![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05196 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、175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
世界の車載用リチウムイオン電池市場は、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に成長すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は16.8%(2026年~2032年)に達する見込みです。
車載用リチウムイオン電池とは、リチウムイオン電池技術に基づく充電式バッテリーシステムを指し、車両または機器に走行エネルギーを供給するために特別に設計されています。
これらは主に、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)、およびレンジエクステンダー電気自動車(REEV)で使用されます。
これらはエネルギー貯蔵、放電による駆動、回生ブレーキエネルギー回収、および安全監視を可能にします。
正極材料システムに基づくと、車載用リチウムイオン電池は主にリン酸鉄リチウム電池と三元系リチウム電池を含みます。
セル形状に基づくと、角型、円筒型、およびパウチ型セルに分類できます。
これらの電池は、エネルギー密度、安全性、サイクル寿命、急速充電性能、低温性能、一貫性、およびコスト管理に対して高い要件を持ち、新エネルギー車の航続距離、動力性能、安全レベル、および全体的なコストにとって重要なコンポーネントとなっています。
世界の出荷量は2025年に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。
世界の車載用リチウムイオン電池市場は、現在、急速な成長と大きな調整の両方を経験しています。
新エネルギー車の普及率は上昇を続けており、従来の自動車メーカーは電動化への転換を加速させ、新興の電気自動車メーカーは製品の反復を推進しています。
プラグインハイブリッド車、レンジエクステンダー車、および純粋な電気自動車が一体となって、バッテリー需要の拡大を牽引しています。
リチウムイオン電池は、車両の航続距離、安全性、急速充電、コスト、およびプラットフォームの競争力に影響を与える中核コンポーネントとなっており、その市場規模、技術経路、およびサプライチェーンの配置は、世界の自動車産業の競争環境を再構築しています。
需要側から見ると、乗用車は自動車用リチウムイオン電池の主要なアプリケーション市場であり続けています。
電気自動車(BEV)の需要は急速に伸び続けている一方、プラグインハイブリッド車(PHEV)およびレンジエクステンダー車(REEV)は、特定の市場で大きな増加成長を生み出しています。
商用車、物流車両、バス、清掃車両、および特殊車両の電動化も進展しており、高い安全性、長寿命、および高サイクル性能を持つバッテリーに新たな市場機会を創出しています。
同時に、消費者のより長い航続距離、より速い再充電、より低い運用コスト、およびより高い安全性に対する要求は絶えず増加しており、自動車メーカーはバッテリーシステム設計とサプライヤーシステムを継続的に最適化するよう促しています。
製品構造の観点から見ると、リン酸鉄リチウム(LFP)電池と三元系リチウム電池は、自動車用リチウムイオン電池市場における二つの主流ルートであり続けています。
LFP電池は、コスト優位性、安全性、およびサイクル寿命により、中低価格帯モデル、商用車、および一部の高性能乗用車で市場シェアを拡大し続けています。
三元系リチウム電池は、より高いエネルギー密度により、長い航続距離を必要とする用途、ハイエンドモデル、および大幅な軽量化要件を持つ用途で競争力を維持しています。
角型、円筒型、およびパウチ型バッテリーのルートが共存し、ブレードバッテリー、ショートブレードバッテリー、大型円筒型バッテリー、高電圧急速充電バッテリー、CTP、CTC、半固体電池、および全固体電池などの技術が進化し続けています。
業界の競争は、単なる生産能力の拡大から、システム効率、安全性能、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しています。
産業チェーンの観点から見ると、車載用リチウムイオン電池は、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、およびアルミニウム箔などの主要材料と密接に関連しています。
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安全性は、企業の収益性に直接影響を与えます。
中流企業はセル製造、モジュールパッケージング、バッテリーパック統合、BMS、および熱管理システムへの展開を加速させており、一方、下流のOEMは長期的な調達契約、合弁事業、自社開発バッテリー、およびプラットフォームベースの開発を通じてサプライチェーン管理を強化しています。
将来的には、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が、業界におけるコスト削減、炭素削減、および資源安全保障の向上に向けた重要な方向性となるでしょう。
地域的な観点から見ると、中国はリチウムイオンパワーバッテリー材料、セル、設備、および車両組み立てにおいて完全な産業チェーンの優位性を持ち、世界で最も重要な生産および消費市場となっています。
ヨーロッパと北米は、自国の新エネルギー車産業とエネルギー安全保障戦略を支援するため、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。
日本および韓国企業は、技術的蓄積、品質管理、および国際的な顧客サポート経験に依拠し、依然として世界市場で大きな影響力を持っています。
インド、東南アジア、ラテンアメリカ、および中東の新エネルギー車市場が徐々に発展するにつれて、リチウムイオンパワーバッテリー企業の世界の生産能力配置とローカライズされたサービス能力が新たな競争の焦点となるでしょう。
今後、世界の車載用リチウムイオン電池市場は、車両の電動化、急速充電ネットワークの改善、車両プラットフォームのアップグレード、政策支援、および技術的進歩によって引き続き牽引されるでしょう。
しかしながら、過剰生産能力、価格競争、技術的転換、安全規制、国際貿易政策、および原材料供給の変動などのリスクも不確実性をもたらします。
大規模な製造能力、コスト管理能力、顧客認証能力、技術反復能力、およびグローバルサプライチェーンの配置を持つ企業が、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、世界の車載用リチウムイオン電池市場の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ます。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することにより、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、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を含んでいます。
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述されています。
重要な競争インテリジェンスは、製造業者(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、および地域全体におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
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未充足の需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
企業別
CATL
BYD
LG Energy Solution
Panasonic
Samsung SDI
SK On
Guoxuan High-tech
CALB Group
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
円筒型バッテリー
プリミティブバッテリー
パウチ型バッテリー
充電速度別セグメント
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(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
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
**[章構成]**
第1章:車載用リチウムイオン電池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、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:製造業者情勢を分析します。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実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度評価を行います。
第4章:高利益率製品セグメントを解き明かします。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ます。
第5章:下流市場機会を対象とします。アプリケーション別の販売、収益、および価格設定を評価し、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、主要製造業者をプロファイルし、成長ドライバー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製造業者別の地域販売、収益、および市場を分析し、ドライバー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および地域/国別の販売と収益を定量化し、主要製造業者をプロファイルし、高ポテンシャルの拡大領域を明らかにします。
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、主要製造業者をプロファイルし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東・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、主要製造業者をプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章:製造業者を詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。主要製造業者の2025年における製品タイプ別、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展開について記載します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の配置と技術、コストドライバー、および下流のチャネルと流通業者の役割を分析します。
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ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
**[本レポートの必要性]**
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、貴社が以下のことを可能にします。
高成長地域(第7-11章)と高利益率セグメント(第5章)に資本を戦略的に配分すること。
コストと需要に関する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)と有利に交渉すること。
競合他社の事業、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細なインサイトにより、競合他社を出し抜くこと。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、混乱からサプライチェーンを保護すること。
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転換すること。
1 本調査の範囲
1.1 リチウムイオン動力電池の概要: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イオン動力電池市場規模(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 形状別世界リチウムイオン動力電池市場規模(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 充電速度別世界リチウムイオン動力電池市場規模(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 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界リチウムイオン動力電池市場規模(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 世界のリチウムイオン動力用バッテリー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イオン動力用バッテリーの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別の売上高ベースの世界市場シェア (2021年~2032年)
2.3 世界のリチウムイオン動力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イオン動力電池の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.4.2 地域別世界のリチウムイオン動力電池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 世界のリチウムイオン動力電池の生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界リチウムイオン動力電池販売状況
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 世界のリチウムイオン動力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 世界のリチウムイオン動力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イオン動力電池の販売実績
4.1.1 タイプ別世界リチウムイオン動力電池の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界リチウムイオン動力電池の売上高 (2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 形態別世界リチウムイオン動力電池の販売実績
4.2.1 形態別世界リチウムイオン動力電池販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 形態別世界リチウムイオン動力電池売上高(2021-2032年)
4.2.3 形態別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売実績
4.3.1 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 充電レート別世界リチウムイオン動力電池売上高(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 用途別世界リチウムイオン動力電池販売量
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イオン動力電池売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032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 世界のリチウムイオン動力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 地域別生産量予測(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
6.3.6 インド
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イオン動力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 北米のリチウムイオン動力電池市場規模(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イオン動力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 国別欧州リチウムイオン動力電池市場規模
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 アジア太平洋地域における販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池市場規模: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 中南米のリチウムイオン動力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 中南米のリチウムイオン動力電池市場規模(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イオン動力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な課題
11.5 中東・アフリカのリチウムイオン動力電池市場規模(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 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLのリチウムイオン動力電池の製品別販売量
12.1.6 2025年のCATLのリチウムイオン動力電池の用途別販売量
12.1.7 2025年のCATLリチウムイオン動力電池の販売地域別内訳
12.1.8 CATLリチウムイオン動力電池の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社の事業概要
12.2.3 BYD社のリチウムイオン動力電池:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYD社のリチウムイオン動力電池:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDリチウムイオン動力電池の製品別販売状況
12.2.6 2025年のBYDリチウムイオン動力電池の用途別販売状況
12.2.7 2025年のBYDリチウムイオン動力電池の地域別販売状況
12.2.8 BYDのリチウムイオン動力電池に関する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社の企業情報
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リチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 LGエナジーソリューションのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のLGエナジーソリューションのリチウムイオン動力電池の製品別販売状況
12.3.6 2025年のLGエナジーソリューションのリチウムイオン動力電池の用途別販売状況
12.3.7 2025年のLGエナジーソリューション製リチウムイオン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製リチウムイオン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 パナソニックのリチウムイオン動力用電池:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 パナソニックのリチウムイオン動力用電池:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 パナソニックのリチウムイオン動力用電池:2025年の製品別販売状況
12.4.6 2025年のパナソニック製リチウムイオン動力電池の用途別販売状況
12.4.7 2025年のパナソニック製リチウムイオン動力電池の地域別販売状況
12.4.8 パナソニック製リチウムイオン動力電池の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のリチウムイオン動力電池:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サムスンSDIのリチウムイオン動力電池: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年のサムスンSDIリチウムイオン動力電池の製品別販売状況
12.5.6 2025年のサムスンSDIリチウムイオン動力電池の用途別販売状況
12.5.7 2025年のサムスンSDIリチウムイオン動力電池の地域別販売状況
12.5.8 サムスンSDIのリチウムイオン動力電池に関する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の企業情報
12.6.2 SK Onの事業概要
12.6.3 SK Onのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 SK Onのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、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 国軒ハイテクのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 国軒ハイテクのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 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グループのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CALBグループのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、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のリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 EVE Energyのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 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 サンウォダのリチウムイオン動力用バッテリー:製品モデル、説明および仕様
12.10.4 サンウォダのリチウムイオン動力用バッテリー: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・エナジーのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ファラシス・エナジーのリチウムイオン動力電池の生産能力、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・テクノロジーのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 SVOLT Energy Technologyのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 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のリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 REPT BATTERO Energyのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 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エナジーズのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 天津EVエナジーズのリチウムイオン動力電池の生産能力、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リチウムイオン動力電池の製品モデル、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リチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 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・バッテリーのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 インパイ・バッテリーのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 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・エナジーのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 コルネックス・ニュー・エナジーのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 コルネックス・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 リチウムイオン動力電池の産業チェーン
13.2 リチウムイオン動力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 リチウムイオン動力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 地域別コスト要因
13.4 リチウムイオン動力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 リチウムイオン動力電池市場の動向
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 世界のリチウムイオン動力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イオン動力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. 形状別世界リチウムイオン動力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. 充電速度別世界リチウムイオン動力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イオン動力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イオン動力電池売上高成長率(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イオン動力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. 地域別世界リチウムイオン動力電池生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
表9. メーカー別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界リチウムイオン動力電池販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界リチウムイオン動力電池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. リチウムイオン動力電池の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー別順位(2025年)
表15. メーカー別の世界リチウムイオン動力電池平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. メーカー別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのリチウムイオン動力電池製造拠点および本社
表18. 世界のリチウムイオン動力電池市場の集中率(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イオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表22. 種類別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表23. 種類別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のリチウムイオン動力電池売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のリチウムイオン動力電池販売量(形状別、GWh)、2021年~2026年
表26. 世界のリチウムイオン動力電池販売量(形状別 (GWh)、2027年~2032年
表27. 形態別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 形態別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表30. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表31. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池売上高(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イオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表36. リチウムイオン動力用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イオン動力用電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界リチウムイオン動力用電池売上高(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イオン動力電池生産量(GWh)、2021-2026年
表42. 地域別世界リチウムイオン動力電池生産量(GWh)、2027-2032年
表43. 北米のリチウムイオン動力用電池における成長促進要因と市場障壁
表44. 北米のリチウムイオン動力用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. 北米のリチウムイオン動力用電池の販売量(GWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウムイオン動力用電池の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のリチウムイオン動力用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. 欧州のリチウムイオン動力電池販売量(GWh)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イオン動力電池売上高成長率(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リチウムイオン動力電池の販売量(GWh)国別比較(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力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イオン動力電池の売上高成長率 (CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のリチウムイオン動力電池における投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウムイオン動力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イオン動力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イオン動力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社の概要と主要事業
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)、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のリチウムイオン動力電池に関するSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD Corporationに関する情報
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のリチウムイオン動力電池に関する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リチウムイオン動力電池に関する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に関する情報
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、概要および仕様
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年~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. パナソニックのリチウムイオン動力電池に関するSWOT分析
表92. パナソニックの最近の動向
表93. サムスンSDI株式会社に関する情報
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年~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のリチウムイオン動力電池に関する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、説明および仕様
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の情報
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、概要および仕様
表110. 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(2021-2026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)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に関する情報
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. Sunwodaの概要および主要事業
表124. Sunwodaの製品モデル、説明および仕様
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)、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・エナジー社の企業情報
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、説明および仕様
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)、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、説明および仕様
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、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、概要および仕様
表155. インパイ・バッテリー社の生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格 (US$/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、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)、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. 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進化
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. リチウムイオン動力電池の製品写真
図2. タイプ別世界リチウムイオン動力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. 形態別世界リチウムイオン動力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写真
図9. パウチ型電池の製品写真
図10. 充電速度別世界リチウムイオン動力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急速充電対応電池の製品写真
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. 用途別世界リチウムイオン動力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. BEV
図16. PHEV
図17. リチウムイオン動力電池レポートの対象期間
図18. 世界のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界リチウムイオン動力電池売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界リチウムイオン動力電池売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界のリチウムイオン動力電池の販売量(GWh)、2021年~2032年
図23. 地域別世界リチウムイオン動力電池の販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
図24. 地域別世界リチウムイオン動力電池販売量市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界リチウムイオン動力電池の生産能力、生産量および稼働率(GWh):2021年、2025年、2032年の比較
図26. 2025年のリチウムイオン動力用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. 世界のリチウムイオン動力用電池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LFP電池のメーカー別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. 世界のリチウムイオン動力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. 世界のリチウムイオン動力電池のタイプ別売上高ベースの市場シェア (2021-2032年)
図34. 世界のリチウムイオン動力電池のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図35. 世界のリチウムイオン動力電池の形状別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 形態別世界リチウムイオン動力電池の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 形態別世界リチウムイオン動力電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図38. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図41. 用途別世界リチウムイオン動力電池販売市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界リチウムイオン動力電池売上高市場シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図44. 世界のリチウムイオン動力用電池の生産能力、生産量および稼働率(GWh)、2021-2032年
図45. 地域別世界リチウムイオン動力用電池生産市場シェア(2021-2032年)
図46. 生産能力の促進要因と制約要因
図47. 北米におけるリチウムイオン動力電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図48. 欧州におけるリチウムイオン動力電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図49. 中国におけるリチウムイオン動力電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図50. 日本のリチウムイオン動力電池生産成長率(GWh)、2021年~2032年
図51. 韓国のリチウムイオン動力電池生産成長率(GWh)、2021年~2032年
図52. インドのリチウムイオン動力電池生産成長率(GWh)、2021年~2032年
図53. 北米のリチウムイオン動力電池販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図54. 北米のリチウムイオン動力電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 2025年の北米トップ5メーカーのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)
図56. 北米のリチウムイオン動力用電池の販売数量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図57. 北米のリチウムイオン動力用電池の販売売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図58. 米国のリチウムイオン動力用電池の売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図59. カナダのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. メキシコのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. 欧州のリチウムイオン動力用電池販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図62. 欧州のリチウムイオン動力用電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図63. 2025年の欧州トップ5メーカーのリチウムイオン動力用電池売上高(百万米ドル)
図64. 用途別欧州リチウムイオン動力電池販売量(GWh)(2021-2032年)
図65. 用途別欧州リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図66. ドイツのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. フランスにおけるリチウムイオン動力用電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 英国におけるリチウムイオン動力用電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. イタリアにおけるリチウムイオン動力用電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. ロシアのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 2025年のアジア太平洋地域におけるリチウムイオン動力電池トップ8メーカーの売上高(百万米ドル)
図74. 用途別アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池販売量(GWh)(2021-2032年)
図75. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図76. インドネシアのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 日本のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 韓国におけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 中国台湾におけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. インドのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 中南米のリチウムイオン動力電池販売量の前年比(GWh)、2021-2032年
図82. 中南米のリチウムイオン動力電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図83. 2025年の中南米リチウムイオン動力電池トップ5メーカーの販売売上高(百万米ドル)
図84. 中南米のリチウムイオン動力電池の販売数量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図85. 中南米のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. ブラジルのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. アルゼンチンのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 中東・アフリカのリチウムイオン動力電池販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカのリチウムイオン動力電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021~2032年
図90. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン動力電池の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図91. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン動力電池の販売数量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図92. 中東・アフリカのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図93. GCC諸国のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. トルコのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. エジプトのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. 南アフリカのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. リチウムイオン動力電池の産業チェーン図
図98. 地域別リチウムイオン動力電池製造拠点の分布(%)
図99. リチウムイオン動力電池の製造工程
図100. 地域別リチウムイオン動力電池の生産コスト構造
図101. 流通チャネル(直販対卸売)
図102. 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103. データの三角検証
図104. インタビュー対象となった主要幹部
| ※リチウムイオン動力電池は、現代社会の多様な電力ニーズに応える基幹技術の一つとして、その重要性を増しています。これは、リチウムイオンが正極と負極の間を移動することで充放電を行う二次電池の一種です。特に「動力電池」と呼ばれる場合、電気自動車(EV)や定置型蓄電池システム(ESS)など、高出力と優れた耐久性が求められる用途に特化して設計・製造されたものを指します。その特徴としては、高いエネルギー密度、長寿命、低い自己放電率、そして幅広い動作温度範囲が挙げられます。 リチウムイオン動力電池には、使用される正極材料によっていくつかの種類があります。最も一般的なのは、高エネルギー密度と比較的良好な寿命を両立する「NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム)」系で、多くの電気自動車に採用されています。特にニッケル比率を高めたNMC811などは、さらなる高エネルギー密度化を可能にしています。次に、「LFP(リン酸鉄リチウム)」系は、コバルトを使用しないためコストが低く、熱安定性に優れて安全性が高いという利点があります。エネルギー密度はNMCに劣るものの、長寿命でサイクル特性に優れることから、バスや商用車、定置型蓄電池などでの採用が拡大しています。「NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸リチウム)」系もNMCに匹敵する高エネルギー密度を持ち、特定のEVメーカーで採用されています。 形状による分類では、「円筒形」「角形」「パウチ形」があります。円筒形は既存の生産ラインを活用しやすくコストを抑えやすいほか、放熱性にも優れています。角形は内部空間を効率的に利用でき、モジュール化・パック化しやすいのが特徴です。パウチ形は設計の自由度が高く、軽量化や薄型化に適していますが、放熱管理がより重要になります。これらの種類は、用途や求められる性能、コストに応じて適切に選択されています。 リチウムイオン動力電池の主な用途は多岐にわたります。最も主要なのは、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド車(PHEV)です。航続距離の延伸、急速充電性能、そして安全性が常に重視され、技術革新が加速しています。また、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、「定置型蓄電池システム(ESS)」としての利用も急速に増加しています。これは、太陽光発電や風力発電の出力変動を吸収し、電力網の安定化に貢献するほか、工場や商業施設のピークカット、非常用電源としても活用されます。さらに、フォークリフトやAGV(無人搬送車)などの「産業機器」の電動化や、ドローン、ロボットといった分野でも、その軽量・高エネルギー密度の特性が活かされています。将来的には、船舶や航空機の電動化にも応用が期待されています。 関連技術の研究開発も活発に進められています。まず「安全性向上技術」では、電池の異常発熱が連鎖的に広がる「熱暴走(サーマルランナウェイ)」を防ぐための多層的なアプローチが取られています。正極・負極材料の熱安定性向上、電解液の難燃化、耐熱セパレーターの開発、さらには電池パック内の冷却システムや異常検知・遮断を行う「BMS(バッテリーマネジメントシステム)」がその中心を担っています。BMSは、各セルの電圧や温度を監視し、過充電・過放電防止、電流制御、セルバランス調整、異常診断などを行い、電池システムの安全性と性能を最大限に引き出す上で不可欠な技術です。 次に、「高エネルギー密度化技術」は、EVの航続距離延伸やESSの小型化に直結します。高ニッケルNMCなどの正極材料や、より多くのリチウムイオンを吸蔵できるシリコン系負極材料の開発、電極の厚膜化や積層構造の最適化による電池内部の空間効率向上などが進められています。「長寿命化技術」としては、電解液添加剤による電極表面の保護膜形成や、BMSによる適切な充電深度(DoD)管理、温度管理によって電池へのストレスを低減し、劣化を抑制する技術が重要です。 また、「急速充電技術」は、EVの利便性を高める上で不可欠です。リチウムイオンを素早く吸蔵・放出できる負極材料の開発や、急速充電時の発熱を効果的に管理する高度な冷却技術が求められています。 環境負荷の低減と資源の安定供給の観点から、「リサイクル技術」も重要な関連技術です。使用済み動力電池からリチウム、コバルト、ニッケルなどの希少金属を効率的に回収し、再資源化する技術の開発が進められています。また、EVとしての性能が低下した電池を、定置型蓄電池などの比較的エネルギー密度要求が低い用途に「リユース(再利用)」する技術も注目されています。 さらに、将来の動力電池を担う「次世代電池技術」として、「全固体電池」の研究開発が世界中で加速しています。これは電解質を固体化することで、液漏れのリスクがなくなり安全性が大幅に向上するほか、高エネルギー密度化、長寿命化、急速充電性能の向上が期待されています。全固体電池の実用化は、電気自動車の性能を飛躍的に向上させ、電力システムに革新をもたらす可能性を秘めています。 このように、リチウムイオン動力電池は、その定義、多様な種類、広範な用途、そしてそれを支える高度な関連技術の進歩によって、持続可能な社会の実現に不可欠な役割を担っています。 |

• 日本語訳:リチウムイオン動力電池の世界市場展望・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:MRC6TCOQ05196 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
