![]() | • レポートコード:MRC0605Y0625 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年5月 • レポート形態:英文、PDF、168ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:材料・化学 |
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レポート概要
世界の次世代先進電池市場は、主要な製品セグメントや多様な最終用途の需要に牽引され、2025年の17億600万米ドルから2032年までに86億1800万米ドルへと成長し、2026年から2032年までの年平均成長率(CAGR)は30.6%になると予測されています。
次世代先進電池とは、従来のリチウムイオン電池(黒鉛負極+液体電解質)を、化学組成、電解質の状態、システムアーキテクチャの面で大幅に改良した電気化学的蓄電技術の一種であり、より高いエネルギー密度、安全性の向上、供給制約のある材料への依存低減、および低温・急速充電性能の向上を目的としています。代表的な開発経路には、固体電池、ナトリウムイオン電池、リチウム硫黄電池などが挙げられ、これらは先進的な電極、固体/ゲル電解質、界面工学、スケーラブルな製造技術、および強化されたバッテリー管理によって実現されています。
バリューチェーンは、上流の材料および設備(正極、ハードカーボン/リチウム金属/シリコンなどの負極、硫化物/酸化物/ポリマー系固体電解質を含む電解質、セパレータ/集電体/バインダー、およびセル製造設備)から、EV、定置型蓄電、および特殊用途セグメントにおける下流の顧客までを網羅しています。
次世代の先進電池は、現在主流のリチウムイオン電池の性能限界を超え、より高いエネルギー密度、急速充電、安全性の向上、低コスト、そしてより強靭な材料供給を目標とした技術群です。これは単一の化学組成によるものではありません。全固体電池とリチウム金属電池は航続距離と安全性に、ナトリウムイオン電池は手頃な価格と資源の入手可能性に、リチウム硫黄電池は高い比エネルギーポテンシャルをそれぞれ重視しており、一方、鉄空気電池やレドックスフロー電池は、長期間の蓄電や電力網のレジリエンス(回復力)を目的として位置付けられることが多くあります。
市場は、派手な宣伝文句から、技術的な実証やスケーラブルな検証へと移行しつつあります。全固体電池は依然として非常に有望ですが、主要なエネルギー機関は、全固体電池が幅広い技術スペクトルをカバーしており、広く言及されている多くの利点については依然として実環境での実証が必要であると指摘しています。これは、プレミアム製品やパイロット導入から始まる段階的な展開を示唆しています。
並行して、リチウム金属プログラムでは、製造可能性に基づく指標によって成功が定義される傾向が強まっています。例えば、米国エネルギー省(DOE)が支援する「Battery500」プロジェクトでは、比エネルギーを500 Wh/kgクラスへと引き上げると同時に、長寿命化とセルコストの大幅な低減を追求するという目標を明確にしており、これは業界が現在、真の次世代技術としての準備状況をどのように評価しているかを反映しています。
機会は、主に2つの需要牽引要因に沿って最も強くなっています。第一に、輸送機器の電動化により、高電圧プラットフォーム、急速充電体験、寒冷地での性能、安全性の冗長性といったシステム要件が高度化しています。急速充電と安定した寿命性能のバランスが取れたソリューションが、プラットフォームへの採用を勝ち取る傾向にあります。第二に、グリッドおよび商用蓄電市場は急速に拡大しており、最近の報告では力強い成長と、稼働時間およびライフサイクル経済性への注目の高まりが指摘されています。これにより、安全性、低コスト、あるいは長時間持続性を重視した化学組成の適用範囲が広がっています。
ナトリウムイオン電池の商業化に向けた勢いは、ますます明確になってきています。公開情報によると、CATLは量産化に向けて推進しており、エネルギー密度は主流のLFP(リン酸鉄リチウム)電池の範囲に近づきつつあり、コストと安全性を中心とした価値提案を行っています。これは重要な点を浮き彫りにしています。すなわち、すべての次世代技術の道筋が、エネルギー密度の最大化から始まる必要はないということです。供給の安定性とコスト曲線において優位に立つことは、規模拡大に向けた同様に説得力のあるルートとなり得ます。
地域別に見ると、アジア太平洋地域は、EV用バッテリーおよび蓄電システムにおける大規模製造と迅速な改良において引き続き主導的な立場にあります。欧州と北米では、認証の厳格さ、安全性の検証、サプライチェーンのレジリエンスがより重視される傾向にあり、プレミアムな導入や規格主導の採用を支えています。新興市場では、電力網の信頼性に対するニーズがますます高まっており、蓄電システムの導入が急速に拡大していることが観察され、費用対効果が高く耐久性に優れたソリューションへの需要が広がっています。
レポートの内容:
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、バリューチェーン全体にわたる世界の次世代先進バッテリー市場に関する360度の視点を提供します。過去の売上高データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提示することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
本調査では、市場を「タイプ」および「用途」別にセグメント化し、市場規模、成長率、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトでは、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)を網羅し、20カ国以上について、主要製品、競争環境、下流需要の動向を詳細に分析しています。
重要な競合情報では、各企業の概要(売上高、利益率、価格戦略、主要顧客)を提示し、製品ライン、用途、地域ごとの主要企業のポジショニングを詳細に分析することで、戦略的強みを明らかにします。
簡潔な産業チェーンの概要では、上流、中流、下流の流通動向をマッピングし、戦略的なギャップや未充足需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
Sionic Energy
PolyPlus Battery Company
Seeo
固体電池
Amprius
24M
Phinergy
Ambri
ESS
Maxwell Technologies
LS Materials
Samwha Electric
日本ケミコン
Skeleton Technologies
ソニー
LG Chem Ltd
錦州開明電力
京セラAVXコンポーネント
Man Yue Technology
ELNA
タイプ別セグメント
リチウム硫黄電池
ナトリウムイオン電池
全固体電池
金属空気電池
ウルトラキャパシタ
その他
電解質別セグメント
固体
半固体
液体
供給形態別セグメント
バッテリーセル
パック
システムレベル
用途別セグメント
輸送
エネルギー貯蔵
民生用電子機器
その他
地域別セグメント
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
オーストラリア
ベトナム
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
その他のアジア
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
ロシア
欧州その他
中南米
ブラジル
アルゼンチン
中南米その他
中東・アフリカ
GCC諸国
エジプト
イスラエル
南アフリカ
中東・アフリカその他
[章の概要]
第1章:次世代先進電池に関する調査範囲を定義し、タイプ別および用途別などに市場をセグメント化し、各セグメントの規模と成長の可能性を明らかにします
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界的な収益および販売高を予測するとともに、消費量の多い地域や新興市場の成長要因を特定します
第3章:主要企業の動向を分析します:収益および収益性に基づくランキング、製品タイプ別の企業実績の詳細、ならびにM&A動向と併せた市場集中度の評価を行います
第4章:高利益率の製品セグメントを解明します:収益、平均販売価格(ASP)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチ市場や代替リスクを強調します
第5章:下流市場の機会をターゲットにします:用途別の市場規模を評価し、新興のユースケースを特定し、地域および用途別の主要顧客をプロファイリングします
第6章:北米:用途および国別の市場規模を分析し、主要プレーヤーをプロファイリングし、成長の推進要因と障壁を評価します
第7章:欧州:用途およびプレーヤー別の地域市場を分析し、推進要因と障壁を指摘します
第8章:アジア太平洋地域:用途および地域・国別に市場規模を定量化し、主要企業を分析し、高い潜在力を秘めた拡大領域を明らかにします
第9章:中南米:用途および国別に市場規模を測定し、主要企業を分析し、投資機会と課題を特定します
第10章:中東・アフリカ:用途および国別に市場規模を評価し、主要企業を分析し、投資の見通しと市場の障壁を概説します
第11章:主要企業の詳細なプロファイル:製品仕様、収益、利益率の詳細、2025年のトップ企業における製品タイプ別・用途別・地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向
第12章:バリューチェーンとエコシステム:上流、中流、下流の各チャネルを分析
第13章:市場のダイナミクス:推進要因、制約要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求
第14章:実践的な結論と戦略的提言。
[本レポートの価値:]
標準的な市場データにとどまらず、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします:
高成長地域(第6~10章)および高利益率セグメント(第5章)へ戦略的に資本を配分する。
コストおよび需要に関する知見を活用し、サプライヤー(第12章)や顧客(第5章)との交渉において優位に立つ。
競合他社の事業運営、利益率、戦略に関する詳細な知見を活用し、競合他社を凌駕する(第3章および第11章)。
データに基づく地域別・セグメント別の戦術(第12~14章)を用いて、予測される数十億ドル規模のビジネスチャンスを最大限に活用する。
この360度の知見を活用し、市場の複雑さを具体的な競争優位性へと転換する。
1 研究範囲
1.1 次世代アドバンスト電池の紹介: 定義、特性、主要特性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 次世代高度電池の世界市場規模(タイプ別):2021年vs2025年vs2032年
1.2.2 リチウム硫黄電池
1.2.3 ナトリウムイオン電池
1.2.4 固体電池
1.2.5 金属空気電池
1.2.6 ウルトラキャパシタ
1.2.7 その他
1.3 電解質別の市場区分
1.3.1 次世代次世代電池の電解質別世界市場規模(2021年 vs 2025年 vs 2032年
1.3.2 固体
1.3.3 半固体
1.3.4 液体
1.4 配送形態別市場区分
1.4.1 次世代アドバンスト電池の世界市場規模(供給形態別):2021年 vs 2025年 vs 2032年
1.4.2 電池セル
1.4.3 パック
1.4.4 システムレベル
1.5 用途別市場区分
1.5.1 次世代高性能電池の世界市場規模:用途別、2021年vs2025年vs2032年
1.5.2 輸送
1.5.3 エネルギー貯蔵
1.5.4 民生用電子機器
1.5.5 その他
1.6 前提条件と制約条件
1.7 研究目的
1.8 考慮した年
2 エグゼクティブサマリー
2.1 次世代高性能電池の世界売上高推定と予測(2021-2032年)
2.2 次世代高性能電池の地域別世界売上高
2.2.1 収益比較:2021年vs2025年vs2032年
2.2.2 地域別収益の過去推移と予測(2021年~2032年)
2.2.3 地域別世界収益ベース市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場の焦点: 成長ドライバーと投資動向
3 競争環境
3.1 次世代先端電池の世界各社の収益ランキングと収益性
3.1.1 世界のプレーヤー別売上高(金額)(2021年~2026年)
3.1.2 世界の主要プレイヤーの収益ランキング(2024年vs2025年)
3.1.3 収益ベースのティア区分(ティア1、ティア2、ティア3)
3.1.4 上位プレイヤーの売上総利益率(2021年vs2025年)
3.2 次世代先端電池の世界企業本社とサービス拠点
3.3 主要プレイヤーの製品タイプ別市場シェア
3.3.1 リチウム硫黄電池: 主要プレーヤーの市場シェア
3.3.2 ナトリウムイオン電池: 主要プレイヤーの市場シェア
3.3.3 固体電池 主要メーカー別市場シェア
3.3.4 金属空気電池: 主要メーカー別市場シェア
3.3.5 ウルトラキャパシタ: 主要メーカー別市場シェア
3.3.6 その他: 主要メーカー別市場シェア
3.4 次世代アドバンスト電池の世界市場集中とダイナミクス
3.4.1 世界市場の集中度
3.4.2 市場参入と撤退の分析
3.4.3 戦略的な動き: M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメント
4.1 次世代高性能電池の世界市場:タイプ別
4.1.1 世界のタイプ別収益(2021-2032年)
4.1.2 世界のタイプ別収益ベース市場シェア(2021年~2032年)
4.2 次世代先端電池の電解質別世界市場
4.2.1 電解質別の世界収益(2021-2032年)
4.2.2 電解質別の世界収益ベース市場シェア(2021-2032年)
4.3 次世代先端電池の納入形態別世界市場
4.3.1 配送形態別の世界収益(2021-2032年)
4.3.2 デリバリー形態別の世界収益ベース市場シェア(2021-2032年)
4.4 主要製品の特性と差別化
4.5 サブタイプのダイナミクス: 成長リーダー、収益性、リスク
4.5.1 高成長ニッチと採用促進要因
4.5.2 収益性のホットスポットとコストドライバー
4.5.3 代替の脅威
5 川下の用途と顧客
5.1 世界の次世代高度電池の用途別売上高
5.1.1 世界の用途別売上高の過去推移と予測(2021~2032年)
5.1.2 アプリケーション別収益ベース市場シェア(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ケーススタディ
5.2 川下顧客分析
5.2.1 地域別の上位顧客
5.2.2 アプリケーション別上位顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021-2032)
6.2 北米主要プレイヤーの2025年売上高
6.3 北米の次世代高度電池市場規模(2021-2032):用途別
6.4 北米の成長促進要因と市場障壁
6.5 北米の次世代次世代電池市場規模(国別
6.5.1 北米の国別売上動向
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州市場規模(2021年〜2032年)
7.2 欧州主要プレイヤーの2025年売上高
7.3 欧州の次世代高度電池の用途別市場規模(2021年〜2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場の障壁
7.5 欧州の次世代次世代電池市場規模(国別
7.5.1 欧州の国別売上動向
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 イギリス
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021年~2032年)
8.2 アジア太平洋地域の主要企業の2025年の売上高
8.3 アジア太平洋地域の次世代高度電池の用途別市場規模(2021年~2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 アジア太平洋地域の次世代高度電池市場規模(地域別
8.5.1 アジア太平洋地域の地域別収入動向
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米の市場規模(2021年〜2032年)
9.2 中南米主要プレイヤーの2025年の収益
9.3 中南米の次世代高度電池市場規模(2021-2032):用途別
9.4 中南米の投資機会と主要課題
9.5 中南米の次世代高度電池市場規模:国別
9.5.1 中南米の国別売上動向(2021年vs2025年vs2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカ市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年における中東・アフリカ主要プレーヤーの収益
10.3 中東・アフリカの次世代高度電池市場規模(2021-2032):用途別
10.4 中東・アフリカの投資機会と主要課題
10.5 中東・アフリカの次世代高度電池市場規模(国別
10.5.1 中東・アフリカの国別売上動向(2021年vs2025年vs2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 会社概要
11.1 シオニック・エナジー
11.1.1 シオニック・エナジー社情報
11.1.2 Sionic Energy 社事業概要
11.1.3 Sionic Energy 次世代先端電池製品の特長と特性
11.1.4 Sionic Energy 次世代次世代次世代電池の売上高とグロス・マージン (2021-2026)
11.1.5 Sionic Energyの次世代高度電池の2025年の製品別売上高
11.1.6 2025 年の Sionic Energy 次世代高性能電池の用途別売上高
11.1.7 2025年におけるSionic Energyの次世代高度電池の地域別収入
11.1.8 Sionic Energy の次世代高度電池の SWOT 分析
11.1.9 Sionic Energy の最近の動向
11.2 ポリプラス・バッテリー社
11.2.1 PolyPlus Battery Companyの企業情報
11.2.2 PolyPlus Battery Companyの事業概要
11.2.3 PolyPlus Battery Company 次世代先端電池製品の特徴と特性
11.2.4 PolyPlus Battery Company 次世代高性能電池の売上高とグロス・マージン (2021-2026)
11.2.5 PolyPlus Battery Company 次世代高性能電池の製品別売上高(2025年
11.2.6 2025 年の PolyPlus Battery Company 次世代高性能電池の用途別売上高
11.2.7 2025 年の PolyPlus Battery Company 次世代高性能電池の地域別売上高
11.2.8 PolyPlus Battery Company 次世代高性能電池のSWOT 分析
11.2.9 PolyPlus Battery Company の最近の動向
11.3 Seeo
11.3.1 Seeo株式会社情報
11.3.2 Seeoの事業概要
11.3.3 Seeo次世代次世代電池製品の特長と特性
11.3.4 Seeo 次世代次世代次世代電池の売上高と売上総利益率(2021-2026年)
11.3.5 Seeo 次世代次世代次世代電池の製品別売上高(2025年
11.3.6 Seeo次世代次世代電池の2025年の用途別売上高
11.3.7 2025年のSeeo次世代高度電池の地域別収益
11.3.8 Seeo次世代次世代電池のSWOT分析
11.3.9 Seeoの最近の動向
11.4 ソリッドパワー
11.4.1 ソリッドパワー社情報
11.4.2 ソリッドパワー事業概要
11.4.3 ソリッドパワー社の次世代次世代電池製品の特徴と特性
11.4.4 ソリッドパワー 次世代次世代次世代電池の売上高と売上総利益率 (2021-2026)
11.4.5 固体電力の次世代高度電池の2025年の製品別売上高
11.4.6 固体電力次世代高度電池 2025 年の用途別収入
11.4.7 2025 年における固体高分子形次世代電池の地域別収入
11.4.8 Solid Power 次世代高度電池のSWOT分析
11.4.9 ソリッドパワー社の最近の動向
11.5 アンプリウス
11.5.1 アンプリウス社情報
11.5.2 アンプリウス社の事業概要
11.5.3 アンプリウス次世代次世代電池製品の特長と特性
11.5.4 アンプリウス 次世代次世代次世代電池の売上高と売上総利益率(2021-2026年)
11.5.5 2025年におけるアンプリウス次世代高度電池の製品別売上高
11.5.6 2025 年のアンプリウス次世代高度電池の用途別売上高
11.5.7 2025年におけるアンプリウス次世代高度電池の地域別収入
11.5.8 アンプリウス次世代次世代電池のSWOT分析
11.5.9 アンプリウス社の最近の動向
11.6 24M
11.6.1 24Mコーポレーション情報
11.6.2 24Mの事業概要
11.6.3 24M次世代次世代電池の製品特徴と特性
11.6.4 24M 次世代高度電池の売上高と売上総利益率 (2021-2026)
11.6.5 24Mの最近の動向
11.7 フィナジー
11.7.1 フィナジー社情報
11.7.2 フィナジー社の事業概要
11.7.3 Phinergyの次世代高度電池製品の特徴と属性
11.7.4 フィナジー次世代次世代電池の売上高とグロス・マージン(2021-2026)
11.7.5 フィネルギー社の最近の動向
11.8 アンブリ
11.8.1 アンブリ社情報
11.8.2 アンブリ事業概要
11.8.3 アンブリ次世代次世代電池製品の特徴と特性
11.8.4 アンブリ 次世代次世代次世代電池の売上高と売上総利益率 (2021-2026)
11.8.5 アンブリの最近の動向
11.9 ESS
11.9.1 ESSコーポレーション情報
11.9.2 ESSの事業概要
11.9.3 ESS次世代次世代次世代電池製品の特長と特性
11.9.4 ESS 次世代次世代次世代電池の売上高と売上総利益率(2021-2026年)
11.9.5 ESSの最近の動向
11.10 マックスウェル・テクノロジーズ
11.10.1 マックスウェル・テクノロジーズ情報
11.10.2 マックスウェル・テクノロジーズ事業概要
11.10.3 マックスウェル・テクノロジーズ 次世代先端電池製品の特徴と属性
11.10.4 マックスウェル・テクノロジーズ 次世代先端電池の売上高とグロス・マージン(2021~2026年)
11.10.5 テン社の最近の動向
11.11 LSマテリアル
11.11.1 LSマテリアルズコーポレーション情報
11.11.2 LSマテリアルズの事業概要
11.11.3 LSマテリアル 次世代次世代電池製品の特長と特性
11.11.4 LSマテリアル 次世代次世代次世代電池の売上高と売上総利益率 (2021-2026)
11.11.5 LSマテリアルズの最近の動向
11.12 三和電気
11.12.1 三和電気の情報
11.12.2 三和電気の事業概要
11.12.3 三和電気 次世代先端電池製品の特徴と特性
11.12.4 三和電気 次世代次世代次世代電池の売上高とグロス・マージン (2021-2026)
11.12.5 三和電気の最近の動向
11.13 日本ケミコン
11.13.1 日本ケミコン情報
11.13.2 日本ケミコンの事業概要
11.13.3 日本ケミコン次世代次世代電池製品の特徴と特性
11.13.4 日本ケミコン 次世代次世代次世代電池の売上高とグロス・マージン (2021-2026)
11.13.5 日本ケミコンの最近の動向
11.14 スケルトン・テクノロジーズ
11.14.1 スケルトン・テクノロジーズ社情報
11.14.2 スケルトン・テクノロジーズ社の事業概要
11.14.3 スケルトン・テクノロジーズ 次世代先端電池製品の特徴と特性
11.14.4 スケルトン・テクノロジーズ 次世代先端電池の売上高とグロス・マージン(2021-2026年)
11.14.5 スケルトン・テクノロジーズの最近の動向
11.15 ソニー
11.15.1 ソニー株式会社情報
11.15.2 ソニーの事業概要
11.15.3 ソニー次世代次世代電池の製品特性と特徴
11.15.4 ソニー 次世代次世代次世代電池の売上高と売上総利益率 (2021-2026)
11.15.5 ソニーの最近の動向
11.16 LG Chem Ltd
11.16.1 LG Chem Ltdの企業情報
11.16.2 LG Chem Ltdの事業概要
11.16.3 LG Chem Ltd 次世代アドバンスト電池の製品の特徴と特性
11.16.4 LG Chem Ltd 次世代高度電池の売上高とグロス・マージン (2021-2026)
11.16.5 LG Chem Ltdの最近の動向
11.17 錦州開明電力
11.17.1 Jinzhou Kaimei Power Corporation の情報
11.17.2 錦州開明電力事業概要
11.17.3 晋州開明電力 次世代先端電池製品の特徴と特性
11.17.4 晋州開明電力 次世代先端電池の売上高とグロス・マージン (2021-2026)
11.17.5 錦州凱美電力の最近の動向
11.18 京セラ AVX コンポーネンツ
11.18.1 京セラアビックスコンポーネンツ株式会社情報
11.18.2 京セラ AVX コンポーネンツの事業概要
11.18.3 京セラアビックスコンポーネンツ 次世代先端電池製品の特長と特性
11.18.4 京セラ AVX コンポーネンツ 次世代次世代電池の売上高とグロスマージン (2021-2026)
11.18.5 京セラAVXコンポーネンツの最近の動向
11.19 満悦科技
11.19.1 満悦科技の企業情報
11.19.2 萬裕科技の事業概要
11.19.3 萬裕科技の次世代先端電池製品の特徴と特性
11.19.4 満悦科技の次世代高度電池の収入と売上総利益(2021-2026年)
11.19.5 満悦科技の最近の動向
11.20 エルナー
11.20.1 エルナー株式会社の情報
11.20.2 エルナー事業概要
11.20.3 エルナー次世代次世代電池製品の特長と特性
11.20.4 エルナー次世代次世代電池の売上高と売上総利益率(2021~2026年)
11.20.5 ELNAの最近の動向
12 次世代次世代電池のバリューチェーンとエコシステム分析
12.1 次世代次世代電池のバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラストラクチャー
12.3 中流の分析
12.4 下流の販売モデルと流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 流通業者
13 次世代先端電池の市場ダイナミクス
13.1 業界動向と進化
13.2 市場成長促進要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、阻害要因
14 次世代高度電池の世界調査における主要な調査結果
15 付録
15.1 調査方法
15.1.1 調査方法/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推定
15.1.1.3 市場分解とデータ三角測量
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者詳細
表1. 世界の次世代先進電池市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の次世代先進電池市場規模の成長率(電解質別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 世界の次世代先進電池市場規模の成長率(供給形態別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 世界の次世代先進電池市場規模の成長率(用途別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 地域別世界次世代先進電池売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界次世代先進電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表7. 地域別世界次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2027-2032年
表8. 国別新興市場売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表9. 主要企業別 世界の次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2026年
表10. 主要企業別 世界の次世代先進電池市場規模に基づく市場シェア(2021-2026年)
表11. 主要企業の順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表12. 次世代先進電池売上高に基づくグローバル企業のティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表13. 主要企業別グローバル次世代先進電池平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表14. 次世代先進電池企業の本社所在地
表15. 世界の次世代先進電池市場の集中率(CR5)
表16. 主要な市場参入・撤退(2021-2025年)-要因と影響分析
表17. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表18. タイプ別世界次世代先進電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表19. タイプ別世界次世代先進電池売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表20. 電解質別世界次世代先進電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表21. 電解質別世界次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2027-2032年
表22. 供給形態別世界次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 供給形態別世界次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2027-2032年
表24. 主要製品の特性と差別化要因
表25. 用途別世界次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2026年
表26. 用途別世界次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2027-2032年
表27. 次世代先進電池の高成長セクターにおける需要CAGR(2026-2032年)
表28. 地域別主要顧客
表29. 用途別主要顧客
表30. 北米次世代先進電池の成長促進要因および市場障壁
表31. 北米次世代先進電池の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表32. 欧州における次世代先進バッテリーの成長促進要因と市場障壁
表33. 欧州における次世代先進バッテリーの国別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表34. アジア太平洋地域の次世代先進バッテリーの成長促進要因と市場障壁
表35. アジア太平洋地域の次世代先進バッテリーの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表36. 中南米における次世代先進バッテリーの投資機会と主要な課題
表37. 中南米における次世代先進バッテリーの売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表38. 中東・アフリカにおける次世代先進バッテリーの投資機会と主要な課題
表39. 中東・アフリカにおける次世代先進電池の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. Sionic Energy Corporationに関する情報
表41. Sionic Energyの概要および主要事業
表42. Sionic Energyの製品の特徴および属性
表43. シオニック・エナジーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表44. 2025年のシオニック・エナジーの製品別売上高構成比
表45. 2025年のシオニック・エナジーの用途別売上高構成比
表46. 2025年のシオニック・エナジーの地域別売上高構成比
表47. Sionic Energyの次世代先進バッテリーに関するSWOT分析
表48. Sionic Energyの最近の動向
表49. PolyPlus Battery Companyの企業情報
表50. PolyPlus Battery Companyの概要および主要事業
表51. PolyPlus Battery Companyの製品の特徴と属性
表52. ポリプラス・バッテリー・カンパニーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表53. 2025年のポリプラス・バッテリー・カンパニーの製品別売上高構成比
表54. 2025年のポリプラス・バッテリー・カンパニーの用途別売上高構成比
表55. ポリプラス・バッテリー社の2025年地域別売上高構成比
表56. ポリプラス・バッテリー社の次世代先進バッテリーに関するSWOT分析
表57. ポリプラス・バッテリー社の最近の動向
表58. シーオ・コーポレーションに関する情報
表59. シーオの概要および主要事業
表60. シーオの製品の特徴および属性
表61. Seeoの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表62. 2025年のSeeoの製品別売上高構成比
表63. 2025年のSeeoの用途別売上高構成比
表64. 2025年のSeeoの地域別売上高構成比
表65. Seeoの次世代先進バッテリーに関するSWOT分析
表66. Seeoの最近の動向
表67. Solid Power Corporationに関する情報
表68. Solid Powerの概要および主要事業
表69. Solid Powerの製品の特徴と属性
表70. Solid Powerの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表71. 2025年のSolid Powerの製品別売上高構成比
表72. 2025年のSolid Powerの用途別売上高構成比
表73. 2025年のSolid Powerの地域別売上高構成比
表74. Solid Powerの次世代先進電池に関するSWOT分析
表75. ソリッドパワー社の最近の動向
表76. アンプリウス・コーポレーションの情報
表77. アンプリウス社の概要および主要事業
表78. アンプリウス社の製品の特徴と属性
表79. アンプリウス社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表80. 2025年のAmpriusの製品別売上高構成比
表81. 2025年のAmpriusの用途別売上高構成比
表82. 2025年のAmpriusの地域別売上高構成比
表83. Ampriusの次世代先進電池に関するSWOT分析
表84. Ampriusの最近の動向
表85. 24M社に関する情報
表86. 24M社の概要および主要事業
表87. 24M社の製品の特徴と属性
表88. 24M社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表89. 24M社の最近の動向
表90. Phinergy社に関する情報
表91. Phinergyの概要および主要事業
表92. Phinergyの製品の特徴と属性
表93. Phinergyの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表94. Phinergyの最近の動向
表95. Ambri Corporationの情報
表96. Ambriの概要および主要事業
表97. アンブリ社の製品の特徴と属性
表98. アンブリ社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表99. アンブリ社の最近の動向
表100. ESS社の情報
表101. ESS社の概要および主要事業
表102. ESS社の製品の特徴と属性
表103. ESSの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表104. ESSの最近の動向
表105. マクスウェル・テクノロジーズ社の情報
表106. マクスウェル・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表107. マクスウェル・テクノロジーズ社の製品の特徴と属性
表108. マクスウェル・テクノロジーズ社の売上高(百万米ドル)および粗利益率 (2021-2026年)
表109. マクスウェル・テクノロジーズの最近の動向
表110. LSマテリアルズ・コーポレーションの情報
表111. LSマテリアルズの概要および主要事業
表112. LSマテリアルズの製品の特徴と属性
表113. LSマテリアルズの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表114. LSマテリアルズの最近の動向
表115. サムファ・エレクトリック社の概要
表116. サムファ・エレクトリック社の概要および主要事業
表117. サムファ・エレクトリック社の製品の特徴と属性
表118. サムファ・エレクトリック社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表119. サムファ・エレクトリックの最近の動向
表120. 日本ケミコン株式会社の情報
表121. 日本ケミコンの概要および主要事業
表122. 日本ケミコンの製品の特徴と属性
表123. 日本ケミコンの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表124. 日本ケミコンの最近の動向
表125. スケルトン・テクノロジーズ社の情報
表126. スケルトン・テクノロジーズ社の概要と主要事業
表127. スケルトン・テクノロジーズ社の製品の特徴と属性
表128. スケルトン・テクノロジーズ社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表129. スケルトン・テクノロジーズの最近の動向
表130. ソニー株式会社の情報
表131. ソニーの概要および主要事業
表132. ソニーの製品の特徴と属性
表133. ソニーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表134. ソニーの最近の動向
表135. LG Chem Ltdの企業情報
表136. LG Chem Ltdの概要および主要事業
表137. LG Chem Ltdの製品の特徴と属性
表138. LG Chem Ltdの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表139. LG Chem Ltdの最近の動向
表140. 錦州開美電力株式会社の情報
表141. 錦州開美電力の概要および主要事業
表142. 錦州開美電力の製品の特徴と属性
表143. 錦州開美電力の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表144. 錦州開美電力の最近の動向
表145. 京セラAVXコンポーネンツ社に関する情報
表146. 京セラAVXコンポーネンツ社の概要および主要事業
表147. 京セラAVXコンポーネンツ社の製品の特徴と属性
表148. 京セラAVXコンポーネンツ社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表149. KYOCERA AVX Componentsの最近の動向
表150. Man Yue Technology Corporationの情報
表151. Man Yue Technologyの概要および主要事業
表152. Man Yue Technologyの製品の特徴と属性
表153. Man Yue Technologyの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表154. マン・ユエ・テクノロジーの最近の動向
表155. ELNAコーポレーションに関する情報
表156. ELNAの概要および主要事業
表157. ELNAの製品の特徴と属性
表158. ELNAの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表159. ELNAの最近の動向
表160. 技術、プラットフォーム、インフラ
表161. 販売代理店一覧
表162. 市場動向と市場の進化
表163. 市場の推進要因と機会
表164. 市場の課題、リスク、および制約
表165. 本レポートの調査プログラム/設計
表166.
二次情報源からの主要データ情報
表167. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 世界の次世代先進電池市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図2. リチウム硫黄電池の製品画像
図3. ナトリウムイオン電池の製品画像
図4. 全固体電池の製品画像
図5. 金属空気電池の製品画像
図6. ウルトラキャパシタの製品画像
図7. その他の製品の画像
図8. 電解質別世界次世代先進電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. 固体製品画像
図10. 半固体製品画像
図11. 液体製品画像
図12. 供給形態別世界次世代先進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. バッテリーセル製品画像
図14. パック製品画像
図15. システムレベル製品画像
図16. 用途別世界次世代先進電池市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図17. 輸送
図18. エネルギー貯蔵
図19. 民生用電子機器
図20. その他
図21. 次世代先進電池レポートの対象期間
図22. 世界の次世代先進電池売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図23. 世界の次世代先進電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図24. 地域別 世界の次世代先進電池売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図25. 地域別 世界の次世代先進電池売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界の次世代先進電池売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図27. 売上高貢献度別ティア分布(2021年対2025年)
図28. 2025年のリチウム硫黄電池の売上高ベースの市場シェア(企業別)
図29. 2025年のナトリウムイオン電池の売上高ベースの市場シェア(企業別)
図30. 2025年の全固体電池の売上高ベースの市場シェア(企業別)
図31. 2025年の金属-空気電池の売上高ベースの企業別市場シェア
図32. 2025年のウルトラキャパシタの売上高ベースの企業別市場シェア
図33. 2025年のその他製品の売上高ベースの企業別市場シェア
図34. 世界の次世代先進電池の売上高ベースのタイプ別市場シェア(2021-2032年)
図35. 世界の次世代先進電池の電解質別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界の次世代先進電池の供給形態別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 世界の次世代先進電池の用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 北米次世代先進電池の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図39. 北米次世代先進電池市場における上位5社の売上高(2025年、百万米ドル)
図40. 北米における次世代先進電池の用途別売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図41. 米国における次世代先進電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図42. カナダにおける次世代先進電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図43. メキシコの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図44. 欧州の次世代先進電池市場規模の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図45. 欧州の主要5社の次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2025年
図46. 用途別欧州次世代先進電池市場規模(百万米ドル)(2021-2032年)
図47. ドイツの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図48. フランスの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図49. 英国の次世代先進バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図50. イタリアの次世代先進バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図51. ロシアの次世代先進バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図52. アジア太平洋地域の次世代先進電池市場規模(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図53. アジア太平洋地域における主要8社の次世代先進電池市場規模(2025年、百万米ドル)
図54. アジア太平洋地域の次世代先進電池市場規模(用途別、2021-2032年)(百万米ドル)
図55. インドネシアの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図56. 日本の次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図57. 韓国の次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図58. オーストラリアの次世代先進バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図59. インドの次世代先進バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図60. インドネシアの次世代先進バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図61. ベトナムにおける次世代先進バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. マレーシアにおける次世代先進バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. フィリピンにおける次世代先進バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. シンガポールの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図65. 中南米の次世代先進電池市場規模の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図66. 中南米における主要5社の次世代先進電池市場規模(2025年、百万米ドル)
図67. 中南米における次世代先進電池の売上高(百万米ドル)-用途別(2021-2032年)
図68. ブラジルにおける次世代先進電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. アルゼンチンにおける次世代先進電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. 中東・アフリカにおける次世代先進電池の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図71. 中東・アフリカにおける主要5社の次世代先進電池売上高(2025年、百万米ドル)
図72. 中東・アフリカにおける次世代先進電池の売上高(百万米ドル)-用途別(2021-2032年)
図73. GCC諸国における次世代先進電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. イスラエルの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図75. エジプトの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 南アフリカの次世代先進電池市場規模(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 次世代先進バッテリーのバリューチェーン・マッピング
図78. 流通チャネル(直販対卸売)
図79. 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80. データの三角測量
図81. インタビュー対象となった主要幹部
| ※次世代先進バッテリーは、従来のリチウムイオンバッテリーに代わる次なる技術革新をもたらすことを目的とした、さまざまな新しいバッテリー技術の総称です。これらのバッテリーは、高エネルギー密度の実現、長寿命、高速充電、環境への配慮など、多くの利点を持つことから、電動車両や再生可能エネルギーの貯蔵、携帯端末など、多岐にわたる用途での利用が期待されています。 次世代先進バッテリーの種類には、いくつかの代表的な技術があります。まず、リチウム硫黄バッテリーは、リチウムイオンバッテリーに比べてエネルギー密度が大幅に向上する可能性を秘めています。このバッテリーは硫黄を正極材料に使用しており、軽量で高性能な特性を持つため、特に電動車両や航空宇宙産業での応用が期待されています。 次に、固体バッテリーは注目を集めています。従来のリチウムイオンバッテリーは液体電解質を使用していますが、固体バッテリーはその名の通り固体の電解質を使用しています。このため、安全性が向上し、熱暴走のリスクが低減します。また、固体バッテリーはより高いエネルギー密度を実現する可能性があり、今後の研究が期待されています。 さらに、ナトリウムイオンバッテリーも注目を浴びています。ナトリウムは地球上に豊富に存在する元素であり、リチウムに代わる材料として期待されています。ナトリウムイオンバッテリーはコストが低く、大量生産が可能であり、特に大規模なエネルギー貯蔵システムにおいてコスト効率が重視される場面での利用が見込まれています。 次世代先進バッテリーの用途は多岐にわたります。電動車両においては、航続距離や充電スピードの向上が求められており、次世代バッテリーはこれらの要望に応える可能性があります。また、再生可能エネルギーの貯蔵分野においても、風力や太陽光発電でのエネルギーを効率よく貯蔵し、安定した電力供給を実現するために次世代バッテリーの導入が期待されています。加えて、携帯端末や家庭用の電子機器においても、より長時間の使用を可能にし、ユーザー体験を向上させるために次世代バッテリーが活用されることが見込まれています。 また、次世代バッテリーの発展には関連技術が重要な役割を果たします。たとえば、材料科学の進歩により、新しい電極材料や電解質の開発が進められています。ナノテクノロジーやメソ材料の利用も、エネルギー密度や充電速度の向上に貢献すると考えられています。また、AI技術を活用したバッテリー管理システムの開発も進行中であり、バッテリーの劣化を予測したり、最適な充電サイクルを実現することで、バッテリーの寿命を延ばす効果が期待されています。 さらに、持続可能性やリサイクル技術も次世代先進バッテリーの重要な要素です。使用済みバッテリーのリサイクルを可能にする技術が進展することで、循環型社会の実現へとつながります。リサイクルによって得られた材料を再利用し、新しいバッテリーの製造に活かすことができれば、環境への負担を軽減することができます。 総じて、次世代先進バッテリーは、従来の技術における限界を克服し、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ことが期待されている分野です。継続的な研究開発が進む中、次世代バッテリーのさまざまな特性を活かすことで、私たちの生活や産業に革命をもたらす可能性があります。 |

