![]() | • レポートコード:MRCLC5DC08225 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年10月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:化学 |
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レポート概要
| 主要データポイント:2031年の市場規模=11億ドル、今後7年間の年間成長予測=11.9%。 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートは、2031年までの世界のシリコン系負極材料市場における動向、機会、予測を、タイプ別(酸化シリコン/カーボン、シリコン/カーボン)、用途別(自動車、民生用電子機器、電動工具、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析しています。 |
シリコン系負極材料の動向と予測
世界のシリコン系負極材料市場の将来は有望であり、自動車、民生用電子機器、電動工具市場における機会が見込まれる。世界のシリコン系負極材料市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)11.9%で成長し、2031年までに推定11億米ドルに達すると予測される。 この市場の主な推進要因は、高エネルギー密度電池への需要拡大と、電気自動車を含む電動モビリティへの世界的な移行である。
• Lucintelの予測によると、種類別カテゴリーでは、高エネルギー密度、長寿命、安全性向上により、予測期間中に酸化ケイ素/カーボンがより高い成長を示す見込み。
• 用途別カテゴリーでは、電気自動車への高い導入率により、自動車分野が最大のセグメントを維持する見通し。
• 地域別では、医療、製造、自動車など様々な産業における高速接続需要の増加により、予測期間中にアジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。
シリコン系負極材料市場における新興トレンド
シリコン系負極材料市場における新興トレンドは、バッテリー技術の継続的な進歩と高性能エネルギー貯蔵ソリューションへの需要拡大を反映しています。これらのトレンドは、バッテリー材料とその応用分野の未来を形作っています。
• ナノコーティング技術への注目の高まり:シリコン系負極へのナノコーティング技術の応用がますます普及しています。これらのコーティングは、充電サイクル中のシリコンの膨張・収縮問題を緩和し、負極材料の安定性と寿命を向上させます。 この傾向は、電気自動車や携帯電子機器を含む様々な用途におけるリチウムイオン電池の性能向上に極めて重要である。
• 複合材料の開発:シリコンをグラファイトやポリマーなどの他の材料と組み合わせた複合シリコン系負極材料の開発が重視されている。これらの複合材料は、シリコンの高いエネルギー密度と、機械的安定性および導電性の向上とのバランスを図ることを目的としている。複合材料の使用は、電池の性能と耐久性の向上を推進している。
• 製造技術の進歩:スケーラブルな合成法や高度な製造プロセスといった製造技術の革新が市場の主要トレンドである。これらの進歩は製造コスト削減とシリコン系負極の効率向上を目指す。生産能力の強化は、民生用電子機器や自動車分野における高性能電池の需要増に対応するために不可欠である。
• 電気自動車への統合:シリコン系負極材の電気自動車用電池への統合は重要なトレンドである。電池容量とエネルギー密度を向上させるシリコンの潜在能力は、EV用途において貴重な材料としている。自動車メーカーが電池性能と航続距離の向上を図る中、シリコン系負極材の採用拡大が予想され、この分野におけるさらなる革新を促進する。
• 持続可能で環境に優しいソリューションへの注力:持続可能かつ環境に配慮したシリコン系負極材料の開発が注目されています。製造工程の環境負荷低減や電池材料のリサイクル性向上に向けた取り組みが進められており、この動向はグリーンテクノロジーと持続可能なエネルギーソリューションを求める業界全体の潮流と合致しています。
ナノコーティング技術、複合材料、製造技術の進歩、電気自動車への統合、持続可能性への焦点といった新興トレンドは、性能向上、コスト削減、環境問題への対応を通じて、シリコン系負極材料市場を再構築している。
シリコン系負極材料市場の最近の動向
シリコン系負極材料市場の最近の動向は、技術と製造方法の進歩を浮き彫りにしている。これらの進展はイノベーションを推進し、市場の未来を形作っている。
• ナノコーティング技術の進歩:ナノコーティング技術の最近の進歩は、シリコン系負極の性能を大幅に向上させました。ナノコーティングは充電サイクル中のシリコンの膨張・収縮を管理し、安定性の向上と電池寿命の延長につながります。この開発は高性能アプリケーションの要求を満たす上で極めて重要です。
• 複合負極材料の導入:シリコンとグラファイトなどの材料を組み合わせた複合シリコン系負極材料の開発が進んでいます。 これらの複合材料は、エネルギー密度と機械的安定性の両方を向上させるバランスの取れたアプローチを提供する。この傾向はリチウムイオン電池の全体的な性能と耐久性を高めている。
• 製造方法の改善:高度な合成技術や自動化された製造プロセスなどの製造方法における革新により、シリコン系負極材料の効率性とスケーラビリティが向上した。これらの進歩は製造コストの削減と高品質な負極に対する需要の増加に対応するのに役立っている。
• 電気自動車用電池への展開:電気自動車用電池におけるシリコン系負極材の使用は著しい成長を遂げている。シリコンの高いエネルギー密度は、電池性能と航続距離が重要なEV用途において魅力的な選択肢となっている。この進展は自動車分野におけるシリコン系負極材の採用拡大を推進している。
• 持続可能な手法への注力:シリコン系負極材の生産における持続可能性への重視が高まっている。 環境に優しい材料とプロセスの開発が進められ、電池生産の環境負荷低減が図られている。この傾向は、エネルギー貯蔵分野におけるグリーン技術推進の潮流と合致している。
ナノコーティング技術の発展、複合負極材料、生産方法の改善、電気自動車用電池への展開、持続可能性への注力といった最近の進展は、性能向上、コスト削減、環境配慮型実践の促進を通じて、シリコン系負極材料市場に影響を与えている。
シリコン系負極材料市場における戦略的成長機会
シリコン系負極材料市場では、様々な用途において戦略的成長機会が生まれている。これらの機会は技術進歩と市場需要の拡大によって牽引されている。
• 電気自動車用電池:電気自動車市場はシリコン系負極材料にとって重要な成長機会を提供する。シリコンが電池容量とエネルギー密度を向上させる能力は、EV性能の向上と航続距離延長への需要と合致する。 この分野の拡大が、シリコン系負極の採用拡大と技術革新を促進している。
• 民生用電子機器:高性能電池が求められる民生用電子機器分野において、シリコン系負極は成長の可能性を秘めている。より強力で長寿命なデバイスへの傾向が、先進的な負極材料の必要性を高めている。スマートフォン、タブレット、その他の携帯機器へのシリコン系負極の統合機会が存在する。
• 再生可能エネルギー貯蔵:再生可能エネルギー分野、特にエネルギー貯蔵システムにおいて、シリコン系負極材は重要な成長機会を秘めています。シリコンの高いエネルギー密度は、太陽光・風力エネルギー貯蔵用バッテリーの性能向上に寄与し、再生可能エネルギー源への移行を支援します。
• 電動工具・産業用途:頑丈で高容量のバッテリーが求められる電動工具や産業用途において、シリコン系負極材の可能性が高まっています。 これらの分野における耐久性と高性能を兼ね備えた電池の需要が、先進的な負極材料の開発と普及を支えています。
• 高電力電子機器:航空宇宙・防衛分野を含む高電力電子機器分野は、シリコン系負極材にとって成長機会を提供します。過酷な環境下での信頼性と高容量を兼ね備えた電池の必要性が、優れた性能特性を有する先進的な負極材料の需要を牽引しています。
シリコン系負極材料の戦略的成長機会には、電気自動車用電池、民生用電子機器、再生可能エネルギー貯蔵、電動工具、高電力電子機器への応用が含まれます。これらの機会は多様なニーズに対応し電池性能を向上させることで、市場の革新と拡大を推進しています。
シリコン系負極材料市場の推進要因と課題
シリコン系負極材料市場は、技術進歩、経済的要因、規制上の考慮事項など、様々な推進要因と課題の影響を受けています。 これらの要因を理解することは、市場の成長と発展にとって極めて重要です。
シリコン系負極材料市場を牽引する要因は以下の通りです:
• 技術進歩:材料科学と製造技術における技術進歩がシリコン系負極市場の成長を促進しています。ナノコーティングや複合材料などの革新技術は性能と安定性を向上させ、高容量電池への需要増加に対応しています。
• 電気自動車需要の拡大: 電気自動車の普及拡大は高性能シリコン系負極材の需要を牽引している。シリコンが持つ電池容量とエネルギー密度向上への潜在性は、EVの性能と航続距離向上を目指す自動車業界の目標と合致する。
• 家電製品の増加:長寿命化・高性能化が求められる家電製品の需要拡大は、先進的な負極材の必要性を高めている。シリコン系負極材は電池容量を大幅に改善し、電子機器業界の進化するニーズを支える。
• 再生可能エネルギー貯蔵の需要:再生可能エネルギー源の拡大は、先進的なエネルギー貯蔵ソリューションを必要とする。シリコン系負極材は太陽光・風力エネルギー貯蔵システム用バッテリーの性能を向上させ、クリーンエネルギー源への移行を支援する。
• 研究開発への投資:民間・公共セクター双方による研究開発投資の増加が、シリコン系負極材の革新を推進している。この投資は新素材・新製造法の開発を支え、市場の発展を促進する。
シリコン系負極材料市場の課題は以下の通り:
• 高い製造コスト:シリコン系負極の製造に伴う高コストは市場での手頃な価格設定に影響する。先進材料と製造プロセスが生産コスト上昇に寄与し、価格設定と市場アクセス性に影響を及ぼす可能性がある。
• 材料膨張の問題:シリコン系負極は充電サイクル中の材料膨張・収縮に関連する課題に直面している。これらの問題を管理することは、電池内におけるシリコン系負極の寿命と安定性を確保するために極めて重要である。
• 規制順守:規制基準や環境規制への適合は市場成功に不可欠である。多様な規制への対応や認証取得はメーカーにとって困難であり、市場参入や成長に影響を与える。
シリコン系負極材料市場の主な推進要因には、技術進歩、電気自動車需要の拡大、民生用電子機器の増加、再生可能エネルギー貯蔵ニーズ、研究開発投資が含まれる。主要な課題は、高い生産コスト、材料膨張問題、規制順守である。 市場成長とイノベーションには、これらの要因への対応が不可欠である。
シリコン系負極材料企業一覧
市場参入企業は製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造設備の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。 これらの戦略を通じて、シリコン系負極材料企業は需要増加への対応、競争力確保、革新的製品・技術の開発、生産コスト削減、顧客基盤の拡大を図っている。本レポートで取り上げるシリコン系負極材料企業の一部は以下の通り:
• BTR
• 信越化学工業
• 大州電子材料
• 山山集団
• 江西正拓能源
• ポスコケミカル
• 昭和電工
• 成都貴宝
• 士達盛華
• 上海普泰来
シリコン系負極材料のセグメント別分析
本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバルシリコン系負極材料市場の予測を包含する。
シリコン系負極材料市場(タイプ別)[2019年から2031年までの価値分析]:
• シリコン酸化物/カーボン
• シリコン/カーボン
用途別シリコン系負極材料市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 自動車
• 家電製品
• 電動工具
• その他
地域別シリコン系負極材料市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
シリコン系負極材料市場の国別展望
シリコン系負極材料市場は、リチウムイオン電池の高エネルギー密度化と性能向上の推進により、著しい進展を遂げている。電池技術が進化する中、シリコン系負極は電池容量と寿命を向上させる可能性から、ますます重要性を増している。最近の動向は、材料科学、製造技術、主要市場における応用分野における進歩を反映している。
• 米国:米国では、シリコン系負極の性能と安定性向上に焦点を当てた研究開発が急増している。企業は、充放電サイクルにおけるシリコンの膨張問題に対処するため、ナノコーティングや複合材料などの先進製造技術に投資している。新興技術企業と既存電池メーカーとの連携がイノベーションを推進し、電気自動車や民生用電子機器向け高性能電池の需要拡大に対応しようとしている。
• 中国:中国は研究開発と生産能力の両面への大規模投資により、シリコン系負極材料の進歩を主導している。同国は電池寿命とエネルギー密度を向上させる、拡張性とコスト効率に優れたシリコン系負極ソリューションの開発に注力している。中国企業はまた、特に高性能電池が不可欠なEV分野において、これらの材料を量産市場向けアプリケーションに統合するため、グローバル企業との提携を模索している。
• ドイツ:ドイツのシリコン系負極材市場は、高品質かつ持続可能な生産プロセスへの強い重視が特徴である。ドイツメーカーは、電池効率と寿命を向上させる高純度シリコン材料と革新的な負極設計の開発を優先している。これらの進歩を電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵システム向け次世代電池に統合することに焦点を当てており、ドイツのグリーンテクノロジーと持続可能な開発への取り組みに沿っている。
• インド:インドでは、コスト効率の高いソリューションと現地生産能力に焦点を当てたシリコン系負極材料市場が台頭している。インド企業は、シリコン系負極の性能向上を図りつつ生産コストを削減する方法を模索中だ。手頃な価格の電気自動車や携帯電子機器への需要増加が成長を牽引しており、国内産業を活性化させるため、国内サプライチェーンの構築や技術提携への関心が高まっている。
• 日本:日本はシリコン系負極材市場における技術革新の最先端に位置し、高度な材料科学と精密工学に重点を置いている。日本企業はエネルギー密度とサイクル寿命を向上させた新シリコン系負極技術を開発中だ。電気自動車や民生用電子機器を含むハイテク応用分野への注力が、これらの先進材料を高性能電池システムへ統合する原動力となっている。
世界のシリコン系負極材料市場の特徴
市場規模推定:シリコン系負極材料市場の価値ベース($B)における規模推定。
動向と予測分析:各種セグメントおよび地域別の市場動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)。
セグメント分析:タイプ別、用途別、地域別のシリコン系負極材料市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のシリコン系負極材料市場の内訳。
成長機会:シリコン系負極材料市場における異なるタイプ、用途、地域ごとの成長機会の分析。
戦略分析:シリコン系負極材料市場におけるM&A、新製品開発、競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
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本レポートは以下の11の主要な疑問に答えます:
Q.1. タイプ別(酸化ケイ素/炭素、ケイ素/炭素)、用途別(自動車、民生用電子機器、電動工具、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、シリコン系負極材料市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か?これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーが事業成長のために追求している戦略的取り組みは?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 世界のシリコン系負極材料市場の動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
4. タイプ別グローバルシリコン系負極材料市場
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 酸化ケイ素/炭素:動向と予測(2019-2031年)
4.4 シリコン/炭素:動向と予測(2019-2031年)
5. 用途別グローバルシリコン系負極材料市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 自動車:動向と予測(2019-2031)
5.4 民生用電子機器:動向と予測(2019-2031)
5.5 電動工具:動向と予測 (2019-2031)
5.6 その他:動向と予測(2019-2031)
6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバルシリコン系負極材料市場
7. 北米シリコン系負極材料市場
7.1 概要
7.2 タイプ別北米シリコン系負極材料市場
7.3 北米シリコン系負極材料市場:用途別
7.4 米国シリコン系負極材料市場
7.5 メキシコシリコン系負極材料市場
7.6 カナダシリコン系負極材料市場
8. 欧州シリコン系負極材料市場
8.1 概要
8.2 欧州シリコン系負極材料市場:種類別
8.3 欧州シリコン系負極材料市場:用途別
8.4 ドイツのシリコン系負極材料市場
8.5 フランスのシリコン系負極材料市場
8.6 スペインのシリコン系負極材料市場
8.7 イタリアのシリコン系負極材料市場
8.8 イギリスのシリコン系負極材料市場
9. アジア太平洋地域のシリコン系負極材料市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域のシリコン系負極材料市場(種類別)
9.3 アジア太平洋地域(APAC)シリコン系陽極材料市場:用途別
9.4 日本シリコン系陽極材料市場
9.5 インドシリコン系陽極材料市場
9.6 中国シリコン系陽極材料市場
9.7 韓国シリコン系陽極材料市場
9.8 インドネシアシリコン系陽極材料市場
10. その他の地域(ROW)シリコン系陽極材料市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)におけるシリコン系負極材料市場(タイプ別)
10.3 その他の地域(ROW)におけるシリコン系負極材料市場(用途別)
10.4 中東におけるシリコン系負極材料市場
10.5 南米におけるシリコン系負極材料市場
10.6 アフリカにおけるシリコン系負極材料市場
11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競争の激化
• 買い手の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析
12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 グローバルシリコン系負極材料市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
13. バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル
13.1 競争分析
13.2 BTR
• 企業概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 信越化学工業
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 大州電子材料
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.5 山山株式会社
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.6 江西正拓能源
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.7 ポスコケミカル
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.8 昭和電工
• 会社概要
• シリコン系負極材事業の概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.9 成都貴宝
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.10 師大盛華
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証とライセンス
13.11 上海普泰来
• 会社概要
• シリコン系負極材料事業の概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証とライセンス
14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ
図表一覧
第1章
図1.1:世界のシリコン系負極材料市場の動向と予測
第2章
図2.1:シリコン系負極材料市場の用途別分類
図2.2:世界のシリコン系負極材料市場の分類
図2.3:世界のシリコン系負極材料市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:シリコン系負極材料市場の推進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3:特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別世界シリコン系負極材料市場規模
図4.2:タイプ別世界シリコン系負極材料市場の動向(10億ドル)
図4.3:タイプ別グローバルシリコン系負極材料市場予測(10億ドル)
図4.4:グローバルシリコン系負極材料市場における酸化ケイ素/炭素の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:グローバルシリコン系負極材料市場におけるシリコン/炭素の動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:用途別グローバルシリコン系負極材料市場(2019年、2024年、2031年)
図5.2:用途別グローバルシリコン系負極材料市場の動向(10億ドル)
図5.3:用途別グローバルシリコン系負極材料市場の予測(10億ドル)
図5.4:世界シリコン系負極材料市場における自動車用途の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:世界シリコン系負極材料市場における民生用電子機器用途の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:世界シリコン系負極材料市場における電動工具分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:世界シリコン系負極材料市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別世界シリコン系負極材料市場動向(10億ドル) (2019-2024)
図6.2:地域別グローバルシリコン系負極材料市場予測(2025-2031年、10億ドル)
第7章
図7.1:北米シリコン系負極材料市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.2:北米シリコン系負極材料市場の動向(タイプ別、2019-2024年、10億ドル)
図7.3: 北米シリコン系負極材料市場規模予測(2025-2031年、単位:10億ドル)
図7.4:北米シリコン系負極材料市場規模(用途別、2019年、2024年、2031年)
図7.5:北米シリコン系負極材料市場規模推移(用途別、2019-2024年) (2019-2024)
図7.6:用途別 北米シリコン系負極材料市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図7.7:米国シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.8:メキシコにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、$B)
図7.9:カナダにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、$B)
第8章
図8.1:欧州シリコン系負極材料市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.2:欧州シリコン系負極材料市場の動向:タイプ別(2019-2024年)(10億ドル)
図8.3:欧州シリコン系負極材料市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図8.4:欧州シリコン系負極材料市場の用途別推移(2019年、2024年、2031年)
図8.5:用途別欧州シリコン系負極材料市場動向(2019-2024年、10億ドル)
図8.6:用途別欧州シリコン系負極材料市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図8.7:ドイツのシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.8:フランスにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:スペインにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.10:イタリアのシリコン系負極材料市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031年)
図8.11:英国シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第9章
図9.1:APACシリコン系負極材料市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図9.2:APACシリコン系負極材料市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図9.3:APACシリコン系負極材料市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図9.4:APACシリコン系負極材料市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.5:APACシリコン系負極材料市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図9.6: APACシリコン系負極材料市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年)
図9.7:日本シリコン系負極材料市場規模($B)の動向と予測(2019-2031年)
図9.8:インドシリコン系負極材料市場規模($B)の動向と予測 (2019-2031)
図9.9:中国シリコン系負極材料市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図9.10:韓国シリコン系負極材料市場の動向と予測(10億ドル) (2019-2031)
図9.11:インドネシアのシリコン系負極材料市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年のROW(その他の地域)シリコン系負極材料市場(タイプ別)
図10.2:ROWシリコン系負極材料市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図10.3:ROWシリコン系負極材料市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.4: 2019年、2024年、2031年の用途別ROWシリコン系負極材料市場
図10.5:用途別ROWシリコン系負極材料市場の動向(2019-2024年、10億ドル)
図10.6:用途別ROWシリコン系負極材料市場予測(2025-2031年、$B)
図10.7:中東シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.8:南米シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.9:アフリカにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:世界のシリコン系負極材料市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界のシリコン系負極材料市場における主要企業の市場シェア(2024年、%)
第12章
図12.1:タイプ別グローバルシリコン系負極材料市場の成長機会
図12.2:用途別グローバルシリコン系負極材料市場の成長機会
図12.3:地域別グローバルシリコン系負極材料市場の成長機会
図12.4:グローバルシリコン系負極材料市場における新興トレンド
表一覧
第1章
表1.1:シリコン系負極材料市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)-タイプ別・用途別
表1.2:シリコン系負極材料市場の地域別魅力度分析
表1.3:グローバルシリコン系負極材料市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界のシリコン系負極材料市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界のシリコン系負極材料市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:タイプ別グローバルシリコン系負極材料市場の魅力度分析
表4.2:グローバルシリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2019-2024)
表4.3:世界シリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表4.4:世界シリコン系負極材料市場における酸化ケイ素/炭素の動向(2019-2024)
表4.5: 世界のシリコン系負極材料市場における酸化シリコン/カーボンの予測(2025-2031年)
表4.6:世界のシリコン系負極材料市場におけるシリコン/カーボンの動向(2019-2024年)
表4.7:世界のシリコン系負極材料市場におけるシリコン/カーボンの予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバルシリコン系負極材料市場の魅力度分析
表5.2:グローバルシリコン系負極材料市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:世界シリコン系負極材料市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:世界シリコン系負極材料市場における自動車分野の動向(2019-2024年)
表5.5:世界シリコン系負極材料市場における自動車分野の予測(2025-2031年)
表5.6:世界シリコン系負極材料市場における民生用電子機器の動向(2019-2024年)
表5.7:世界シリコン系負極材料市場における民生用電子機器の予測(2025-2031年)
表5.8:世界シリコン系負極材料市場における電動工具の動向(2019-2024年)
表5.9:世界シリコン系負極材料市場における電動工具の予測(2025-2031年)
表5.10:世界シリコン系負極材料市場におけるその他分野の動向(2019-2024年)
表5.11:世界のシリコン系負極材料市場におけるその他製品の予測 (2025-2031)
第6章
表6.1:世界のシリコン系負極材料市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024)
表6.2:世界のシリコン系負極材料市場における各地域の市場規模とCAGR(2025-2031)
第7章
表7.1:北米シリコン系負極材料市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米シリコン系負極材料市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米シリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR 表7.4:北米シリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.5:北米シリコン系負極材料市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米シリコン系負極材料市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.7:米国シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.8:メキシコシリコン系負極材料市場の動向と予測 (2019-2031)
表7.9:カナダにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031)
第8章
表8.1:欧州シリコン系負極材料市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州シリコン系負極材料市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州シリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州シリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州シリコン系負極材料市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表8.6:欧州シリコン系負極材料市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表8.7:ドイツシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031)
表8.8:フランスにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペインにおけるシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリアのシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国のシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:アジア太平洋地域シリコン系負極材料市場の動向(2019-2024年)
表9.2:アジア太平洋地域シリコン系負極材料市場の予測(2025-2031年)
表9.3:アジア太平洋地域シリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:APACシリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APACシリコン系負極材料市場における各種用途の市場規模とCAGR 表9.6:APACシリコン系負極材料市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドのシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシアシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:ROWシリコン系負極材料市場の動向(2019-2024年)
表10.2:ROWシリコン系負極材料市場の予測(2025-2031年)
表10.3:ROWシリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2019-2024)
表10.4:ROWシリコン系負極材料市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.5:ROWシリコン系負極材料市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.6:ROWシリコン系負極材料市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米シリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカシリコン系負極材料市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:セグメント別シリコン系負極材料サプライヤーの製品マッピング
表11.2:シリコン系負極材料メーカーの事業統合状況
表11.3:シリコン系負極材料収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要シリコン系負極材料メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバルシリコン系負極材料市場における主要競合他社が取得した認証
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Silicon-Based Anode Material Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
4. Global Silicon-Based Anode Material Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Silicon Oxide/Carbon: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Silicon/Carbon: Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Silicon-Based Anode Material Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Automotive: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Consumer Electronics: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Power Tools: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Others: Trends and Forecast (2019-2031)
6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Silicon-Based Anode Material Market by Region
7. North American Silicon-Based Anode Material Market
7.1 Overview
7.2 North American Silicon-Based Anode Material Market by Type
7.3 North American Silicon-Based Anode Material Market by Application
7.4 United States Silicon-Based Anode Material Market
7.5 Mexican Silicon-Based Anode Material Market
7.6 Canadian Silicon-Based Anode Material Market
8. European Silicon-Based Anode Material Market
8.1 Overview
8.2 European Silicon-Based Anode Material Market by Type
8.3 European Silicon-Based Anode Material Market by Application
8.4 German Silicon-Based Anode Material Market
8.5 French Silicon-Based Anode Material Market
8.6 Spanish Silicon-Based Anode Material Market
8.7 Italian Silicon-Based Anode Material Market
8.8 United Kingdom Silicon-Based Anode Material Market
9. APAC Silicon-Based Anode Material Market
9.1 Overview
9.2 APAC Silicon-Based Anode Material Market by Type
9.3 APAC Silicon-Based Anode Material Market by Application
9.4 Japanese Silicon-Based Anode Material Market
9.5 Indian Silicon-Based Anode Material Market
9.6 Chinese Silicon-Based Anode Material Market
9.7 South Korean Silicon-Based Anode Material Market
9.8 Indonesian Silicon-Based Anode Material Market
10. ROW Silicon-Based Anode Material Market
10.1 Overview
10.2 ROW Silicon-Based Anode Material Market by Type
10.3 ROW Silicon-Based Anode Material Market by Application
10.4 Middle Eastern Silicon-Based Anode Material Market
10.5 South American Silicon-Based Anode Material Market
10.6 African Silicon-Based Anode Material Market
11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis
12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Silicon-Based Anode Material Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 BTR
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Shin-Etsu Chemical
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Daejoo Electronic Materials
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Shanshan Corporation
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Jiangxi Zhengtuo Energy
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 Posco Chemical
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Showa Denko
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.9 Chengdu Guibao
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.10 Shida Shenghua
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.11 Shanghai Putailai
• Company Overview
• Silicon-Based Anode Material Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us
List of Figures
Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Silicon-Based Anode Material Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Silicon-Based Anode Material Market
Figure 2.2: Classification of the Global Silicon-Based Anode Material Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Silicon-Based Anode Material Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Silicon-Based Anode Material Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Silicon-Based Anode Material Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Silicon Oxide/Carbon in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Silicon/Carbon in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Silicon-Based Anode Material Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Automotive in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Consumer Electronics in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Power Tools in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Others in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American Silicon-Based Anode Material Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.4: North American Silicon-Based Anode Material Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European Silicon-Based Anode Material Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.4: European Silicon-Based Anode Material Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC Silicon-Based Anode Material Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC Silicon-Based Anode Material Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW Silicon-Based Anode Material Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW Silicon-Based Anode Material Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW Silicon-Based Anode Material Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African Silicon-Based Anode Material Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Silicon-Based Anode Material Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Silicon-Based Anode Material Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Silicon-Based Anode Material Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Silicon-Based Anode Material Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Silicon-Based Anode Material Market
List of Tables
Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Silicon-Based Anode Material Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Silicon-Based Anode Material Market by Region
Table 1.3: Global Silicon-Based Anode Material Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Silicon-Based Anode Material Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Silicon Oxide/Carbon in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Silicon Oxide/Carbon in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Silicon/Carbon in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Silicon/Carbon in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Silicon-Based Anode Material Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Automotive in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Automotive in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Consumer Electronics in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Consumer Electronics in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Power Tools in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Power Tools in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Others in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Others in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Silicon-Based Anode Material Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Silicon-Based Anode Material Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Silicon-Based Anode Material Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Silicon-Based Anode Material Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Silicon-Based Anode Material Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Silicon-Based Anode Material Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Silicon-Based Anode Material Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Silicon-Based Anode Material Market
| ※シリコン系負極材料は、リチウムイオン電池において非常に重要な役割を果たしています。リチウムイオン電池は、携帯電話や電気自動車、再生可能エネルギーのストレージシステムなど、さまざまな用途で使用されており、その性能向上が求められています。シリコンは、従来の炭素系材料に比べて数倍のリチウムイオンを貯蔵できる特性を持っているため、注目されています。 シリコン系負極材料の定義としては、シリコンを主成分とする負極材料を指します。これには、シリコンを純粋に使用するものや、シリコンと他の元素(例えば、炭素や酸化物)との合金や複合体が含まれます。シリコンは高い理論的比容量を持ち、その値は約3579 mAh/gと、炭素系材料(約372 mAh/g)と比較しても格段に高いです。この特性は、リチウムイオン電池のエネルギー密度を大幅に向上させる可能性があります。 シリコン系負極材料には、いくつかの種類があります。最も一般的な形態は、シリコンナノ粒子やシリコンテクスチャード材料です。これらは、シリコンの体積変化を制御しやすくするための微細な構造を持っています。また、一部の研究では、シリコンを炭素と結合させたシリコン-炭素複合材料も開発されています。これにより、シリコンの高い容量と炭素の高い導電性を組み合わせることが可能になります。さらに、シリコン酸化物やシリコンカーバイドなど、他の化合物もシリコン系負極材料として研究されています。 シリコン系負極材料の用途は主にリチウムイオン電池に限定されますが、その特性から、特に高エネルギー密度を必要とするアプリケーションに向いています。電気自動車はその一例であり、高いエネルギー密度は長い航続距離に寄与します。また、ポータブル電子機器や産業用ストレージシステムでもその利点が生かされます。シリコン系負極材料は、充電時間の短縮やバッテリー寿命の向上などにも寄与することが期待されています。 関連技術としては、シリコン系負極材料の性能を向上させるための様々な方法があります。例えば、ナノ構造による表面積の増加や、複合素材によってシリコンの脆性を克服する方法が研究されています。また、製造プロセスにおいても、低コストで高効率な方法が模索されています。たとえば、メカノケミカル合成やスプレードライイングなどの技術が注目されています。これにより、シリコン系材料の商業化がより現実的になってきています。 さらに、シリコン系負極材料の寿命を延ばす手法として、コーティング技術も重要です。シリコン表面にセラミックやポリマーの薄膜を形成することで、リチウムイオンの拡散を助け、膨張や収縮を制御しやすくします。このように、シリコン系負極材料は今後のバッテリー技術において非常に重要な役割を果たすことが期待されており、さらなる研究開発が進められています。 シリコン系負極材料は、次世代のエネルギー貯蔵デバイスの重要な要素であり、持続可能な社会の実現に向けた技術革新の一環として注目されています。これからの研究によって、さまざまな課題が解決され、シリコン系負極がより広く採用されることが期待されています。 |

