3 ロバート・ボッシュGmbHのリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 ロバート・ボッシュGmbHのリチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021-2026)
12.15.5 ロバート・ボッシュGmbHの最近の動向
12.16 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー
12.16.1 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの企業情報
12.16.2 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの事業概要
12.16.3 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーのリチウム空気呼吸型電池の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーのリチウム空気呼吸型電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 リチウム空気呼吸型電池の産業チェーン
13.2 リチウム空気呼吸型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 リチウム空気呼吸型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 リチウム空気呼吸型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 リチウム空気呼吸型電池市場の動向
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 米国の関税の影響
15 世界リチウム空気呼吸型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. 種類別世界リチウム空気呼吸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. 技術別世界リチウム空気呼吸電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 空気管理方式別世界リチウム空気呼吸型電池市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界リチウム空気呼吸型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. 地域別世界リチウム空気呼吸型電池売上高成長率(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空気呼吸型電池販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
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. 地域別世界リチウム空気呼吸電池生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表9. メーカー別世界リチウム空気呼吸電池販売台数(千台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界リチウム空気呼吸電池販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界リチウム空気呼吸電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のリチウム空気呼吸型電池の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. リチウム空気呼吸電池の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別の世界のリチウム空気呼吸電池の平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 主要メーカー別リチウム空気呼吸型電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのリチウム空気呼吸型電池製造拠点および本社所在地
表18. 世界のリチウム空気呼吸型電池市場の集中率 (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. 種類別世界リチウム空気呼吸型電池販売数量(千台)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界リチウム空気呼吸型電池販売数量(千台)、2027-2032年
表23. タイプ別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. タイプ別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 技術別世界リチウム空気呼吸電池販売数量(千台)、2021年~2026年
表26. 技術別世界リチウム空気呼吸電池販売数量(千台)、2027年~2032年
表27. 技術別世界リチウム空気呼吸電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 技術別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 空気管理方式別世界リチウム空気呼吸型電池販売数量(千台)、2021年~2026年
表30. 空気管理方式別世界リチウム空気呼吸型電池販売数量 (千台)、2027年~2032年
表31. 空気管理別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 空気管理別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(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. 用途別世界リチウム空気呼吸型電池販売台数(千台)、2021-2026年
表35. 用途別世界リチウム空気呼吸型電池販売台数(千台)、2027-2032年
表36. リチウム空気呼吸型電池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. 用途別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2027-2032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空気呼吸型電池生産量(千台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界リチウム空気呼吸型電池生産量(千台)、2027年~2032年
表43. 北米のリチウム空気呼吸型電池の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米のリチウム空気呼吸型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. 北米のリチウム空気呼吸型電池の販売台数(千台):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウム空気呼吸型電池の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のリチウム空気呼吸型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. 欧州のリチウム空気呼吸型電池の販売台数(千台)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空気呼吸型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50. アジア太平洋地域のリチウム空気呼吸型電池の販売台数(千台)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のリチウム空気呼吸型電池の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのリチウム空気呼吸型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. 中南米のリチウム空気呼吸型電池の投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウム空気呼吸型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・アフリカのリチウム空気呼吸型電池の投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカのリチウム空気呼吸型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. Air Energy, Inc.の企業情報
表58. Air Energy, Inc.の概要および主要事業
表59. Air Energy, Inc.の製品モデル、説明および仕様
表60. Air Energy, Inc.の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のAir Energy, Inc.の製品別売上高構成比
表62. エア・エナジー社の2025年用途別売上高構成比
表63. エア・エナジー社の2025年地域別売上高構成比
表64. エア・エナジー社のリチウム空気呼吸型電池に関するSWOT分析
表65. エア・エナジー社の最近の動向
表66. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの企業情報
表67. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの概要および主要事業
表68. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの製品モデル、説明および仕様
表69. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの2025年における製品別売上高構成比
表71. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの2025年における用途別売上高構成比
表72. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの2025年における地域別売上高構成比
表73. ポリプラス・バッテリー・カンパニーのリチウム空気呼吸型電池に関するSWOT分析
表74. ポリプラス・バッテリー社の最近の動向
表75. SKオン株式会社の企業情報
表76. SKオン株式会社の概要および主要事業
表77. SK On Co., Ltd.の製品モデル、概要および仕様
表78. SK On Co., Ltd.の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. SK On Co., Ltd.の2025年製品別売上高構成比
表80. SK On Co., Ltd.の2025年用途別売上高構成比
表81. SK On Co., Ltd.の2025年地域別売上高構成比
表82. SK On Co., Ltd.のリチウム空気呼吸電池に関するSWOT分析
表83. SK On Co., Ltd.の最近の動向
表84. ソフトバンク株式会社 企業情報
表85. ソフトバンク株式会社 概要および主要事業
表86. ソフトバンク株式会社 製品モデル、説明および仕様
表87. ソフトバンク株式会社 生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. ソフトバンク株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表89. ソフトバンク株式会社の2025年における用途別売上高構成比
表90. ソフトバンク株式会社の2025年における地域別売上高構成比
表91. ソフトバンク株式会社のリチウム空気呼吸型電池に関するSWOT分析
表92. ソフトバンク株式会社の最近の動向
表93. トヨタ自動車株式会社の企業情報
表94. トヨタ自動車株式会社の概要および主要事業
表95. トヨタ自動車株式会社の製品モデル、説明および仕様
表96. トヨタ自動車株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表97. トヨタ自動車株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表98. トヨタ自動車株式会社の2025年における用途別売上高構成比
表99. トヨタ自動車株式会社の2025年における地域別売上高構成比
表100. トヨタ自動車株式会社のリチウム空気呼吸電池に関するSWOT分析
表101. トヨタ自動車株式会社の最近の動向
表102. BMWグループの企業情報
表103. BMWグループの概要および主要事業
表104. BMWグループの製品モデル、説明および仕様
表105. BMWグループの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. BMWグループの最近の動向
表107. IBM社の企業情報
表108. IBM社の概要および主要事業
表109. IBM社の製品モデル、説明および仕様
表110. IBM社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. IBM社の最近の動向
表112. パナソニックホールディングス社の企業情報
表113. パナソニック・ホールディングス株式会社の概要および主要事業
表114. パナソニック・ホールディングス株式会社の製品モデル、説明および仕様
表115. パナソニック・ホールディングス株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. パナソニック・ホールディングス株式会社の最近の動向
表117. サムスン電子株式会社 企業情報
表118. サムスン電子株式会社の概要および主要事業
表119. サムスン電子株式会社の製品モデル、説明および仕様
表120. サムスン電子株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表121. サムスン電子株式会社の最近の動向
表122. サムスンSDI株式会社の企業情報
表123. サムスンSDI株式会社の概要および主要事業
表124. サムスンSDI株式会社の製品モデル、概要および仕様
表125. サムスンSDI株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. サムスンSDI株式会社の最近の動向
表127. LGエナジーソリューション株式会社の企業情報
表128. LGエナジーソリューション株式会社の概要および主要事業
表129. LGエナジーソリューション株式会社の製品モデル、説明および仕様
表130. LGエナジーソリューション株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表131. LGエナジーソリューション株式会社の最近の動向
表132. ホンダ株式会社 企業情報
表133. ホンダ株式会社 概要および主要事業
表134. ホンダ株式会社 製品モデル、概要および仕様
表135. ホンダ株式会社 生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表136. ホンダ株式会社の最近の動向
表137. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社の企業情報
表138. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社の概要および主要事業
表139. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社の製品モデル、概要および仕様
表140. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表141. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社の最近の動向
表142. 三菱化学グループ株式会社の企業情報
表143. 三菱化学グループ株式会社の概要および主要事業
表144. 三菱化学グループ株式会社の製品モデル、説明および仕様
表145. 三菱化学グループ株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表146. 三菱化学グループ株式会社の最近の動向
表147. ロバート・ボッシュGmbHの企業情報
表148. ロバート・ボッシュGmbHの概要および主要事業
表149. ロバート・ボッシュGmbHの製品モデル、説明および仕様
表150. ロバート・ボッシュGmbHの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表151. ロバート・ボッシュGmbHの最近の動向
表152. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー社の企業情報
表153. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの概要および主要事業
表154. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの製品モデル、概要および仕様
表155. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表156. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの最近の動向
表157. 主要原材料の分布
表158. 原材料の主要サプライヤー
表159. 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160. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表161. 販売代理店一覧
表162. 市場動向および市場の進化
表163. 市場の推進要因および機会
表164. 市場の課題、リスク、および制約要因
表165. 本レポートの調査プログラム/設計
表166. 二次情報源からの主要データ情報
表167. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. リチウム空気呼吸型電池の製品画像
図2. タイプ別世界リチウム空気呼吸型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. 水系リチウム空気電池の製品画像
図4. 非水系リチウム空気呼吸型電池の製品画像
図5. 固体リチウム空気呼吸型電池の製品画像
図6. その他製品の画像
図7. 技術別世界リチウム空気呼吸型電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 一次リチウム空気呼吸型電池の製品画像
図9. 充電式リチウム空気呼吸電池の製品画像
図10. 空気管理方式別世界リチウム空気呼吸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. パッシブ型開放式呼吸電池の製品画像
図12. 強制空気循環型電池の製品画像
図13. その他 製品画像
図14. 用途別世界リチウム空気呼吸型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. 電力用エネルギー貯蔵
図16. 自動車
図17. 民生用電子機器
図18. 電力
図19. 軍事
図20. 医療
図21. その他
図22. リチウム空気呼吸型電池レポートの対象期間
図23. 世界のリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図24. 世界のリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図25. 地域別世界リチウム空気呼吸型電池売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図26. 地域別世界リチウム空気呼吸型電池売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界のリチウム空気呼吸型電池の販売台数(千台)、2021年~2032年
図28. 地域別世界のリチウム空気呼吸型電池の販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図29. 地域別世界のリチウム空気呼吸型電池の販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図30. 世界のリチウム空気呼吸型電池の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図31. 2025年のリチウム空気呼吸型電池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32. 世界のリチウム空気呼吸型電池の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図33. 売上高貢献度別のティア別分布(2021年対2025年)
図34. 2025年の水系リチウム空気電池のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年の非水系リチウム空気呼吸型電池のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図36. 2025年の固体リチウム空気呼吸型電池のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図37. 2025年のその他製品のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図38. 世界の呼吸型リチウム空気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39. 世界の呼吸型リチウム空気電池のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界の呼吸型リチウム空気電池のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2032年
図41. 世界のリチウム空気呼吸型電池の販売数量ベースの市場シェア(技術別)(2021-2032年)
図42. 世界のリチウム空気呼吸型電池の売上高ベースの市場シェア(技術別)(2021-2032年)
図43. 世界のリチウム空気呼吸型電池の平均販売価格(ASP)(技術別)(米ドル/個)、2021-2032年
図44. 空気管理別 世界のリチウム空気呼吸型電池の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 空気管理別 世界のリチウム空気呼吸型電池の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図46. 空気管理方式別世界リチウム空気呼吸型電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図47. 用途別世界リチウム空気呼吸型電池の販売市場シェア(2021-2032年)
図48. 用途別世界リチウム空気呼吸型電池の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図49. 用途別世界リチウム空気呼吸型電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図50. 世界リチウム空気呼吸型電池の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年~2032年
図51. 地域別世界リチウム空気呼吸型電池生産市場シェア(2021年~2032年)
図52. 生産能力の促進要因および制約要因
図53. 北米におけるリチウム空気呼吸型電池の生産成長率(千台)、2021年~2032年
図54. 欧州におけるリチウム空気呼吸型電池の生産成長率(千台)、2021年~2032年
図55. 中国におけるリチウム空気呼吸型電池の生産成長率(千台)、2021-2032年
図56. 日本におけるリチウム空気呼吸型電池の生産成長率(千台)、2021-2032年
図57. 北米におけるリチウム空気呼吸型電池の販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図58. 北米のリチウム空気呼吸型電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 2025年の北米トップ5メーカーのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)
図60. 用途別 北米リチウム空気呼吸型電池販売数量(千台)(2021年~2032年)
図61. 用途別 北米リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図62. 米国リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. カナダのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. メキシコのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 欧州のリチウム空気呼吸型電池販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図66. 欧州のリチウム空気電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 2025年の欧州トップ5メーカーのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)
図68. 用途別欧州リチウム空気電池販売数量(千台)、2021年~2032年
図69. 欧州のリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図70. ドイツのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. フランスのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 英国のリチウム空気呼吸電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. イタリアのリチウム空気呼吸電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. ロシアのリチウム空気呼吸型電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域のリチウム空気呼吸型電池の販売台数(前年比) (千台)、2021-2032年
図76. アジア太平洋地域のリチウム空気呼吸型電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)
図78. 用途別アジア太平洋地域リチウム空気呼吸型電池販売数量(千台)(2021-2032年)
図79. 用途別アジア太平洋地域リチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図80. インドネシアのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 日本のリチウム空気呼吸型電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 韓国におけるリチウム空気呼吸型電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中国台湾におけるリチウム空気呼吸型電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. インドにおけるリチウム空気呼吸型電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米のリチウム空気呼吸電池販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図86. 中南米のリチウム空気呼吸電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 2025年の中南米リチウム空気呼吸型電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図88. 中南米のリチウム空気呼吸型電池販売数量(千台)の用途別内訳(2021-2032年)
図89. 中南米のリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図90. ブラジルのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. アルゼンチンのリチウム空気呼吸型電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカのリチウム空気呼吸型電池の販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図93. 中東・アフリカのリチウム空気呼吸型電池の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図94. 中東・アフリカのトップ5メーカーによるリチウム空気呼吸型電池の売上高 (百万米ドル)、2025年
図95. 中東・アフリカ地域のリチウム空気呼吸電池の販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図96. 中東・アフリカ地域のリチウム空気呼吸電池の販売収益(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図97. GCC諸国のリチウム空気呼吸電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. トルコのリチウム空気呼吸電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. エジプトのリチウム空気呼吸電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図100. 南アフリカのリチウム空気呼吸型電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図101. リチウム空気呼吸型電池の産業チェーン図
図102. 地域別リチウム空気呼吸型電池製造拠点の分布(%)
図103. リチウム空気呼吸型電池の製造工程
図104. 地域別リチウム空気呼吸型電池の生産コスト構造
図105. 流通チャネル(直販対卸売)
図106. 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107. データの三角検証
図108. インタビュー対象となった主要幹部
| ※リチウム空気呼吸型電池は、次世代の二次電池として大きな期待が寄せられている技術の一つです。リチウムイオン電池が正極活物質に酸素を含む化合物を用いるのに対し、リチウム空気呼吸型電池は「空気中の酸素」を正極の反応物質として直接利用する点が最大の特徴です。このため、正極活物質を電池内部に保持する必要がなく、理論上、非常に高いエネルギー密度を実現できる可能性があります。具体的には、ガソリンに匹敵する、あるいはそれ以上のエネルギー密度を持つとされ、電気自動車の航続距離を飛躍的に伸ばしたり、ドローンの飛行時間を大幅に延長したりする潜在能力を秘めています。電池の動作原理としては、放電時にはリチウム金属負極から放出されたリチウムイオンが電解液中を移動し、空気極で空気中の酸素と反応して酸化リチウムなどの生成物を形成します。充電時にはその逆反応で生成物が分解され、リチウムイオンが負極に戻り、酸素が空気中に排出されるという仕組みです。まるで生物が呼吸するように酸素を取り込み排出することから、「空気呼吸型」と呼ばれています。 リチウム空気呼吸型電池には、主に電解液の種類によっていくつかのタイプが存在します。代表的なものとしては、有機電解液系、水系電解液系、そして固体電解質系が挙げられます。有機電解液系は、非水系の電解液を用いるため、リチウム金属負極との直接的な反応を抑えやすいという利点がありますが、リチウムイオンの移動速度や空気中の水分・二酸化炭素に対する安定性が課題となります。水系電解液系は、リチウムと水の反応という危険性をはらむものの、高いイオン伝導性と比較的高い触媒活性を持つ電極材料の使用が可能であり、研究が進められています。ただし、水とリチウム金属の直接接触を防ぐための保護層や複合負極の開発が不可欠です。固体電解質系は、電解液の漏洩や揮発の心配がなく、本質的な安全性向上に寄与しますが、固体電解質のリチウムイオン伝導度が液体電解液に比べて低いことや、電極との界面抵抗が大きいことが課題です。空気極の構造も多様で、酸素を効率的に取り込み、反応生成物を蓄積し、充電時に速やかに分解・排出できる多孔質構造が求められ、炭素材料をベースに様々な触媒が検討されています。 リチウム空気呼吸型電池が実用化されれば、その用途は広範囲にわたります。最も期待されているのは、電気自動車(EV)への応用です。現状のリチウムイオン電池では、航続距離や充電時間の面でガソリン車に及ばない点が指摘されていますが、リチウム空気呼吸型電池が実現すれば、長距離走行が可能なEVが開発され、普及に弾みがつくでしょう。また、ドローンや電動航空機といった空を飛ぶモビリティにおいても、高いエネルギー密度は飛行時間の延長や積載量の増加に直結するため、非常に重要な技術となります。さらに、スマートフォンやノートPCなどの携帯電子機器のバッテリー持続時間の大幅な向上、ロボットの長時間稼働、さらには大規模な電力貯蔵システムへの応用も視野に入っています。再生可能エネルギーの出力変動を吸収する定置用蓄電池として、その高容量特性が活かされる可能性もあります。これらの分野で既存のリチウムイオン電池が抱えるエネルギー密度不足の課題を解決する切り札として注目されています。 リチウム空気呼吸型電池の実用化に向けては、まだ多くの関連技術開発と課題克服が必要です。最大の課題の一つは、繰り返し充放電を行う「サイクル寿命」の向上です。放電時に空気極で生成される酸化リチウムなどの生成物は、多くの場合、電気的に絶縁性が高く、充電時に完全に分解されずに空気極の孔を詰まらせてしまい、酸素の供給やイオンの移動を阻害します。これにより、電池容量が徐々に低下していくデグラデーションが発生します。この生成物の制御、具体的には、結晶構造や形態を制御し、効率的な分解を促す触媒材料の開発が不可欠です。例えば、貴金属を使わない安価で高性能な触媒の開発が強く求められています。 また、リチウム金属負極の安定性も重要な課題です。充放電を繰り返すことで、リチウム金属表面に樹枝状のリチウム(デンドライト)が成長し、これがセパレータを貫通して短絡を引き起こす可能性があります。これは電池の発火や爆発といった安全性上の問題に直結するため、デンドライトの成長を抑制する技術、例えば固体電解質や人工保護膜の導入、あるいはリチウムアノード自体の構造改良が進められています。 電解液の安定性も大きな研究テーマです。特に有機電解液は、空気中の水分や二酸化炭素と反応しやすく、電池性能の劣化や副反応の原因となります。これを防ぐための電解液の改良、あるいは空気極と外部空気との間に選択的に酸素のみを透過させる機能を持つ「選択透過膜」の開発も関連技術として挙げられます。これにより、不要なガス成分の侵入を防ぎ、電池の安定動作を確保しようとするものです。 さらに、空気極における酸素供給の効率化も重要です。電池外部から空気を取り入れ、内部で反応させ、使用済みの空気を排出する一連のプロセスを効率的に行うための空気極構造や、電池全体のパッケージング技術も実用化には不可欠です。例えば、適切な空気流路の設計や、外部環境(湿度、温度など)からの影響を最小限に抑えるための対策も求められます。 過電圧の低減も重要な課題です。放電時と充電時の電圧差が大きいと、エネルギー効率が低下し、発熱の原因にもなります。空気極における反応抵抗を低減し、効率的な電気化学反応を促すための新しい電極材料や触媒の開発が進行中です。このように、材料科学、電気化学、界面化学など多岐にわたる分野の技術が密接に関連し、複合的なアプローチで課題解決が図られています。これらの課題が克服されれば、リチウム空気呼吸型電池は未来のエネルギー貯蔵技術の主役となる可能性を秘めています。 |

• 日本語訳:リチウム空気呼吸型電池の世界市場展望・分析・予測(~2032年):水系リチウム空気電池、非水系リチウム空気電池、固体リチウム空気電池、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ01725 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
