![]() | • レポートコード:MRCGR24-A12129 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年3月 • レポート形態:英文、PDF、約100ページ • 納品方法:Eメール(納期:2-3日) • 産業分類:エネルギー&電力 |
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レポート概要
GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界のリチウム金属二次電池市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界のリチウム金属二次電池市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。
*** 主な特徴 ***
リチウム金属二次電池の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
リチウム金属二次電池の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
リチウム金属二次電池のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
リチウム金属二次電池の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年
本レポートの主な目的は以下の通りです:
– 世界および主要国の市場規模を把握する
– リチウム金属二次電池の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する
本レポートでは、世界のリチウム金属二次電池市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、SolidEnergy Systems (SES)、Pellion、Sion Power、PolyPlus、Ion Storage Systems、QuantumScape、OXIS Energy、COLIBRI Energyなどが含まれます。
また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。
*** 市場セグメンテーション
リチウム金属二次電池市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
[タイプ別市場セグメント]
Li/インターカラント陰極、Li/硫黄
[用途別市場セグメント]
家電、医療、輸送、その他
[主要プレーヤー]
SolidEnergy Systems (SES)、Pellion、Sion Power、PolyPlus、Ion Storage Systems、QuantumScape、OXIS Energy、COLIBRI Energy
[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)
※本レポートの内容は、全15章で構成されています。
第1章では、リチウム金属二次電池の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。
第2章では、2019年から2024年までのリチウム金属二次電池の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、リチウム金属二次電池のトップメーカーのプロフィールを紹介する。
第3章では、リチウム金属二次電池の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。
第4章では、リチウム金属二次電池の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。
第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。
第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までのリチウム金属二次電池の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。
第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。
第13章、リチウム金属二次電池の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。
第14章と第15章では、リチウム金属二次電池の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。
レポート目次1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のリチウム金属二次電池のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
Li/インターカラント陰極、Li/硫黄
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のリチウム金属二次電池の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
家電、医療、輸送、その他
1.5 世界のリチウム金属二次電池市場規模と予測
1.5.1 世界のリチウム金属二次電池消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界のリチウム金属二次電池販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界のリチウム金属二次電池の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:SolidEnergy Systems (SES)、Pellion、Sion Power、PolyPlus、Ion Storage Systems、QuantumScape、OXIS Energy、COLIBRI Energy
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aのリチウム金属二次電池製品およびサービス
Company Aのリチウム金属二次電池の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bのリチウム金属二次電池製品およびサービス
Company Bのリチウム金属二次電池の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別リチウム金属二次電池市場分析
3.1 世界のリチウム金属二次電池のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界のリチウム金属二次電池のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界のリチウム金属二次電池のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 リチウム金属二次電池のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるリチウム金属二次電池メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるリチウム金属二次電池メーカー上位6社の市場シェア
3.5 リチウム金属二次電池市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 リチウム金属二次電池市場:地域別フットプリント
3.5.2 リチウム金属二次電池市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 リチウム金属二次電池市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界のリチウム金属二次電池の地域別市場規模
4.1.1 地域別リチウム金属二次電池販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 リチウム金属二次電池の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 リチウム金属二次電池の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米のリチウム金属二次電池の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州のリチウム金属二次電池の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋のリチウム金属二次電池の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米のリチウム金属二次電池の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカのリチウム金属二次電池の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のリチウム金属二次電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界のリチウム金属二次電池のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界のリチウム金属二次電池のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界のリチウム金属二次電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界のリチウム金属二次電池の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界のリチウム金属二次電池の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米のリチウム金属二次電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米のリチウム金属二次電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米のリチウム金属二次電池の国別市場規模
7.3.1 北米のリチウム金属二次電池の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米のリチウム金属二次電池の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州のリチウム金属二次電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州のリチウム金属二次電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州のリチウム金属二次電池の国別市場規模
8.3.1 欧州のリチウム金属二次電池の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州のリチウム金属二次電池の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のリチウム金属二次電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋のリチウム金属二次電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋のリチウム金属二次電池の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のリチウム金属二次電池の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋のリチウム金属二次電池の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米のリチウム金属二次電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米のリチウム金属二次電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米のリチウム金属二次電池の国別市場規模
10.3.1 南米のリチウム金属二次電池の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米のリチウム金属二次電池の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのリチウム金属二次電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカのリチウム金属二次電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカのリチウム金属二次電池の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのリチウム金属二次電池の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカのリチウム金属二次電池の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 リチウム金属二次電池の市場促進要因
12.2 リチウム金属二次電池の市場抑制要因
12.3 リチウム金属二次電池の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 リチウム金属二次電池の原材料と主要メーカー
13.2 リチウム金属二次電池の製造コスト比率
13.3 リチウム金属二次電池の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 リチウム金属二次電池の主な流通業者
14.3 リチウム金属二次電池の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界のリチウム金属二次電池のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のリチウム金属二次電池の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のリチウム金属二次電池のメーカー別販売数量
・世界のリチウム金属二次電池のメーカー別売上高
・世界のリチウム金属二次電池のメーカー別平均価格
・リチウム金属二次電池におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社とリチウム金属二次電池の生産拠点
・リチウム金属二次電池市場:各社の製品タイプフットプリント
・リチウム金属二次電池市場:各社の製品用途フットプリント
・リチウム金属二次電池市場の新規参入企業と参入障壁
・リチウム金属二次電池の合併、買収、契約、提携
・リチウム金属二次電池の地域別販売量(2019-2030)
・リチウム金属二次電池の地域別消費額(2019-2030)
・リチウム金属二次電池の地域別平均価格(2019-2030)
・世界のリチウム金属二次電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界のリチウム金属二次電池のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界のリチウム金属二次電池のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界のリチウム金属二次電池の用途別販売量(2019-2030)
・世界のリチウム金属二次電池の用途別消費額(2019-2030)
・世界のリチウム金属二次電池の用途別平均価格(2019-2030)
・北米のリチウム金属二次電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米のリチウム金属二次電池の用途別販売量(2019-2030)
・北米のリチウム金属二次電池の国別販売量(2019-2030)
・北米のリチウム金属二次電池の国別消費額(2019-2030)
・欧州のリチウム金属二次電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州のリチウム金属二次電池の用途別販売量(2019-2030)
・欧州のリチウム金属二次電池の国別販売量(2019-2030)
・欧州のリチウム金属二次電池の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋のリチウム金属二次電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のリチウム金属二次電池の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のリチウム金属二次電池の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のリチウム金属二次電池の国別消費額(2019-2030)
・南米のリチウム金属二次電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米のリチウム金属二次電池の用途別販売量(2019-2030)
・南米のリチウム金属二次電池の国別販売量(2019-2030)
・南米のリチウム金属二次電池の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカのリチウム金属二次電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのリチウム金属二次電池の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのリチウム金属二次電池の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのリチウム金属二次電池の国別消費額(2019-2030)
・リチウム金属二次電池の原材料
・リチウム金属二次電池原材料の主要メーカー
・リチウム金属二次電池の主な販売業者
・リチウム金属二次電池の主な顧客
*** 図一覧 ***
・リチウム金属二次電池の写真
・グローバルリチウム金属二次電池のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバルリチウム金属二次電池のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバルリチウム金属二次電池の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバルリチウム金属二次電池の用途別売上シェア、2023年
・グローバルのリチウム金属二次電池の消費額(百万米ドル)
・グローバルリチウム金属二次電池の消費額と予測
・グローバルリチウム金属二次電池の販売量
・グローバルリチウム金属二次電池の価格推移
・グローバルリチウム金属二次電池のメーカー別シェア、2023年
・リチウム金属二次電池メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・リチウム金属二次電池メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバルリチウム金属二次電池の地域別市場シェア
・北米のリチウム金属二次電池の消費額
・欧州のリチウム金属二次電池の消費額
・アジア太平洋のリチウム金属二次電池の消費額
・南米のリチウム金属二次電池の消費額
・中東・アフリカのリチウム金属二次電池の消費額
・グローバルリチウム金属二次電池のタイプ別市場シェア
・グローバルリチウム金属二次電池のタイプ別平均価格
・グローバルリチウム金属二次電池の用途別市場シェア
・グローバルリチウム金属二次電池の用途別平均価格
・米国のリチウム金属二次電池の消費額
・カナダのリチウム金属二次電池の消費額
・メキシコのリチウム金属二次電池の消費額
・ドイツのリチウム金属二次電池の消費額
・フランスのリチウム金属二次電池の消費額
・イギリスのリチウム金属二次電池の消費額
・ロシアのリチウム金属二次電池の消費額
・イタリアのリチウム金属二次電池の消費額
・中国のリチウム金属二次電池の消費額
・日本のリチウム金属二次電池の消費額
・韓国のリチウム金属二次電池の消費額
・インドのリチウム金属二次電池の消費額
・東南アジアのリチウム金属二次電池の消費額
・オーストラリアのリチウム金属二次電池の消費額
・ブラジルのリチウム金属二次電池の消費額
・アルゼンチンのリチウム金属二次電池の消費額
・トルコのリチウム金属二次電池の消費額
・エジプトのリチウム金属二次電池の消費額
・サウジアラビアのリチウム金属二次電池の消費額
・南アフリカのリチウム金属二次電池の消費額
・リチウム金属二次電池市場の促進要因
・リチウム金属二次電池市場の阻害要因
・リチウム金属二次電池市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・リチウム金属二次電池の製造コスト構造分析
・リチウム金属二次電池の製造工程分析
・リチウム金属二次電池の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
【リチウム金属二次電池について】 リチウム金属二次電池は、近年、エネルギー貯蔵技術として注目されています。これらの電池は、リチウム金属をアノード材料として使用することで、高いエネルギー密度を実現しており、特に次世代のエネルギー源としての可能性を秘めています。ここでは、リチウム金属二次電池の定義、特徴、種類、用途、および関連技術について詳述いたします。 リチウム金属二次電池は、リチウムイオン二次電池に比べて一層のエネルギー密度を有します。リチウムイオン電池では、リチウムイオンがアノードとカソードの間を移動しますが、リチウム金属二次電池では、アノードにリチウム金属が使われるため、より多くのリチウムが蓄積されることが可能となります。これにより、特に高いエネルギー密度が求められる用途において、リチウム金属二次電池は有望な選択肢となります。 リチウム金属二次電池の特徴の一つは、その軽量性です。リチウム自体の比重が非常に低いため、軽量な電池を構築することが可能です。この特性は、特に電気自動車や航空宇宙産業など、高いエネルギー効率が求められる領域において大きな利点となります。また、高エネルギー密度だけでなく、高速充電が可能であることも、リチウム金属二次電池の魅力の一つです。 リチウム金属二次電池にはいくつかの種類がありますが、主にフルオートマティック型とセミオートマティック型に分類されます。フルオートマティック型は、充電時にリチウムが電極の表面に析出し、放電時には再びリチウムイオンが移動する仕組みです。一方、セミオートマティック型では、充電時にリチウムの析出が制御されており、電池の劣化を防ぐことができます。それぞれの型には、長所と短所があり、用途に応じて適切なタイプを選択する必要があります。 用途においては、リチウム金属二次電池は特に電気自動車やエネルギー貯蔵システム、ポータブル電子デバイスなどで期待されています。電気自動車では、長距離走行が可能な高エネルギー密度の電池が求められ、リチウム金属二次電池の特性が活かされています。さらに、再生可能エネルギーの効率的な利用に向けても、エネルギー貯蔵システムとしての可能性があります。太陽光発電や風力発電の不安定性を補うために、大規模なエネルギー貯蔵が必要とされています。 関連技術としては、固体電解質やナノ材料の研究が進められています。リチウム金属二次電池は、有機溶媒を使用する液体電解質による安全性の問題があるため、固体電解質の導入が期待されています。固体電解質は、より高い安全性と安定性を提供する一方で、イオン伝導性の確保が課題となっています。また、ナノ材料の利用は、電極の表面積を増加させ、充放電効率を改善する可能性があります。 リチウム金属二次電池の課題として、サイクリックストレスや電極の劣化が挙げられます。リチウムの析出過程でイオンが不均一に移動し、電極が破損する可能性があります。このため、安定した電池性能を維持するための技術的な工夫が求められています。例えば、電極表面のコーティング技術や電解質の改良によって、リチウムの析出を均一にする試みが行われています。 最近の研究では、リチウム金属二次電池の続発的な開発が進んでおり、さらなるエネルギー密度の向上と安全性の確保を目指しています。また、リサイクル技術の開発も重要な課題の一つであり、使用済みの電池からのリチウム回収技術が進展しています。このような取り組みは、環境への配慮と持続可能なエネルギー利用に寄与するものです。 以上のように、リチウム金属二次電池は、その高いエネルギー密度、軽量性、迅速な充電能力から多くの分野での応用が期待されていますが、技術的な課題も少なくありません。将来的には、安全性や耐久性を向上させつつ、環境負荷を低減するための新材料や効率的な製造プロセスが求められるでしょう。リチウム金属二次電池の進化は、私たちのエネルギーの未来を大きく変える可能性を秘めているのです。 |
