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バッテリー用途向け原子層堆積 (ALD) 市場 (タイプ:金属ALD、酸化アルミニウムALD、触媒ALD、プラズマ強化ALD、その他) – グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2024年~2034年

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「バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場」に関する本市場レポートは、2023年から2034年までの期間における世界のALD産業の包括的な分析を提供しています。原子層堆積(ALD)は、表面制御された層ごとのプロセスを通じて薄膜を形成する技術であり、精密で均一な薄膜コーティングの開発を可能にします。この技術によって成長した薄膜は、デバイスの機能に影響を与える可能性のある様々な化学プロセスからコンポーネントを保護するバリアとして利用されます。バッテリー用途においては、ALDはナノ構造材料の合成に用いられ、バッテリー性能を向上させます。これらのナノ構造材料は、次世代バッテリーのアノードおよびカソード電極の開発に不可欠です。ALDによって電極上に堆積された薄膜材料は、その性能と耐久性を改善し、電気化学エネルギー貯蔵デバイスの開発において重要な役割を果たします。

市場は2023年に6億6,250万米ドルの評価額に達しました。2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)11.5%で成長すると予測されており、2034年末には22億米ドルに達すると見込まれています。この成長は、主に携帯型電子機器の採用増加と輸送部門の電化の進展によって牽引されています。

市場の主要な推進要因

本市場の成長を促進する主要な要因は二つ挙げられます。一つ目は「携帯型電子機器の採用増加」であり、二つ目は「輸送部門の電化の進展」です。

携帯型電子機器の採用増加がバッテリー用途向けALD市場規模を拡大
ノートパソコン、携帯電話、様々な医療用ハンドヘルドデバイスなど、携帯型電子機器は充電式バッテリーに依存して機能しています。これらのデバイスの全体的な性能は、充電式バッテリーの効率に大きく左右されます。バッテリー電極の安定性と寿命は、これらのバッテリーの効率において重要な役割を果たします。ALDは、バッテリー電極の安定性と寿命を向上させる保護コーティングを作成するために使用でき、それによってバッテリー性能と安全性の向上に貢献します。ALDが原子レベルで膜厚を制御できる能力は、バッテリー材料を最適化し、携帯型電子機器の全体的なバッテリー性能を向上させる上で貴重な技術となっています。
特に携帯電話の需要は近年急増しています。ピュー・リサーチ・センターが2023年に実施した米国成人を対象とした調査によると、18歳から29歳の米国成人の99%が携帯電話を所有していると回答しました。このように携帯電話の使用が増加していることが、バッテリー用途向けALD市場の需要を押し上げています。

輸送部門の電化の進展が市場の進歩を促進
化石燃料の枯渇と炭素排出に関する懸念の高まりは、輸送部門の電化への多大な投資につながっています。多くの国の政府は、税制優遇措置や補助金を提供することで電気自動車(EV)の使用を促進しています。自動車メーカーも、需要の増加に対応するため、EVの製造を増やしています。欧州環境庁によると、2023年の欧州におけるEV登録台数は、新車総登録台数の23.6%を占めました。EVの採用増加はバッテリー技術の研究開発を促進しており、これがバッテリー用途向けALD市場の成長に貢献しています。
さらに、主要な市場プレイヤーは、電極の安定性を高めるためにナトリウムイオンバッテリーにおけるALDの使用を推進しており、これはリチウムイオンバッテリーに代わる有望な選択肢となっています。2024年1月には、米国エネルギー省(DoE)がEVバッテリーおよび充電システムのR&Dを推進するプロジェクトに1億3,100万米ドル以上を拠出すると発表しました。これらの取り組みは、ALD技術のさらなる発展と市場拡大を後押しするでしょう。

地域別展望

バッテリー用途向けALD市場の最新分析によると、2023年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めました。この地域は予測期間中も支配的な地位を維持すると予想されています。アジア太平洋地域におけるEVの採用急増が、市場のダイナミクスを大きく押し上げています。国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年には中国が世界の新規EV登録台数の約60%を占めました。同国におけるEVの国内自動車販売総数に占める割合は、2022年の29%から2023年には35%以上に達しています。このようなEV市場の急速な拡大が、ALD技術の需要を強力に牽引しています。
一方、北米地域では、大規模グリッドエネルギー貯蔵の導入増加がバッテリー用途向けALD市場シェアを牽引しています。Wood MackenzieとAmerican Clean Power Associationの新しいレポートによると、米国のエネルギー貯蔵市場は2023年第4四半期に新たな導入記録を達成し、4,236 MWが設置されました。これは第3四半期から100%の増加に相当します。同国では、グリッドスケールエネルギー貯蔵の導入が初めて四半期で3 GWを超えました。このような大規模なエネルギー貯蔵システムの需要増加も、ALD技術の市場拡大に寄与しています。

市場分析の範囲とセグメンテーション

本市場レポートは、広範な市場分析を提供しており、セグメント分析と地域レベルの分析の両方を含んでいます。さらに、定性的分析として、市場の推進要因、阻害要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が網羅されています。

市場は以下の主要なセグメントに分類されています。

* タイプ別: メタルALD、酸化アルミニウムALD、触媒ALD、プラズマ強化ALD、その他。
* バッテリータイプ別: リチウムイオンバッテリー、全固体バッテリー、リチウム硫黄バッテリー、リチウム空気バッテリー、その他。
* 用途別: 家電製品、電気自動車、グリッド貯蔵、産業、その他。
* 最終用途別: 自動車、エレクトロニクス、エネルギー貯蔵、産業、航空宇宙および防衛、その他。

対象地域と国:
レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域がカバーされています。さらに、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシアおよびCIS諸国、日本、中国、インド、ASEAN諸国、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、GCC諸国といった具体的な国々についても詳細な分析が行われています。

競争環境

世界のバッテリー用途向けALD市場で事業を展開する主要企業は、材料の最高の性能を促進し、製品の寿命を延ばし、コストを削減し、安全性を高める優れた表面コーティングを生成するソリューションを提供しています。
2023年の企業別市場シェア分析も含まれており、主要企業のプロファイルセクションでは、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、および主要財務情報が詳細に記述されています。
本市場でプロファイルされている主要企業には、Forge Nano Inc.、Beneq Group、Oxford Instruments、Kurt J. Lesker Company、Applied Materials, Inc.、SENTECH Instruments GmbH、Arradiance, LLC、NCD Co. Ltd.などが含まれます。

バッテリー用途向けALD市場における主要な動向:
* 2023年: Forge Nano, Inc.は、リチウムイオンバッテリー製造事業「Forge Battery」の立ち上げ計画を発表しました。この新会社は、ノースカロライナ州ローリーに新設されるギガファクトリーで、防衛、航空宇宙、特殊EV市場向けの高エネルギー・高出力リチウムイオンバッテリーセルを生産する予定です。
* 2022年: Applied Materialsは、フィンランドを拠点とするALD技術開発企業であるPicosunを買収しました。
これらの動向は、市場における技術革新と競争の激化を示しており、ALD技術がバッテリー産業において戦略的に重要な位置を占めていることを裏付けています。

レポートの形式とカスタマイズ

本レポートは、電子形式(PDF)とExcel形式で提供されます。カスタマイズの範囲はリクエストに応じて利用可能であり、価格情報も同様にリクエストに応じて提供されます。

市場スナップショットの要約

最後に、バッテリー用途向けALD市場の主要なスナップショットをまとめます。
* 2023年の市場規模:6億6,250万米ドル
* 2034年の市場予測(価値):22億米ドル
* 成長率(CAGR):11.5%
* 予測期間:2024年~2034年
* 利用可能な履歴データ:2020年~2022年
* 定量的単位:価値については百万米ドル/十億米ドル* 主要企業:主要な市場参加者には、ALD装置メーカー、バッテリーメーカー、材料サプライヤーなどが含まれます。
* 市場の推進要因:電気自動車(EV)の普及、再生可能エネルギー貯蔵の需要増加、バッテリー性能向上への要求。
* 市場の抑制要因:ALD装置の高コスト、複雑な製造プロセス、技術的な課題。
* 市場機会:次世代バッテリー技術(全固体電池など)の開発、新興市場での需要拡大、研究開発への投資増加。
* セグメンテーション:用途別(EV、家電、エネルギー貯蔵など)、バッテリータイプ別(リチウムイオン、全固体など)、地域別。

本レポートは、これらの要素を詳細に分析し、バッテリー用途向けALD市場の包括的な理解を提供します。

よくある質問

Q: グローバルバッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場は、2023年にどのくらいの規模でしたか?
A: 2023年には6億6,250万米ドルの価値がありました。

Q: バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)産業は、予測期間中にどのように成長すると予想されますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)11.5%で進展すると予測されています。

Q: バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)の需要を牽引する主要因は何ですか?
A: ポータブル電子機器の採用増加と、輸送部門における電化の進展です。

Q: 2023年において、グローバルバッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場で主要な地域はどこでしたか?
A: 2023年にはアジア太平洋地域が主導的な地域でした。

Q: バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)の主要ベンダーはどこですか?
A: Forge Nano Inc.、Beneq Group、Oxford Instruments、Kurt J. Lesker Company、Applied Materials, Inc.、SENTECH Instruments GmbH、Arradiance, LLC、およびNCD Co. Ltd.です。


この市場レポートは、バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)の世界市場に関する包括的な分析と予測を提供しています。

まず、「エグゼクティブサマリー」では、世界市場の全体的な見通し、需要側の主要なトレンド、重要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMR独自の成長機会ホイール分析を通じて、報告書の主要なポイントを簡潔にまとめています。

続く「市場概要」では、市場のセグメンテーション、主要な動向、市場の定義、および主要な市場トレンドを詳細に解説しています。市場のダイナミクスについては、成長を推進する要因、阻害する要因、そして将来の機会を深く掘り下げて分析しています。また、2020年から2034年までのバッテリー用途向けALD世界市場の収益予測を提供し、ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、コスト構造分析を通じて、市場の構造と競争環境を多角的に評価しています。

「COVID-19影響後の経済回復分析」では、パンデミックがバッテリー用途向けALDのサプライチェーンに与えた影響と、危機後の5G関連ALD需要の回復状況を評価しています。さらに、「現在の地政学的シナリオが市場に与える影響」についても考察し、市場を取り巻く外部環境の変化を分析しています。

「価格トレンド分析と予測」のセクションでは、2020年から2034年までの価格動向(米ドル/トン)をタイプ別および地域別に比較分析し、市場の価格構造を明らかにしています。

市場のセグメント別分析として、「タイプ別」、「バッテリータイプ別」、「用途別」、「最終用途別」の各章が設けられています。
「タイプ別」分析では、金属ALD、酸化アルミニウムALD、触媒ALD、プラズマ強化ALD、その他のタイプに焦点を当て、それぞれの市場価値予測とタイプ別の魅力度を評価しています。
「バッテリータイプ別」分析では、リチウムイオン電池、全固体電池、リチウム硫黄電池、リチウム空気電池、その他のバッテリータイプにおけるALD市場の価値予測と魅力度を詳述しています。
「用途別」分析では、家電、電気自動車、グリッドストレージ、産業用、その他の用途における市場価値予測と魅力度を提供しています。
「最終用途別」分析では、自動車、エレクトロニクス、エネルギー貯蔵、産業、航空宇宙・防衛、その他の最終用途における市場価値予測と魅力度を評価しています。これらのセグメント別分析はすべて、2020年から2034年までの期間を対象としています。

地域別分析は、「世界市場の地域別分析と予測」から始まり、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの各地域における主要な調査結果、市場価値予測、および地域別の魅力度を提示しています。
さらに、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの各地域について、それぞれ独立した詳細な章が設けられています。これらの地域別章では、タイプ別、バッテリータイプ別、用途別、最終用途別の市場価値予測に加え、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、中国、日本、インド、ASEAN諸国、ブラジル、メキシコ、GCC諸国、南アフリカなど、主要な国およびサブ地域ごとの詳細な市場価値予測と魅力度分析が実施されています。

最後に、「競争環境」のセクションでは、市場プレーヤーの競争マトリックス、2023年の市場シェア分析、タイプ別および最終用途別の市場フットプリント分析を提供しています。また、Forge Nano Inc.、Beneq Group、Oxford Instruments、Kurt J. Lesker Company、Applied Materials, Inc.、SENTECH Instruments GmbH、Arradiance, LLC、NCD Co. Ltd.といった主要企業の詳細なプロファイル(会社概要、事業概要、財務概要、戦略概要を含む)を通じて、市場の競争構造を深く理解することができます。

報告書の締めくくりとして、「一次調査:主要な洞察」と「付録」が設けられています。


表一覧

表1:世界の原子層堆積 (ALD) バッテリー用途市場 金額 (US$ Mn) 予測、タイプ別、2020-2034年

表2:世界の原子層堆積 (ALD) バッテリー用途市場 金額 (US$ Mn) 予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表3:世界の原子層堆積 (ALD) バッテリー用途市場 金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表4:世界の原子層堆積 (ALD) バッテリー用途市場 金額 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2020-2034年

表5:世界の原子層堆積 (ALD) バッテリー用途市場 金額 (US$ Mn) 予測、地域別、2020-2034年

表6:北米の原子層堆積 (ALD) バッテリー用途市場 金額 (US$ Mn) 予測、タイプ別、2020-2034年

表7:北米の原子層堆積 (ALD) バッテリー用途市場 金額 (US$ Mn) 予測、バッテリータイプ別、2020-203

表59:日本 バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表60:日本 バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表61:インド バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表62:インド バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表63:インド バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表64:インド バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表65:ASEAN バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表66:ASEAN バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表67:ASEAN バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表68:ASEAN バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表69:その他のアジア太平洋地域 バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表70:その他のアジア太平洋地域 バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表71:その他のアジア太平洋地域 バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表72:その他のアジア太平洋地域 バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表73:ラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表74:ラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表75:ラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表76:ラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表77:ラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表78:ブラジル バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表79:ブラジル バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表80:ブラジル バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表81:ブラジル バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表82:メキシコ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表83:メキシコ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表84:メキシコ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表85:メキシコ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表86:その他のラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表87:その他のラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表88:その他のラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表89:その他のラテンアメリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表90:中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表91:中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表92:中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表93:中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表94:中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表95:GCC バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表96:GCC バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表97:GCC バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表98:GCC バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表99:南アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表100:南アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表101:南アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表102:南アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年

表103:その他の中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年

表104:その他の中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、バッテリータイプ別、2020-2034年

表105:その他の中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年

表106:その他の中東・アフリカ バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年


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[参考情報]
バッテリー用途向け原子層堆積(ALD)は、次世代バッテリーの性能向上と安全性確保に不可欠な精密薄膜形成技術として注目されています。

まず、原子層堆積(ALD)とは、基板表面に前駆体ガスを交互に供給し、自己飽和反応を利用して原子レベルで薄膜を一層ずつ精密に形成する技術です。このプロセスは、極めて均一な膜厚、高い密着性、そして複雑な形状や高アスペクト比の構造に対してもコンフォーマル(均一な被覆)な成膜を可能にするという特徴を持っています。バッテリー用途においては、電極材料の表面改質、固体電解質の形成、セパレータのコーティングなど、バッテリーの性能向上や安全性確保を目的として利用されます。

ALDで成膜される材料には様々な種類があります。酸化物系では、Al2O3(アルミナ)、TiO2(酸化チタン)、ZrO2(酸化ジルコニウム)などが保護膜や安定化膜として広く用いられます。これらは電極と電解液の副反応を抑制し、サイクル寿命の延長に寄与します。窒化物系ではTiN(窒化チタン)が導電性や保護性を付与するために利用されることがあります。また、フッ化物系ではLiF(フッ化リチウム)が固体電解質界面(SEI)の安定化に効果を発揮し、硫化物系は全固体電池の固体電解質材料として研究が進められています。これらの材料は、正極・負極材料へのコーティング、固体電解質層の形成、セパレータへのコーティング、集電体へのコーティングといったバッテリーの様々な部位に適用されます。

ALDのバッテリー用途における主な利用目的は多岐にわたります。リチウムイオン電池においては、電極材料表面に保護膜を形成することで、電解液との副反応を抑制し、サイクル寿命を大幅に延長します。特に高電圧下での安定性向上に貢献し、高エネルギー密度化を可能にします。また、熱暴走の原因となるデンドライト成長の抑制や、セパレータの耐熱性向上を通じて安全性も高めます。さらに、界面抵抗を低減し、リチウムイオンの移動をスムーズにすることで、急速充放電性能の改善や容量維持率の向上にも寄与します。全固体電池においては、薄く均一な固体電解質層を形成し、電極と固体電解質の界面での副反応を抑制することで、イオン伝導性を向上させ、安定した動作を実現します。リチウム硫黄電池やリチウム空気電池といった次世代電池の材料安定化にも期待されています。

関連技術としては、まず化学気相成長(CVD)が挙げられます。CVDもガス状の前駆体を用いる薄膜形成技術ですが、ALDが自己飽和反応を利用して原子層レベルで精密に制御するのに対し、CVDは連続的なガス供給と熱分解・反応を利用するため、成膜速度は速いものの、膜厚制御の精度やコンフォーマル性でALDに劣る場合があります。物理気相成長(PVD)はスパッタリングや蒸着などがあり、真空中で固体材料を気化させて堆積させますが、複雑な形状への均一な成膜はALDが優れています。溶液プロセスであるゾルゲル法も薄膜形成に用いられますが、膜厚制御や均一性でALDに及ばないことがあります。また、ALDの逆プロセスである原子層エッチング(ALE)は、ALDと組み合わせることでより高度なナノ構造制御を可能にします。プロセス中に膜の成長をリアルタイムでモニタリングするインサイチュ診断技術(例:石英結晶マイクロバランス、エリプソメトリー)も、ALDプロセスの最適化と品質管理に不可欠な関連技術です。これらの技術の進展により、バッテリーのさらなる高性能化と高信頼性化が期待されています。