世界のリチウム-空気電池市場展望・分析・予測(~2032年):一次リチウム-空気電池、充電式リチウム-空気電池

• 英文タイトル:Global Lithium-air Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Lithium-air Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界のリチウム-空気電池市場展望・分析・予測(~2032年):一次リチウム-空気電池、充電式リチウム-空気電池」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ32737
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、122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

グローバルリチウム空気電池市場は、2025年の7,452万米ドルから2032年までに1億6,000万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)10.1%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。これは、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る一方、進化する米国の関税政策が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ます。

リチウム空気電池は、負極にリチウム金属、正極反応剤に周囲の空気中の酸素を利用する先進的な電気化学エネルギー貯蔵システムです。
放電時には、リチウムが酸素と電気化学的に反応して酸化リチウムまたは過酸化リチウムを形成し、充電時には逆反応が起こることでエネルギーの貯蔵と放出が可能になります。
このシステムは、従来の固体正極材料を必要とせず、環境から直接酸素を利用するため、リチウム空気電池は従来のリチウムイオン電池よりも理論的に著しく高いエネルギー密度を提供し、最も有望な次世代エネルギー貯蔵技術の一つとなっています。
しかし、実用化は、複雑な酸素反応経路、高い過電圧、限られたサイクル寿命、電解液の不安定性、リチウム金属デンドライト形成など、いくつかの重大な課題によって阻まれています。
その結果、リチウム空気電池は現在、主に基礎研究と実験室規模での検証段階にあり、大規模な商業展開はまだ行われていません。
2025年、世界のリチウム空気電池の生産量は約12kユニットに達し、世界平均市場価格は約6210米ドル/ユニットでした。
2025年のリチウム空気電池の生産能力は約15kユニットでした。
リチウム空気電池の一般的な粗利益率は20%から40%の間です。

リチウム空気電池市場は、まだ非常に初期の研究段階にあり、成熟した商業産業チェーンはまだ形成されていません。
現在の「市場」は、主に研究開発投資、プロトタイプ検証、および先進的なエネルギー材料開発活動に反映されています。
リチウム空気技術は、次世代の超高エネルギー密度貯蔵システムとして最も有望な候補の一つと広く見なされており、特に航空宇宙、深宇宙探査、軍事エネルギーシステム、および将来の長期間グリッド貯蔵への応用が期待されています。
主な市場牽引要因には、リチウムイオン電池の限界を超える高エネルギー密度への世界的な需要と、画期的なエネルギー貯蔵技術への高まるニーズが含まれます。
しかし、劣悪なサイクル安定性、低い往復効率、工学的実装の困難さといった重大な技術的障壁が、リチウムイオン、亜鉛空気、鉄空気システムのような他の競合技術と比較して、商業化を大幅に遅らせています。
現在の市場参加者は、主に研究機関、大学、および主要なバッテリー・材料企業の研究開発部門です。
全体として、この産業は高い研究開発強度、低い商業生産量、そして長い開発サイクルによって特徴付けられます。
今後10年間で材料科学と触媒システムに大きな進展があった場合にのみ、リチウム空気電池はパイロット規模での実証と早期商業化に向けて徐々に移行する可能性があります。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、グローバルリチウム空気電池市場の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ます。
本レポートは、過去の生産、収益、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で、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、川下顧客の分布パターンを分析します。
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、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、および川下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、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、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概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、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**
ポリプラスバッテリー
IBM
トヨタ
サムスンSDI
LGエナジーソリューション

**タイプ別セグメント**
一次リチウム空気電池
二次リチウム空気電池

**電解液タイプ別セグメント**
液体電解液
固体電解液
ハイブリッド電解液

**反応メカニズム別セグメント**
可逆ORR/OERシステム
不可逆システム

**アプリケーション別セグメント**
航空宇宙
防衛および軍事
深宇宙探査
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
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

**[章立て]**

第1章:リチウム空気電池の調査範囲を定義し、市場をタイプ別および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の可能性を強調します。
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ます。
第3章:メーカーの状況を分析します。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、M&Aの動向と並行した集中度の評価を行います。
第4章:高マージンの製品セグメントを明らかにします。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ます。
第5章:川下市場の機会をターゲットにします。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ます。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、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ます。
第8章:ヨーロッパ: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、牽引要因と障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高ポテンシャルの拡大領域を発掘します。
第10章:中南米:アプリケーション別、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ます。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、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ます。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、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提供します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因、さらに下流チャネルとディストリビューターの役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:牽引要因、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

**[本レポートの目的]**

標準的な市場データに加え、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、次のことを可能にします。
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します。
コストと需要に関するインテリジェンスを活用し、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。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜きます。
アップストリームおよびダウンストリームの可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ります。
この360°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変革します。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 リチウム空気電池の概要: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電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 一次リチウム空気電池
1.2.3 充電式リチウム空気電池
1.3 電解質タイプ別の市場区分
1.3.1 電解質タイプ別の世界リチウム-空気電池市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 液体電解質
1.3.3 固体電解質
1.3.4 ハイブリッド電解質
1.4 反応メカニズム別の市場区分
1.4.1 反応メカニズム別の世界リチウム空気電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 可逆型ORR/OERシステム
1.4.3 不可逆型システム
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空気電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 航空宇宙
1.5.3 防衛・軍事
1.5.4 深宇宙探査
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のリチウム空気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 世界のリチウム空気電池の販売数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空気電池の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界のリチウム空気電池の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界リチウム空気電池販売状況
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 世界のリチウム空気電池メーカー別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 一次リチウム空気電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 充電式リチウム空気電池:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のリチウム空気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 タイプ別世界リチウム空気電池の販売実績
4.1.1 タイプ別世界リチウム空気電池の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別世界リチウム空気電池売上高(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 電解液の種類別世界リチウム空気電池販売実績
4.2.1 電解質タイプ別世界リチウム-空気電池販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 電解質タイプ別世界リチウム-空気電池売上高(2021年~2032年)
4.2.3 電解質タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 反応メカニズム別世界リチウム空気電池の販売実績
4.3.1 反応メカニズム別世界リチウム空気電池の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 反応メカニズム別世界リチウム空気電池の売上高(2021年~2032年)
4.3.3 反応メカニズム別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界リチウム空気電池販売額
5.1.1 用途別世界販売額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 用途別世界リチウム空気電池売上高
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 売上高ベースの用途別市場シェア(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 世界リチウム空気電池の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 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 北米のリチウム空気電池:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のリチウム空気電池市場規模(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 欧州のリチウム空気電池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 欧州のリチウム空気電池の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のリチウム空気電池市場規模(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 アジア太平洋地域における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 アジア太平洋地域におけるリチウム空気電池の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のリチウム空気電池市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のリチウム空気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・アフリカのリチウム空気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・アフリカのリチウム空気電池市場規模(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 ポリプラス・バッテリー
12.1.1 ポリプラス・バッテリー社の企業情報
12.1.2 ポリプラス・バッテリー社の事業概要
12.1.3 ポリプラス・バッテリー社のリチウム空気電池の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ポリプラス・バッテリーのリチウム空気電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のポリプラス・バッテリーのリチウム空気電池の製品別販売量
12.1.6 2025年のポリプラス・バッテリーのリチウム空気電池の用途別販売量
12.1.7 2025年のポリプラス・バッテリー製リチウム-空気電池の地域別販売状況
12.1.8 ポリプラス・バッテリー製リチウム-空気電池のSWOT分析
12.1.9 ポリプラス・バッテリーの最近の動向
12.2 IBM
12.2.1 IBMコーポレーションに関する情報
12.2.2 IBMの事業概要
12.2.3 IBMのリチウム空気電池の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 IBMのリチウム空気電池の生産能力、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IBMのリチウム空気電池の製品別販売状況
12.2.6 2025年のIBMリチウム空気電池の用途別販売状況
12.2.7 2025年のIBMリチウム空気電池の地域別販売状況
12.2.8 IBMリチウム空気電池のSWOT分析
12.2.9 IBMの最近の動向
12.3 トヨタ
12.3.1 トヨタ自動車株式会社に関する情報
12.3.2 トヨタの事業概要
12.3.3 トヨタのリチウム空気電池:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 トヨタのリチウム空気電池:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のトヨタ製リチウム空気電池の製品別販売状況
12.3.6 2025年のトヨタ製リチウム空気電池の用途別販売状況
12.3.7 2025年のトヨタ製リチウム空気電池の地域別販売状況
12.3.8 トヨタのリチウム空気電池のSWOT分析
12.3.9 トヨタの最近の動向
12.4 サムスンSDI
12.4.1 サムスンSDI社の企業情報
12.4.2 サムスンSDIの事業概要
12.4.3 サムスンSDIのリチウム空気電池の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 サムスンSDIのリチウム空気電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のサムスンSDIのリチウム空気電池の製品別販売状況
12.4.6 2025年のサムスンSDIのリチウム空気電池の用途別販売状況
12.4.7 2025年のサムスンSDIリチウム空気電池の地域別販売実績
12.4.8 サムスンSDIリチウム空気電池のSWOT分析
12.4.9 サムスンSDIの最近の動向
12.5 LGエナジーソリューション
12.5.1 LGエナジーソリューション社の企業情報
12.5.2 LGエナジーソリューションの事業概要
12.5.3 LGエナジーソリューションのリチウム空気電池:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 LGエナジーソリューションのリチウム空気電池: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LGエナジーソリューションのリチウム空気電池の製品別販売額
12.5.6 2025年のLGエナジーソリューションのリチウム空気電池の用途別販売状況
12.5.7 2025年のLGエナジーソリューションのリチウム空気電池の地域別販売状況
12.5.8 LGエナジーソリューションのリチウム空気電池のSWOT分析
12.5.9 LGエナジーソリューションの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 リチウム空気電池の産業チェーン
13.2 リチウム空気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

表一覧
表1. 種類別世界リチウム空気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. 電解質の種類別世界リチウム空気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. 反応メカニズム別世界リチウム空気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電池生産量成長率(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電池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)の世界メーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別のリチウム空気電池の世界平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 主要メーカー別リチウム空気電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのリチウム空気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電池販売数量(千台)、2021年~2026年
表22. 種類別世界リチウム-空気電池販売数量(千台)、2027-2032年
表23. 種類別世界リチウム-空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 種類別世界リチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 電解質種類別世界リチウム空気電池販売数量(千台)、2021年~2026年
表26. 電解質種類別世界リチウム空気電池販売数量(千台)、2027年~2032年
表27. 電解質タイプ別世界リチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 電解質タイプ別世界リチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 反応メカニズム別世界リチウム空気電池販売数量(千台)、2021年~2026年
表30. 反応メカニズム別世界リチウム空気電池販売数量(千台)、2027年~2032年
表31. 反応メカニズム別世界リチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 反応メカニズム別世界リチウム空気電池売上高(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. 用途別世界リチウム空気電池販売台数(千台)、2021-2026年
表35. 用途別世界リチウム空気電池販売台数(千台)、2027-2032年
表36. リチウム空気電池の高成長セクターにおける需要CAGR(2026-2032年)
表37. 用途別世界リチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界リチウム空気電池売上高(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. 地域別世界リチウム空気電池生産量(千台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界リチウム空気電池生産量(千台)、2027年~2032年
表43. 北米のリチウム空気電池における成長促進要因と市場障壁
表44. 北米のリチウム空気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-空気電池:成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のリチウム-空気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電池の売上高成長率(CAGR):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電池における投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウム空気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電池における投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカのリチウム空気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. ポリプラス・バッテリー・コーポレーションに関する情報
表58. ポリプラス・バッテリーの概要および主要事業
表59. ポリプラス・バッテリーの製品モデル、説明および仕様
表60. ポリプラス・バッテリーの生産能力、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61. 2025年のポリプラス・バッテリーの製品別売上高構成比
表62. 2025年のポリプラス・バッテリーの用途別売上高構成比
表63. 2025年のポリプラス・バッテリーの地域別売上高構成比
表64. ポリプラス・バッテリーのリチウム空気電池に関するSWOT分析
表65. ポリプラス・バッテリーの最近の動向
表66. IBMコーポレーションに関する情報
表67. IBMの概要および主要事業
表68. IBMの製品モデル、概要および仕様
表69. IBM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. 2025年のIBM製品別売上高構成比
表71. 2025年のIBMの用途別売上高構成比
表72. 2025年のIBMの地域別売上高構成比
表73. IBMのリチウム空気電池に関するSWOT分析
表74. IBMの最近の動向
表75. トヨタ自動車株式会社の情報
表76. トヨタの概要および主要事業
表77. トヨタの製品モデル、概要および仕様
表78. トヨタの生産能力、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79. 2025年のトヨタ製品別売上高構成比
表80. 2025年のトヨタ用途別売上高構成比
表81. 2025年のトヨタの地域別売上高構成比
表82. トヨタのリチウム空気電池に関するSWOT分析
表83. トヨタの最近の動向
表84. サムスンSDI株式会社に関する情報
表85. サムスンSDIの概要および主要事業
表86. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表87. サムスンSDI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88. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表89. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表90. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表91. サムスンSDIのリチウム空気電池に関するSWOT分析
表92. サムスンSDIの最近の動向
表93. LGエナジーソリューション社の情報
表94. LGエナジーソリューション社の概要および主要事業
表95. LGエナジーソリューションの製品モデル、説明および仕様
表96. LGエナジーソリューションの生産能力、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97. 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98. 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99. 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100. LGエナジーソリューションのリチウム空気電池に関するSWOT分析
表101. LGエナジーソリューションの最近の動向
表102. 主要原材料の分布
表103. 原材料の主要サプライヤー
表104. 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105. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表106. 販売代理店一覧
表107. 市場動向および市場の進化
表108. 市場の推進要因および機会
表109. 市場の課題、リスク、および制約要因
表110. 本レポートの調査プログラム/設計
表111. 二次情報源からの主要データ情報
表112. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. リチウム空気電池の製品画像
図2. 種類別世界リチウム空気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. 一次リチウム空気電池の製品写真
図4. 充電式リチウム空気電池の製品写真
図5. 電解質タイプ別世界リチウム空気電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. 液体電解質製品の画像
図7. 固体電解質製品の画像
図8. ハイブリッド電解質製品の画像
図9. 反応メカニズム別世界リチウム-空気電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. 可逆型ORR/OERシステム製品画像
図11. 不可逆型システム製品画像
図12. 用途別世界リチウム空気電池市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. 航空宇宙
図14. 防衛・軍事
図15. 深宇宙探査
図16. その他
図17. リチウム空気電池レポートの対象期間
図18. 世界のリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界のリチウム空気電池売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界のリチウム空気電池売上高に基づく市場シェア (2021年~2032年)
図22. 世界のリチウム空気電池販売台数(千台)、2021年~2032年
図23. 地域別世界リチウム空気電池販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図24. 地域別世界リチウム空気電池販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界のリチウム空気電池の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のリチウム空気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27. 世界のリチウム空気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年のメーカー別一次リチウム空気電池の売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別充電式リチウム空気電池の売上高ベースの市場シェア
図31. 種類別世界のリチウム空気電池の販売数量ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図32. 種類別世界リチウム空気電池の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 種類別世界リチウム空気電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2032年
図34. 電解質タイプ別、世界のリチウム空気電池の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図35. 電解質タイプ別、世界のリチウム空気電池の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 電解質タイプ別世界リチウム空気電池平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2032年
図37. 反応メカニズム別世界リチウム空気電池販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 反応メカニズム別世界リチウム空気電池の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 反応メカニズム別世界リチウム空気電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021年~2032年
図40. 用途別世界リチウム空気電池の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界リチウム-空気電池の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 用途別世界リチウム-空気電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/個)、2021-2032年
図43. 世界リチウム-空気電池の生産能力、生産量および稼働率(千個)、 2021-2032年
図44. 地域別世界リチウム空気電池生産市場シェア(2021-2032年)
図45. 生産能力の促進要因と制約要因
図46. 北米におけるリチウム空気電池の生産成長率(千ユニット)、2021-2032年
図47. 欧州におけるリチウム空気電池の生産成長率(千単位)、2021-2032年
図48. 日本におけるリチウム空気電池の生産成長率(千単位)、2021-2032年
図49. 北米におけるリチウム空気電池の販売台数(前年比)(千単位)、2021-2032年
図50. 北米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51. 2025年の北米リチウム空気電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図52. 北米のリチウム空気電池販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図53. 北米のリチウム空気電池売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図54. 米国におけるリチウム空気電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. カナダにおけるリチウム空気電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. メキシコのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 欧州のリチウム空気電池販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図58. 欧州のリチウム空気電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 2025年の欧州リチウム空気電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図60. 用途別欧州リチウム空気電池販売数量(千台)(2021-2032年)
図61. 用途別欧州リチウム空気電池売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図62. ドイツのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. フランスのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. 英国のリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. イタリアのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. ロシアのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域のリチウム空気電池販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域のリチウム空気電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図69. 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電池売上高(百万米ドル)
図70. 用途別アジア太平洋地域のリチウム空気電池販売数量(千台)、2021-2032年
図71. アジア太平洋地域のリチウム空気電池売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図72. インドネシアのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 日本のリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 韓国におけるリチウム空気電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 中国台湾におけるリチウム空気電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. インドにおけるリチウム空気電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米のリチウム空気電池販売数量の前年比(千台)、2021年~2032年
図78. 中南米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79. 2025年の中南米リチウム空気電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図80. 中南米のリチウム空気電池の販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図81. 中南米のリチウム空気電池の販売売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図82. ブラジルのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. アルゼンチンのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカのリチウム空気電池販売台数の前年比(千台)、2021-2032年
図85. 中東・アフリカ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86. 中東・アフリカのリチウム空気電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)、2025年
図87. 中東・アフリカ地域のリチウム空気電池の販売数量(千台):用途別(2021年~2032年)
図88. 中東・アフリカ地域のリチウム空気電池の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図89. GCC諸国のリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. トルコのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. エジプトのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 南アフリカのリチウム空気電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. リチウム空気電池の産業チェーン図
図94. 地域別リチウム空気電池製造拠点の分布(%)
図95. リチウム空気電池の製造工程
図96. 地域別リチウム空気電池の生産コスト構造
図97. 流通チャネル(直接販売対流通)
図98. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図99. データの三角検証
図100. インタビュー対象となった主要幹部

※リチウム-空気電池は、リチウムをアノード、空気中の酸素をカソードとして利用する二次電池の一種です。この電池は、高いエネルギー密度を持っており、理論上はリチウムイオン電池の数倍のエネルギーを蓄えることができるとされています。そのため、長距離走行を必要とする電気自動車やポータブル電子機器などでの利用が期待されています。
リチウム-空気電池にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、非水系電解質を用いたタイプで、空気と反応することによって放電が行われます。このタイプでは、アノードでリチウムが反応し、カソードでは空気中の酸素が電子を受け取ることで化学反応が進行します。また、水系電解質を使用したリチウム-空気電池も存在しますが、こちらは一般的に電池の性能や安定性においてまだ研究開発段階にあります。

用途において、リチウム-空気電池は主に電気自動車やエネルギー貯蔵システムに注目されています。特に電気自動車においては、航続距離の延長が大きな課題となっており、リチウム-空気電池はその解決策として注目を集めています。また、ポータブル電子機器や無人機、さらには再生可能エネルギーの蓄電システムにも利用可能性があります。

関連技術としては、リチウム-空気電池の性能向上に向けた研究が進められています。一つの課題は、放電反応中に生成される過酸化リチウムが電解質中に蓄積されることで、電池の性能を低下させることです。この問題を解決するために、触媒の開発や新しい電解質の研究が行われています。また、リチウム-空気電池には、高いエネルギー密度を維持しつつ、充放電サイクルの寿命を延ばす技術も重要視されています。

さらに、リチウム-空気電池の商業化に向けた取り組みも進められており、大手自動車メーカーや新興企業が競って研究開発を行っています。商業化に向けた大きな懸念事項は、コストと製造技術の確立です。リチウム-空気電池の製造過程が複雑であるため、効率的なスケールアップ技術が求められています。また、環境への影響を考慮した材料選定も重要な課題です。

リチウム-空気電池の実用化にはまだいくつかの技術的なハードルが残っていますが、その可能性は非常に大きいと評価されています。特に、エネルギー密度が非常に高いため、今後のエネルギー技術や交通手段の革命を引き起こす可能性を秘めています。研究者やエンジニアたちは、これらの課題を克服し、より良い性能を持つリチウム-空気電池の実現を目指して日々努力しています。

リチウム-空気電池は、未来のエネルギーシステムにおいて重要な役割を果たす可能性を持っているため、これからの進展が期待されます。エネルギー効率を最大化し、環境への負担を軽減するための技術開発が続いています。このように、リチウム-空気電池は新しい時代の電池技術としてその存在感を増し続けているのです。
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 Lithium-air Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:世界のリチウム-空気電池市場展望・分析・予測(~2032年):一次リチウム-空気電池、充電式リチウム-空気電池
• レポートコード:MRC6TCOQ32737 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)