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リチウムイオン電池用金属市場規模、シェア及び動向分析:構成金属別(リチウム、コバルト、ニッケル、その他)、セル化学別(リチウムコバルト酸化物(LCO)、ニッケルコバルトマンガン(NMC)、ニッケルコバルトアルミニウム(NCA)、リチウムマグネシウム酸化物(LMO)、リン酸鉄リチウム(LFP)、その他)、エンドユーザー用途別(自動車産業、民生用電子機器産業、エネルギー貯蔵システム、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ)予測、2025-2033年

• 英文タイトル:Lithium-Ion Battery Metals Market Size, Share & Trends Analysis : By Constituent Metal (Lithium, Cobalt, Nickel, Others), By Cell Chemistry (Lithium-Cobalt Oxide (LCO), Nickel-Cobalt-Manganese (NMC), Nickel-Cobalt-Aluminum (NCA), Lithium-Magnesium Oxide (LMO), Lithium-Iron-Phosphate (LFP), Others), By End-User Application (Automotive Industry, Consumer Electronics Industry, Energy Storage Systems, Others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033

Lithium-Ion Battery Metals Market Size, Share & Trends Analysis : By Constituent Metal (Lithium, Cobalt, Nickel, Others), By Cell Chemistry (Lithium-Cobalt Oxide (LCO), Nickel-Cobalt-Manganese (NMC), Nickel-Cobalt-Aluminum (NCA), Lithium-Magnesium Oxide (LMO), Lithium-Iron-Phosphate (LFP), Others), By End-User Application (Automotive Industry, Consumer Electronics Industry, Energy Storage Systems, Others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033「リチウムイオン電池用金属市場規模、シェア及び動向分析:構成金属別(リチウム、コバルト、ニッケル、その他)、セル化学別(リチウムコバルト酸化物(LCO)、ニッケルコバルトマンガン(NMC)、ニッケルコバルトアルミニウム(NCA)、リチウムマグネシウム酸化物(LMO)、リン酸鉄リチウム(LFP)、その他)、エンドユーザー用途別(自動車産業、民生用電子機器産業、エネルギー貯蔵システム、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ)予測、2025-2033年」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC-STR-C2612
• 出版社/出版日:Straits Research / 2025年9月
• レポート形態:英文、PDF、210ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:先端材料
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

リチウムイオン電池用金属市場規模
世界のリチウムイオン電池用金属市場規模は、2024年に596億3000万米ドルに達すると予測されており、2033年までに3814億6000万米ドルに達すると見込まれています。予測期間中の年平均成長率(CAGR)は34.8%となる見込みです。
本グローバルリチウムイオン電池用金属市場レポートは、世界的な業界動向に影響を与える現在のトレンド、主要な推進要因、機会、課題について詳細な評価を提供します。進化する市場ダイナミクスに関する包括的な洞察を提供し、企業、投資家、ステークホルダーの戦略的計画立案と情報に基づいた意思決定を支援します。
本レポートでは、主要企業の市場シェア、戦略的取り組み、合併・買収、製品発売、提携関係を含む詳細な競争環境を網羅。さらに、2025年から2033年にかけて市場を形成する技術革新、サプライチェーンの混乱、価格動向、顧客行動を分析します。
調査方法論
Straits Researchは、戦略的意思決定に最も正確で実用的な洞察を提供するために設計された、構造化され実績のある調査手法を採用しています。当社の調査プロセスは、データ整合性、透明性、ビジネスニーズへの適合性を高い水準で保証します。

1. 二次調査
まず、信頼できるデータソースからの知見を収集するため、広範な二次調査を実施します。

政府刊行物および業界データベース
企業年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、SEC提出書類
信頼できるニュースポータル、業界誌、市場情報プラットフォーム
リチウムイオン電池用金属市場に関連する学術論文およびホワイトペーパー

2. 一次調査
予備的な仮説を立てた後、広範な一次調査を通じて調査結果を検証します。これには以下が含まれます:

経営幹部、製品マネージャー、業界専門家への詳細なインタビュー
サプライヤー、流通業者、エンドユーザーを対象とした調査による定性的・定量的インプットの収集
キーオピニオンリーダー(KoL)、コンサルタント、専門分野の専門家との議論

3. データの三角測量と市場規模推定
一貫性と正確性を確保するため、二次情報源と一次情報源からのデータを当社独自の分析ツールと組み合わせる三角測量法を採用しています。具体的には以下の手法を含みます:

ボトムアップおよびトップダウンの市場規模推定手法
回帰分析と予測モデル
シナリオモデリング(悲観的、ベースライン、楽観的)

4. 最終データ検証と報告書作成
データポイントが集計・分析された後、結果は内部アナリストおよび外部業界専門家による追加の検証プロセスを経ます。最終報告書には以下が含まれます:

主要な調査結果と提言を含むエグゼクティブサマリー
詳細なセグメンテーション分析と予測
理解を容易にするためのチャート、グラフ、可視化データ

グローバル市場の範囲と展望
本レポートは、バリューチェーン全体にわたる詳細なセグメンテーションと分析を通じて、リチウムイオン電池用金属市場を包括的な360度視点で提供します。原材料からエンドユーザー用途まで、市場動向、収益性分析、価格構造、2025年から2033年までの成長予測を評価します。規制、消費者嗜好、環境要因などの主要な市場要因を評価し、将来のトレンドに関する現実的な見通しを提供します。
国別・地域別分析
本「世界リチウムイオン電池用金属市場産業分析調査レポート」は、2025年から2033年までの地域別市場シェアと成長予測に関する確固たる概要を提供します。対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含み、詳細な国別内訳を掲載しています。
競争環境
競争環境セクションでは、リチウムイオン電池用金属市場の主要プレイヤーのプロファイルを掲載し、各社の事業戦略、収益実績、製品革新、地理的展開を概説します。SWOT分析やポーターの5つの力などのツールを用いて、強み、弱み、市場ポジショニング、戦略的優先事項をベンチマークします。これにより、需給の力学、製造構造、価格分析、規制の枠組みに関する洞察が得られます。

リチウムイオン電池用金属市場の主要企業

リジェンド・リソーシズ
ノリリスク・ニッケル
BASF Toda Battery Materials
L&F
中国モリブデン株式会社
ウミコア
リチウム
BHP
住友金属鉱山
アルベマール社
リベント
Glencore PLC
ポスコケミカル
Toda Kogyo Corporation
華友鈷業股份有限公司
日亜化学工業株式会社
天奇リチウム株式会社
Fortum
ワイルドキャット・ディスカバリー
CoreMax
NEI Corporation
テックスパワーEV
CAMX Power
および エキオン・テクノロジーズ株式会社

市場セグメンテーション
リチウムイオン電池用金属市場は、種類、用途、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。各セグメントについて、過去の傾向、現在の市場シェア、予測される潜在性を分析しています。ニッチなセグメントや新興用途に関する洞察も含まれており、企業が未開拓の機会を特定するのに役立ちます。2021年から2024年までの過去データと、2025年から2033年までの予測が対象となります。

構成金属別

リチウム
コバルト
ニッケル
その他

電池化学別

リチウムコバルト酸化物(LCO)
ニッケル・コバルト・マンガン(NMC)
ニッケル・コバルト・アルミニウム(NCA)
リチウム・マグネシウム酸化物(LMO)
リン酸鉄リチウム(LFP)
その他

エンドユーザー用途別

自動車産業
民生用電子機器産業
エネルギー貯蔵システム
その他
その他

対象地域

北米

アメリカ合衆国
カナダ

ヨーロッパ

イギリス
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ロシア
北欧諸国
ベネルクス
その他のヨーロッパ諸国

アジア太平洋

中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
シンガポール
台湾
東南アジア
その他のアジア太平洋地域

中東・アフリカ

アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
南アフリカ
エジプト
ナイジェリア
その他中東・アフリカ地域

ラテンアメリカ

ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
チリ
コロンビア
その他のラテンアメリカ諸国

本レポートを購入する理由

2025年から2033年までの最も正確なデータと予測を入手し、投資と事業計画の指針とする
主要プレイヤーとその戦略に関する競争情報を入手
市場動向と新興技術がもたらす影響を理解する
未開拓の機会とニッチセグメントを発見し、事業拡大を図る
定量的・定性的インサイトに基づく意思決定を実現
業界標準とベストプラクティスで自社の業績をベンチマークする

レポートの内容

市場規模、成長率、およびセグメント別・地域別の予測
需要の推進要因、市場の制約要因、将来の機会
技術動向とイノベーション
サプライチェーンおよびバリューチェーン分析
価格設定とコスト構造分析
PESTLEおよびポーターの5つの力フレームワーク
詳細な企業プロファイルと市場シェア

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お客様のビジネスには独自の要件があることを理解しております。本レポートのカスタマイズ版や追加データポイントが必要な場合はお知らせください。お客様の目標に合わせて調整いたします。

レポート目次

1. エグゼクティブサマリー
2. 研究範囲とセグメンテーション
2.1. 研究目的
2.2. 制限事項と前提条件
2.3. 市場範囲とセグメンテーション
2.4. 対象通貨と価格設定
3. 市場機会評価
3.1. 新興地域/国
3.2. 新興企業
3.3. 新興アプリケーション/最終用途
4. 市場動向
4.1. 推進要因
4.2. 市場リスク要因
4.3. 最新マクロ経済指標
4.4. 地政学的影響
4.5. 技術的要因
5. 市場評価
5.1. ポーターの5つの力分析
5.2. バリューチェーン分析
6. 規制枠組み
7. セグメント見通し
7.1. リチウムイオン電池用金属市場の概要
7.2. 構成金属別市場規模と予測(2021-2033年)
7.3. セル化学別市場規模と予測(2021-2033年)
7.4. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8. 地域別展望
8.1. 地域別詳細分析
8.2. 北米
8.2.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.2.2. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.2.3. セル化学別市場規模と予測(2021-2033年)
8.2.4. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.2.5. 米国
8.2.5.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.2.5.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.2.5.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.2.6. カナダ
8.2.6.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.2.6.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.2.6.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3. 欧州
8.3.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.3.2. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.3. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.3.4. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.5. イギリス
8.3.5.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.5.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.5.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.6. ドイツ
8.3.6.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.6.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.6.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.7. フランス
8.3.7.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.7.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.7.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.8. スペイン
8.3.8.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.8.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.8.3. エンドユーザーアプリケーション別市場規模と予測 2021-2033
8.3.9. イタリア
8.3.9.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.9.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.9.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.10. ロシア
8.3.10.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.10.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.10.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.11. 北欧
8.3.11.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.11.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.11.3. エンドユーザーアプリケーション別市場規模と予測 2021-2033
8.3.12. ベネルクス
8.3.12.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.12.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.3.12.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.3.13. その他の欧州諸国
8.3.13.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.3.13.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.3.13.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.4.2. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.3. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.4.4. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.5. 中国
8.4.5.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.5.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.4.5.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.6. 韓国
8.4.6.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.6.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.4.6.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.7. 日本
8.4.7.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.7.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.4.7.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.8. インド
8.4.8.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.8.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.4.8.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.9. オーストラリア
8.4.9.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.9.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.4.9.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.10. 台湾
8.4.10.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.10.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.4.10.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.11. 東南アジア
8.4.11.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.11.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.4.11.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.4.12. アジア太平洋地域その他
8.4.12.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.4.12.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.4.12.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5. 中東・アフリカ
8.5.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.5.2. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.3. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.4. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.5. アラブ首長国連邦
8.5.5.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.5.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.5.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.6. トルコ
8.5.6.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.6.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.6.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.7. サウジアラビア
8.5.7.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.7.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.7.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.8. 南アフリカ
8.5.8.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.8.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.8.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.9. エジプト
8.5.9.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.9.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.9.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.10. ナイジェリア
8.5.10.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.10.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.10.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.5.11. 中東・アフリカ地域(その他)
8.5.11.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.5.11.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.5.11.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6. ラテンアメリカ
8.6.1. 国別市場規模と予測 2021-2033
8.6.2. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.6.3. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.6.4. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.5. ブラジル
8.6.5.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.6.5.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.6.5.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.6. メキシコ
8.6.6.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.6.6.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.6.6.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.7. アルゼンチン
8.6.7.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.6.7.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.6.7.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.8. チリ
8.6.8.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.6.8.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.6.8.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.9. コロンビア
8.6.9.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.6.9.2. セル化学による市場規模と予測 2021-2033
8.6.9.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
8.6.10. ラテンアメリカその他
8.6.10.1. 構成金属別市場規模と予測 2021-2033
8.6.10.2. セル化学別市場規模と予測 2021-2033
8.6.10.3. エンドユーザー用途別市場規模と予測 2021-2033
9. 競争環境
9.1. リチウムイオン電池金属市場における主要プレイヤー別シェア
9.2. M&A契約及び提携分析
10. 市場プレイヤー評価
10.1. Lygend Resources
10.1.1. 概要
10.1.2. 収益
10.1.3. SWOT分析
10.1.4. 最近の動向
10.2. ノリリスク・ニッケル
10.3. BASF戸田電池材料
10.4. L&F
10.5. 中国モリブデン株式会社
10.6. ユミコア
10.7. リチウム
10.8. BHP
10.9. 住友金属鉱山
10.10. アルベマール・コーポレーション
10.11. リベント
10.12. グレンコア社
10.13. ポスコケミカル
10.14. 戸田工業株式会社
10.15. 華友コバルト株式会社
10.16. 日亜化学工業株式会社
10.17. 天奇リチウム株式会社
10.18. フォルタム
10.19. ワイルドキャット・ディスカバリー
10.20. コアマックス
10.21. ネイ・コーポレーション
10.22. テックスパワーEV
10.23. カムエックス・パワー
10.24. エキオン・テクノロジーズ株式会社
11. 研究方法論
11.1. 研究データ
11.1.1. 二次データ
11.1.1.1. 主な二次情報源
11.1.1.2. 二次資料からの主要データ
11.1.2. 一次データ
11.1.2.1. 一次資料からの主要データ
11.1.2.2. 一次データの内訳
11.1.3. 二次調査と一次調査
11.1.3.1. 主要な業界インサイト
11.2. 市場規模の推定
11.2.1. ボトムアップアプローチ
11.2.2. トップダウンアプローチ
11.2.3. 市場予測
11.3. 調査の前提条件
11.3.1. 前提条件
11.4. 制限事項
11.5. リスク評価
12. 免責事項

1. Executive Summary
2. Research Scope & Segmentation
2.1. Research Objectives
2.2. Limitations & Assumptions
2.3. Market Scope & Segmentation
2.4. Currency & Pricing Considered
3. Market Opportunity Assessment
3.1. Emerging Regions / Countries
3.2. Emerging Companies
3.3. Emerging Applications / End Use
4. Market Trends
4.1. Drivers
4.2. Market Warning Factors
4.3. Latest Macro Economic Indicators
4.4. Geopolitical Impact
4.5. Technology Factors
5. Market Assessment
5.1. Porters Five Forces Analysis
5.2. Value Chain Analysis
6. Regulatory Framework
7. Segment Outlook
7.1. Lithium-Ion Battery Metals Market Introduction
7.2. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
7.3. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
7.4. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8. Regional Outlook
8.1. Regional Deep Dive
8.2. North America
8.2.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.2.2. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.2.3. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.2.4. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.2.5. U.S.
8.2.5.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.2.5.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.2.5.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.2.6. Canada
8.2.6.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.2.6.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.2.6.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3. Europe
8.3.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.3.2. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.3. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.4. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.5. U.K.
8.3.5.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.5.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.5.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.6. Germany
8.3.6.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.6.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.6.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.7. France
8.3.7.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.7.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.7.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.8. Spain
8.3.8.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.8.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.8.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.9. Italy
8.3.9.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.9.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.9.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.10. Russia
8.3.10.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.10.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.10.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.11. Nordic
8.3.11.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.11.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.11.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.12. Benelux
8.3.12.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.12.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.12.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.3.13. Rest of Europe
8.3.13.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.3.13.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.3.13.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4. APAC
8.4.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.4.2. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.3. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.4. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.5. China
8.4.5.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.5.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.5.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.6. Korea
8.4.6.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.6.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.6.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.7. Japan
8.4.7.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.7.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.7.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.8. India
8.4.8.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.8.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.8.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.9. Australia
8.4.9.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.9.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.9.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.10. Taiwan
8.4.10.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.10.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.10.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.11. South East Asia
8.4.11.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.11.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.11.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.4.12. Rest of Asia-Pacific
8.4.12.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.4.12.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.4.12.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5. Middle East and Africa
8.5.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.5.2. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.3. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.4. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5.5. UAE
8.5.5.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.5.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.5.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5.6. Turkey
8.5.6.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.6.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.6.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5.7. Saudi Arabia
8.5.7.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.7.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.7.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5.8. South Africa
8.5.8.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.8.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.8.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5.9. Egypt
8.5.9.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.9.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.9.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5.10. Nigeria
8.5.10.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.10.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.10.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.5.11. Rest of MEA
8.5.11.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.5.11.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.5.11.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.6. LATAM
8.6.1. Market Size & Forecast By Country 2021-2033
8.6.2. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.6.3. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.6.4. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.6.5. Brazil
8.6.5.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.6.5.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.6.5.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.6.6. Mexico
8.6.6.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.6.6.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.6.6.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.6.7. Argentina
8.6.7.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.6.7.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.6.7.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.6.8. Chile
8.6.8.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.6.8.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.6.8.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.6.9. Colombia
8.6.9.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.6.9.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.6.9.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
8.6.10. Rest of LATAM
8.6.10.1. Market Size & Forecast By Constituent Metal 2021-2033
8.6.10.2. Market Size & Forecast By Cell Chemistry 2021-2033
8.6.10.3. Market Size & Forecast By End-User Application 2021-2033
9. Competitive Landscape
9.1. Lithium-Ion Battery Metals Market Share By Players
9.2. M&A Agreements & Collaboration Analysis
10. Market Players Assessment
10.1. Lygend Resources
10.1.1. Overview
10.1.2. Revenue
10.1.3. SWOT Analysis
10.1.4. Recent Developments
10.2. Norilsk Nickel
10.3. BASF Toda Battery Materials
10.4. L&F
10.5. China Molybdenum Co. ltd
10.6. Umicore
10.7. Lithium
10.8. BHP
10.9. Sumitomo Metal Mining
10.10. Albemarle Corporation
10.11. Livent
10.12. Glencore PLC
10.13. Posco Chemical
10.14. Toda Kogyo Corporation
10.15. Huayou Cobalt Co.Ltd
10.16. Nichia Corporation
10.17. Tianqi Lithium Corporation
10.18. Fortum
10.19. Wildcat Discovery
10.20. CoreMax
10.21. NEI Corporation
10.22. Texpower EV
10.23. CAMX Power
10.24. and Echion Technologies Ltd.
11. Research Methodology
11.1. Research Data
11.1.1. Secondary Data
11.1.1.1. Major secondary sources
11.1.1.2. Key data from secondary sources
11.1.2. Primary Data
11.1.2.1. Key data from primary sources
11.1.2.2. Breakdown of primaries
11.1.3. Secondary And Primary Research
11.1.3.1. Key industry insights
11.2. Market Size Estimation
11.2.1. Bottom-Up Approach
11.2.2. Top-Down Approach
11.2.3. Market Projection
11.3. Research Assumptions
11.3.1. Assumptions
11.4. Limitations
11.5. Risk Assessment
12. Disclaimer
※リチウムイオン電池用金属は、リチウムイオン電池の性能や効率、寿命に重要な役割を果たす材料です。リチウムイオン電池は、ポータブル電子機器や電気自動車(EV)、再生可能エネルギーの蓄電システムなど、さまざまな用途で広く利用されています。そのため、リチウムイオン電池用金属の需要が高まっており、これらの金属の研究や開発も進められています。

リチウムイオン電池は、陽極(アノード)や陰極(カソード)に特定の金属を使用し、電解質を通じてリチウムイオンが移動することで電気を蓄えたり放出したりします。リチウムイオン電池の主要な金属としては、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、アルミニウムなどが挙げられます。これらの金属は、それぞれ異なる特性を持ち、電池の性能に影響を与えます。

まず、リチウムはリチウムイオン電池の中核となる金属です。リチウムは非常に軽量で高エネルギー密度を持つため、電池のエネルギー容量を向上させることができます。リチウムは主に鉱石や塩水から抽出され、リチウムイオン電池の主要な構成要素として広く利用されています。

次に、コバルトは、特に陽極材料として重要な役割を果たします。コバルトを含む化合物は、電池のサイクル寿命や安定性を向上させるために使われます。近年、コバルトの価格が高騰しているため、コバルトの使用量を減らす新しい材料の研究が進められています。

ニッケルもまた、リチウムイオン電池のカソード材料として使用されます。ニッケルを含む電池は、高いエネルギー密度を持つため、特に電気自動車向けに重宝されています。ニッケルの使用割合を増やすことで、より効率的な電池を設計することが可能です。

マンガンは、コスト効果の高い選択肢として注目されています。マンガンを含む電池材料は、安定性と安全性に優れているため、特に家庭用の蓄電池システムや低価格の電気自動車に利用されることが多いです。

さらに、アルミニウムは、一般的に陽極材のコーティングや、高効率な電池設計を実現するために使用されます。アルミニウムは軽量で、加工しやすく、コストも比較的安価であるため、リチウムイオン電池の製造においても重要な役割を果たしています。

リチウムイオン電池用金属は、さまざまな用途に応じて組み合わせることができます。例えば、電気自動車向けのバッテリーは、高エネルギー密度が求められるため、リチウム、ニッケル、コバルトを多く使用する傾向があります。逆に、家庭用蓄電システムでは、安全性とコストパフォーマンスが重視されるため、マンガンベースの電池が選ばれることが一般的です。

関連技術としては、充電インフラの整備やリサイクル技術の進化があります。リチウムイオン電池の需要が急増する中で、充電インフラ整備は電気自動車の普及に欠かせない要素となります。また、リチウムイオン電池のリサイクル技術も進化しており、使用済み電池から金属を回収することで、新たな金属資源として再利用する取り組みも行われています。

リチウムイオン電池用金属は、今後のエネルギーシステムにおいてますます重要な役割を果たすと考えられています。電気自動車の普及や再生可能エネルギーの利用促進に伴い、それに適した材料の研究開発が求められています。また、環境への配慮から、持続可能な資源の確保やリサイクルの取り組みがますます重要視されるでしょう。将来的には、より高効率で環境に優しいリチウムイオン電池を実現するための新しい材料や技術の進展が期待されます。