リチウムイオン電池の世界市場2025年-2032年:リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウム鉄リン酸塩(LFP)

• 英文タイトル:Lithium-ion Battery Market by Product Type, End-Users, and Geography : Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025-2032

Lithium-ion Battery Market by Product Type, End-Users, and Geography : Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025-2032「リチウムイオン電池の世界市場2025年-2032年:リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウム鉄リン酸塩(LFP)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC-PMR-RTC0657
• 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2026年4月
• レポート形態:英文、PDF、191ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:エネルギー・ユーティリティ
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

Persistence Market Researchは最近、リチウムイオン電池の世界市場に関する包括的なレポートを発表しました。本レポートでは、推進要因、トレンド、機会、課題など、重要な市場動向を徹底的に分析し、市場構造に関する詳細な洞察を提供しています。この調査報告書では、2025年から2032年にかけての世界のリチウムイオン電池市場の予測成長軌跡を概説する、独自のデータと統計が掲載されています。

主な洞察:

• リチウムイオン電池市場規模(2025年予測):641億米ドル
• 市場規模予測(2032年):2,064億米ドル
• 世界市場成長率(2025年から2032年までのCAGR):18.2%

リチウムイオン電池市場 – レポートの範囲:

リチウムイオン電池は、電気自動車(EV)、民生用電子機器、産業用機器、再生可能エネルギー貯蔵システムなどの幅広い用途で広く使用されている充電式エネルギー貯蔵デバイスです。これらの電池は、高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、軽量という特性を備えており、現代の電化ニーズにおいて最適な選択肢となっています。この市場は、自動車、電子、航空宇宙、ユーティリティ、グリッド規模のエネルギー貯蔵など、主要なセクターにまたがっています。脱炭素化とクリーンエネルギーへの移行に向けた世界的な動きの中で、リチウムイオン電池は、持続可能なモビリティと効率的なエネルギー管理システムを実現する上で重要な役割を果たしています。

市場の成長要因:

世界のリチウムイオン電池市場は、主に電気自動車の急速な普及と、クリーンエネルギーイニシアチブに対する政府の強力な支援によって牽引されています。排出削減を促進する政策、EV導入への補助金、再生可能エネルギーインフラへの投資が需要を加速させています。エネルギー密度の向上、急速充電機能、バッテリー寿命の延長といった技術的進歩が、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、再生可能エネルギーの統合を支援するためのグリッド規模のエネルギー貯蔵システムの導入拡大が、ユーティリティや産業分野全体での需要を牽引しています。

市場の制約要因:

堅調な成長見通しがある一方で、市場はサプライチェーンの変動や、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要原材料の供給制限といった課題に直面しています。地政学的リスク、鉱業上の制約、原材料価格の変動は、生産に支障をきたし、コスト上昇を招く可能性があります。環境問題や、大規模なバッテリーリサイクルインフラの不足も、重大な課題となっています。さらに、熱暴走やバッテリー関連の火災リスクといった安全上の懸念も依然として残っており、より厳格な規制やバッテリー管理システムの改善が求められています。

市場の機会:

リチウムイオン電池市場は、世界的な電動化の潮流と再生可能エネルギー貯蔵への投資拡大に後押しされ、大きな機会を秘めています。EV充電インフラの拡充に加え、リン酸鉄リチウム(LFP)や全固体電池といった電池化学技術の進歩が、新たな成長の道を開くと予想されます。国内の電池製造や、リサイクル・再利用を含む循環型経済の実践を支援する政府の取り組みは、長期的な市場の可能性をさらに高めています。さらに、スマートグリッド、データセンター、分散型電力システムにおけるエネルギー貯蔵への需要の高まりが、市場拡大に向けた新たな機会を生み出しています。

本レポートで回答する主な質問:

• 世界のリチウムイオン電池市場の成長を牽引している主な要因は何ですか?
• 産業全体で導入が進んでいる電池の化学組成や用途はどれですか?
• 技術の進歩は、電池の性能やコスト効率にどのような影響を与えていますか?
• リチウムイオン電池市場の主要企業はどの企業であり、どのような戦略を採用していますか?
• 世界のリチウムイオン電池市場における新たなトレンドと将来の成長見通しはどのようなものですか?

競合分析と事業戦略:

リチウムイオン電池市場の主要企業は、生産能力の拡大、電池化学の改良、およびサプライチェーンのレジリエンス強化に注力しています。各社は、全固体電池、先進的な正極材料、高性能バッテリー管理システムなどの次世代技術に投資しています。自動車メーカー、エネルギー供給事業者、テクノロジー企業との戦略的提携により、イノベーションと大規模な導入が加速しています。さらに、各社はリサイクルへの取り組み、クローズドループ型サプライチェーンの構築、重要原材料への依存度低減を通じて、持続可能性を優先しています。継続的な研究開発投資と事業地域の拡大は、競争優位性を維持するための重要な戦略であり続けています。

主要企業の概要:

• コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー(CATL)
• LGエナジーソリューション
• パナソニック株式会社
• サムスンSDI
• BYD社
• SKオン株式会社
• 東芝株式会社
• 日立製作所
• GSユアサ株式会社
• ノースボルトAB

リチウムイオン電池市場調査のセグメンテーション:

電池の種類別:
• リチウムコバルト酸化物(LCO)
• リチウム鉄リン酸塩(LFP)
• リチウムニッケルマンガンコバルト(NMC)
• リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)
• その他

構成部品別:
• 正極
• 負極
• 電解液
• セパレーター

用途別:
• 自動車(電気自動車)
• 民生用電子機器
• エネルギー貯蔵システム
• 産業用
• 航空宇宙・防衛
• その他

エンドユーザー別:
• 自動車産業
• 電子産業
• エネルギー・ユーティリティ
• 産業部門
• その他

地域別:
• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

レポート目次

1. 概要
1.1. 2024年および2032年の世界リチウムイオン電池市場の概要
1.2. 2024年~2032年の市場機会評価(単位:ドル)
1.3. 主要な市場動向
1.4. 産業の動向および主要な市場イベント
1.5. 需要側および供給側の分析
1.6. PMRによる分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場の範囲と定義
2.2. バリューチェーン分析
2.3. マクロ経済的要因
2.3.1. 世界のGDP見通し
2.3.2. 地域別世界の自動車販売台数
2.3.3. 車種別世界の自動車販売台数
2.3.4. 世界のEV販売概要
2.3.5. 世界の電子機器支出概要
2.4. 予測要因 ― 関連性と影響
2.5. COVID-19の影響評価
2.6. PESTLE分析
2.7. ポーターの5つの力分析
2.8. 地政学的緊張:市場への影響
2.9. 規制および技術動向
3. 市場のダイナミクス
3.1. 推進要因
3.2. 抑制要因
3.3. 機会
3.4. トレンド
4. 価格動向分析(2019年~2032年)
4.1. 地域別価格分析
4.2. セグメント別価格
4.3. 価格に影響を与える要因
5. 世界のリチウムイオン電池市場の展望:
5.1. 主なハイライト
5.2. 世界のリチウムイオン電池市場の展望:セル化学組成
5.2.1. はじめに/主な調査結果
5.2.2. セル化学別 過去市場規模(ドル)および出荷数量(単位)の分析、2019年~2023年
5.2.3. セル化学別 現在の市場規模(ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測、2024年~2032年
5.2.3.1. NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸化物)
5.2.3.2. LFP(リン酸鉄リチウム)
5.2.3.3. NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物)
5.2.3.4. LCO(コバルトリチウム酸化物)
5.2.3.5. LMO(マンガンリチウム酸化物)
5.2.3.6. LTO (チタン酸リチウム)
5.2.4. 市場魅力度分析:電池化学組成
5.3. 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:フォームファクター
5.3.1. はじめに/主な調査結果
5.3.2. フォームファクター別、過去市場規模(ドル)および出荷数量(台数)の分析(2019年~2023年)
5.3.3. フォームファクター別、現在の市場規模(10億ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(2024年~2032年)
5.3.3.1. 円筒形セル
5.3.3.2. 角形セル
5.3.3.3. パウチ型セル
5.3.4. 市場魅力度分析:形状別
5.4. 世界のリチウムイオン電池市場の展望:電圧範囲別
5.4.1. はじめに/主な調査結果
5.4.2. 電圧範囲別市場規模(ドル)および出荷数量(台数)の過去分析(2019年~2023年)
5.4.3. 電圧範囲別、2024年~2032年の現在の市場規模(ドルで10億)および数量(単位)の分析と予測
5.4.3.1. 以下12V
5.4.3.2. 12V~36V
5.4.3.3. 36V以上
5.4.4. 市場魅力度分析:電圧範囲
5.5. 世界のリチウムイオン電池市場の見通し:用途別
5.5.1. はじめに/主な調査結果
5.5.2. 用途別過去市場規模(ドル)および出荷数量(台数)の分析、2019年~2023年
5.5.3. 用途別 現在の市場規模(10億ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(2024年~2032年)
5.5.3.1. 自動車
5.5.3.2. 民生用電子機器
5.5.3.3. エネルギー貯蔵システム
5.5.3.4. 産業用
5.5.3.5. その他
5.5.4. 市場魅力度分析:用途別
6. 世界のリチウムイオン電池市場の展望:地域別
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別過去市場規模(ドル)および販売数量(単位)の分析、2019年~2023年
6.3. 地域別 現在の市場規模(10億ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(2024年~2032年)
6.3.1. 北米
6.3.2. ヨーロッパ
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジアおよびオセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東・アフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米リチウムイオン電池市場の展望:
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 国別北米市場規模(ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(2024年~2032年)
7.3.1. アメリカ
7.3.2. カナダ
7.4. 北米市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電池化学組成別、2024年~2032年)
7.4.1. NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸化物)
7.4.2. LFP(リン酸鉄リチウム)
7.4.3. NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物)
7.4.4. LCO(コバルト酸リチウム)
7.4.5. LMO(リチウムマンガン酸化物)
7.4.6. LTO(チタン酸リチウム)
7.5. 北米市場規模(ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測:形状別、2024年~2032年
7.5.1. 円筒形セル
7.5.2. 角形セル
7.5.3. パウチ型セル
7.6. 電圧範囲別、北米市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測、2024年~2032年
7.6.1. 以下12V
7.6.2. 12V~36V
7.6.3. 36V以上
7.7. 北米市場規模(10億ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(用途別、2024年~2032年)
7.7.1. 自動車
7.7.2. 民生用電子機器
7.7.3. エネルギー貯蔵システム
7.7.4. 産業用
7.7.5. その他
8. ヨーロッパのリチウムイオン電池市場の展望:
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. ヨーロッパの市場規模(ドルで10億)および出荷数量(台数)の分析と予測(国別、2024年~2032年)
8.3.1. ドイツ
8.3.2. イタリア
8.3.3. フランス
8.3.4. 英国
8.3.5. スペイン
8.3.6. ロシア
8.3.7. その他のヨーロッパ諸国
8.4. ヨーロッパ市場規模(ドルで10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電池化学組成別、2024年~2032年)
8.4.1. NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸化物)
8.4.2. LFP(リン酸鉄リチウム)
8.4.3. NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物)
8.4.4. LCO(コバルト酸リチウム)
8.4.5. LMO(リチウムマンガン酸化物)
8.4.6. LTO(チタン酸リチウム)
8.5. ヨーロッパ市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(形状別、2024年~2032年)
8.5.1. 円筒形セル
8.5.2. 角形セル
8.5.3. パウチ型セル
8.6. ヨーロッパ市場規模(ドルで10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電圧範囲別、2024年~2032年)
8.6.1. 以下12V
8.6.2. 12V~36V
8.6.3. 36V以上
8.7. 用途別ヨーロッパ市場規模(ドルで10億)および出荷数量(単位)の分析と予測、2024年~2032年
8.7.1. 自動車
8.7.2. 民生用電子機器
8.7.3. エネルギー貯蔵システム
8.7.4. 産業用
8.7.5. その他
9. 東アジアのリチウムイオン電池市場の展望:
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 国別 東アジアの市場規模(ドル)および出荷数量(台数)の分析と予測、2024年~2032年
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. 韓国
9.4. 東アジアの市場規模(10億ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(電池化学組成別、2024年~2032年)
9.4.1. NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸化物)
9.4.2. LFP(リン酸鉄リチウム)
9.4.3. NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物)
9.4.4. LCO(リチウムコバルト酸化物)
9.4.5. LMO(リチウムマンガン酸化物)
9.4.6. LTO(チタン酸リチウム)
9.5. 東アジア市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(形状別、2024年~2032年)
9.5.1. 円筒形セル
9.5.2. 角形セル
9.5.3. パウチ型セル
9.6. 東アジア市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電圧範囲別、2024年~2032年)
9.6.1. 以下12V
9.6.2. 12V~36V
9.6.3. 36V以上
9.7. 東アジア市場規模(10億ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(用途別、2024年~2032年)
9.7.1. 自動車
9.7.2. 民生用電子機器
9.7.3. エネルギー貯蔵システム
9.7.4. 産業用
9.7.5. その他
10. 南アジア・オセアニアのリチウムイオン電池市場の展望:
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドルで10億)および出荷数量(台数)の分析と予測(国別、2024年~2032年)
10.3.1. インド
10.3.2. 東南アジア
10.3.3. オーストラリア・ニュージーランド
10.3.4. 南アジア・オセアニアのその他地域
10.4. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドルで10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電池化学組成別、2024年~2032年)
10.4.1. NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸化物)
10.4.2. LFP(リン酸鉄リチウム)
10.4.3. NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物)
10.4.4. LCO(コバルトリチウム酸化物)
10.4.5. LMO(マンガンリチウム酸化物)
10.4.6. LTO(チタン酸リチウム)
10.5. 南アジアおよびオセアニア市場規模(ドル10億)および出荷数量(台数)の分析と予測(フォームファクター別、2024年~2032年)
10.5.1. 円筒形セル
10.5.2. 角形セル
10.5.3. パウチ型セル
10.6. 南アジア・オセアニア市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電圧範囲別、2024年~2032年)
10.6.1. 12V以下
10.6.2. 12V~36V
10.6.3. 36V以上
10.7. 南アジア・オセアニア市場規模(10億ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(用途別、2024年~2032年)
10.7.1. 自動車
10.7.2. 民生用電子機器
10.7.3. エネルギー貯蔵システム
10.7.4. 産業用
10.7.5. その他
11. ラテンアメリカのリチウムイオン電池市場の見通し:
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. ラテンアメリカ市場規模(ドル)および出荷数量(台数)の分析と予測(国別、2024年~2032年)
11.3.1. ブラジル
11.3.2. メキシコ
11.3.3. その他のラテンアメリカ諸国
11.4. ラテンアメリカ市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電池化学組成別、2024年~2032年)
11.4.1. NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸化物)
11.4.2. LFP(リン酸鉄リチウム)
11.4.3. NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物)
11.4.4. LCO(リチウムコバルト酸化物)
11.4.5. LMO(リチウムマンガン酸化物)
11.4.6. LTO(チタン酸リチウム)
11.5. ラテンアメリカ市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測:形状別、2024年~2032年
11.5.1. 円筒形セル
11.5.2. 角形セル
11.5.3. パウチ型セル
11.6. 南米アメリカ市場規模(ドル)および出荷数量(単位)の分析と予測(電圧範囲別、2024年~2032年)
11.6.1. 12V以下
11.6.2. 12V~36V
11.6.3. 36V以上
11.7. 南米アメリカ市場規模(ドル)および出荷数量(台数)の分析と予測:用途別、2024年~2032年
11.7.1. 自動車
11.7.2. 民生用電子機器
11.7.3. エネルギー貯蔵システム
11.7.4. 産業用
11.7.5. その他
12. 中東・アフリカのリチウムイオン電池市場の展望:
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 中東アフリカ市場規模(ドルで10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(国別、2024年~2032年)
12.3.1. GCC諸国
12.3.2. 南アフリカ
12.3.3. 北アフリカ
12.3.4. その他の中東アフリカ地域
12.4. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および販売数量(単位)の分析と予測(電池化学組成別、2024年~2032年)
12.4.1. NMC(ニッケル・マンガン・コバルト酸化物)
12.4.2. LFP(リン酸鉄リチウム)
12.4.3. NCA(ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物)
12.4.4. LCO(リチウムコバルト酸化物)
12.4.5. LMO(リチウムマンガン酸化物)
12.4.6. LTO(チタン酸リチウム)
12.5. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(形状別、2024年~2032年)
12.5.1. 円筒形セル
12.5.2. 角形セル
12.5.3. パウチ型セル
12.6. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の分析と予測(電圧範囲別、2024年~2032年)
12.6.1. 以下12V
12.6.2. 12V~36V
12.6.3. 36V以上
12.7. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および出荷数量(台数)の分析と予測(用途別、2024年~2032年)
12.7.1. 自動車
12.7.2. 民生用電子機器
12.7.3. エネルギー貯蔵システム
12.7.4. 産業用
12.7.5. その他
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析(2024年)
13.2. 市場構造
13.2.1. 競争激化度のマッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業概要
13.3.1. SKイノベーション株式会社
13.3.1.1. 会社概要
13.3.1.2. 製品ポートフォリオ/提供製品
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. SWOT分析
13.3.1.5. 企業戦略および主な動向
13.3.2. パナソニック
13.3.3. LG Chem
13.3.4. サムスンSDI
13.3.5. ウルトラライフ社
13.3.6. サフト・グループ
13.3.7. BYD社
13.3.8. LGエナジーソリューション
13.3.9. 東芝株式会社
13.3.10. CATL
13.3.11. CALB
13.3.12. EVE Energy
13.3.13. Gotion High Tech
13.3.14. Farasis Energy
14. 付録
14.1. 調査方法
14.2. 調査の前提
14.3. 略語および頭字語


※リチウムイオン電池は、リチウムイオンを電解質を介して正極と負極間で移動させることで電気エネルギーを蓄積・放出する二次電池の一種です。一般的に、正極にはリチウムコバルト酸化物やリチウム鉄リン酸塩、負極には炭素材料が使われることが多いです。リチウムイオン電池は高いエネルギー密度と長寿命、軽量でコンパクトな特性を持っており、幅広い用途で利用されています。
リチウムイオン電池にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、リチウムコバルト酸化物(LiCoO₂)バッテリー、リチウムフェロリン酸(LiFePO₄)バッテリー、リチウムマンガン酸化物(LiMn₂O₄)バッテリー、リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)バッテリーなどがあります。これらの種類は、正極材料によって特性が異なり、用途に合わせて選ばれます。たとえば、リチウムコバルト酸化物バッテリーは小型電子機器に適しており、リチウムフェロリン酸バッテリーは高い安全性と長寿命が求められる電動車両に使われることが多いです。

リチウムイオン電池は、さまざまな用途で使用されています。スマートフォンやタブレット、ラップトップなどのポータブルデバイスに広く普及しているほか、電動自転車や電動スクーター、電動自動車などの電動輸送機器の動力源としても重要な役割を果たしています。また、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、太陽光発電や風力発電と組み合わせて利用される蓄電システムとしても注目されています。このような蓄電システムは、電力の安定供給を実現するために重要な技術となっています。

リチウムイオン電池の関連技術としては、充放電管理技術や熱管理技術があります。バッテリー管理システム(BMS)は、電池の状態を監視し、最適な充電・放電を制御することで、性能を最大限に引き出す役割を果たします。さらに、熱管理技術は、電池の温度を適切に保つための重要な要素であり、過熱による劣化や安全性の問題を防ぐために利用されます。

リチウムイオン電池の環境への影響も考慮される必要があります。リチウムやコバルトなどの材料の採掘や製造過程においては、環境問題や社会的な課題が存在します。そのため、リサイクル技術の開発や、より持続可能な材料の使用が求められています。電池のリサイクルは、廃棄物を減少させ、貴重な資源を再利用するために重要なプロセスです。近年では、様々な企業や研究機関がリサイクル技術の向上に取り組んでおり、より効果的な材料回収方法が模索されています。

加えて、新たな技術開発も進められています。固体電池や全電池といった次世代バッテリー技術は、リチウムイオン電池の限界を克服する可能性があります。固体電池は、固体の電解質を使用することで、安全性やエネルギー密度の向上が期待されています。一方、全電池は、リチウム以外の材料を利用することで、より環境負荷の少ない選択肢を提供します。これらの革新は、未来のエネルギーソリューションに貢献することでしょう。

リチウムイオン電池は、その特性と多様な用途により、今日の社会において欠かせない技術のひとつとなっています。私たちの日常生活や産業において、ますます重要な役割を果たしていくことが見込まれています。今後の技術革新と持続可能な開発に向けた取り組みが、リチウムイオン電池の未来をより明るいものにすることでしょう。
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• 英文レポート名:Lithium-ion Battery Market by Product Type, End-Users, and Geography : Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025-2032
• 日本語訳:リチウムイオン電池の世界市場2025年-2032年:リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウム鉄リン酸塩(LFP)
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