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EV用リチウムイオン電池セルの世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFP 電池、NCx 電池、その他

• 英文タイトル:Global EV Lithium-ion Battery Cell Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global EV Lithium-ion Battery Cell Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「EV用リチウムイオン電池セルの世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFP 電池、NCx 電池、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ05223
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、171ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のEVリチウムイオン電池セル市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の1614億7600万米ドルから2032年には5340億7200万米ドルへ、年平均成長率16.8%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。

EVリチウムイオン電池セルとは、自動車の電動化および車載電源システムに使用されるリチウムイオン電池製品を指します。それらは主に、純粋な電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、レンジエクステンダー電気自動車、ハイブリッド電気自動車、低電圧補助電源、および一部の車載電子機器に利用されます。それらは車両に、走行エネルギー、回生ブレーキ、低電圧電源、および安全監視機能を提供します。材料システムに基づいて、車載リチウムイオン電池は主にリン酸鉄リチウム電池、三元リチウム電池、リチウムマンガン酸化物電池、およびリチウムチタン酸電池を含みます。これらの電池は、安全性、エネルギー密度、サイクル寿命、急速充電性能、低温性能、一貫性、およびコスト管理に対して高い要件があり、新エネルギー車の航続距離、動力性能、および全体コストにとって極めて重要な中核部品となっています。2025年には世界の出荷量が1495.1 GWhに達し、そのうち約1,187 GWhが車両に搭載されました。

世界の電気自動車用リチウムイオン電池市場は、現在、急速な成長と同時に大幅な調整を経験しています。純粋な電気自動車、プラグインハイブリッド車、およびレンジエクステンダー電気自動車に牽引される新エネルギー車販売の継続的な増加が、電池搭載需要を刺激しています。パワーバッテリーは、車両コスト、航続性能、安全性、急速充電体験、およびブランド競争力の主要な決定要因となっています。世界の自動車産業が低炭素化、電動化、インテリジェント化へと転換するにつれて、電気自動車用リチウムイオン電池市場は高い成長の可能性を維持するだけでなく、技術アップグレード、価格競争、およびサプライチェーン再編の新たな段階に入っています。

需要サイドから見ると、乗用車は引き続き電気自動車用リチウムイオン電池の主要なアプリケーション分野であり、商用車、物流車両、バス、大型トラック、および特殊車両における電動化も新たな成長を生み出しています。より長い航続距離、急速充電、低温性能、および安全性に対する消費者の要求は高まり続けており、OEM(完成車メーカー)は高エネルギー密度、長サイクル寿命、高安全性、および低コストの電池ソリューションの採用を加速するよう推進されています。同時に、急速充電インフラの改善、電池交換モデルの模索、車両プラットフォームの開発、および電池の標準化傾向が、車両開発における電池システムの戦略的重要性​​をさらに高めるでしょう。

製品構造の視点から見ると、リン酸鉄リチウム電池と三元リチウム電池は引き続き市場の主流技術です。リン酸鉄リチウム(LFP)電池は、コスト、安全性、およびサイクル寿命における利点により、中低価格帯の車両、商用車、および高性能モデルにおいて大きなシェアを獲得し続けています。三元リチウム電池は、より高いエネルギー密度に依存し、長距離走行、ハイエンドモデル、および軽量設計が求められるアプリケーションにおいて重要な位置を維持しています。角形、円筒形、およびパウチ型の電池が共存しており、ブレード電池、ショートブレード電池、大型円筒形電池、高電圧急速充電、CTP、CTC、半固体電池、および全固体電池において継続的な進歩が見られます。業界競争の焦点は、単なる生産能力の拡大から、システム効率、安全冗長性、製造歩留まり、および総ライフサイクルコストに基づく競争へと移行しています。

産業チェーンに関して、電気自動車用リチウムイオン電池は、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、鉄、リン、グラファイト、電解液、セパレーター、銅箔、およびアルミニウム箔などの主要材料と密接に関連しています。原材料価格の変動、資源の安全性、およびサプライチェーンの安全性は、企業の収益性に直接影響を与えます。中流のセル、モジュール、バッテリーパック、BMS、熱管理システム、および構造部品企業は、プラットフォームベースの、大規模で自動化された製造レイアウトを加速しており、一方、下流のOEMは、長期調達契約、合弁事業、自社開発電池、および垂直統合を通じてサプライチェーン管理を強化しています。電池のリサイクル、二次利用、およびクローズドループ材料は、将来のコスト削減、炭素削減、および資源の安全性における主要な競争方向となるでしょう。

地域的な視点から見ると、中国は材料、セル、設備、および完成車を含む完全な産業チェーンのおかげで、世界の電気自動車用リチウムイオン電池市場において主導的な優位性を維持しています。ヨーロッパと北米は、自国の新エネルギー車産業とサプライチェーン安全保障戦略を支援するため、国内の電池生産能力の構築を加速しています。日本および韓国企業は、技術蓄積、品質管理、および国際的な顧客サポート経験に依拠し、ハイエンド市場において高い競争力を維持しています。インド、東南アジア、ラテンアメリカ、および中東は、電気自動車産業の台頭に伴い、企業のグローバル展開にとって重要な成長地域となるでしょう。

今後の展望として、世界の電気自動車用リチウムイオン電池市場は、新エネルギー車の普及率上昇、政策支援、急速充電ネットワークの構築、車両プラットフォームのアップグレード、および電池技術の進歩によって引き続き牽引されるでしょう。しかしながら、一時的な過剰生産能力、価格の下落、技術シフト、より厳格な安全規制、国際貿易政策の変更、および原材料供給の変動といった課題も生じるでしょう。大規模な製造能力、技術反復能力、コスト管理能力、顧客認証能力、およびグローバルサプライチェーンの配置を持つ企業は、将来の競争においてより有利な立場に立つでしょう。

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、世界のEVリチウムイオン電池セル市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。これは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年〜2025年)を分析し、2032年までの予測を提供し、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することにより、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および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ます。詳細な地域的洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の支配的な製品、競争環境、および下流の需要トレンドが明確に詳述されています。重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

企業別
CATL
BYD
LGエナジーソリューション
パナソニック
サムスンSDI
SKオン
国軒高科 (Guoxuan High-tech)
CALBグループ
EVEエナジー
欣旺達 (Sunwoda)
遠景動力 (Farasis Energy)
SVOLTエナジーテクノロジー
REPT BATTEROエナジー
天津力神電池 (Tianjin EV Energies)
多氟多 (Do-Fluoride New Materials)
因派電池 (Inpai Battery)
珈利新能源 (Cornex New Energy)

タイプ別セグメント
LFP電池
NCx電池
その他

形状別セグメント
円筒形電池
角形電池
パウチ形電池

充電レート別セグメント
2C急速充電電池
4C急速充電電池
5C+超急速充電電池

用途別セグメント
BEV(バッテリー式電気自動車)
PHEV(プラグインハイブリッド電気自動車)

地域別販売
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
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

**[章立ての概要]**

第1章:EVリチウムイオン電池セルの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、用途別などにセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。

第3章:メーカーの状況を分析します:数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンス詳細、M&Aの動きと併せた集中度の評価を行います。

第4章:高マージン製品セグメントを解き明かします:販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。

第5章:下流市場の機会を対象とします:用途別の販売、収益、価格を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別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:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年〜2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

第7章:北米:用途別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。

第8章:ヨーロッパ:用途別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。

第9章:アジア太平洋:用途別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大領域を発見します。

第10章:中南米:用途別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。

第11章:中東およびアフリカ:用途別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。

第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします:製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年における製品タイプ別、用途別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示します。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。

第14章:市場のダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。

第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

**[このレポートが必要な理由]**

標準的な市場データを超えて、この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7章〜第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。

コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉します。

競合他社の事業、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細な洞察を得て、競合他社を出し抜きます。

上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護します。

この360°インテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換します。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 EV用リチウムイオン電池セルの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 LFP電池
1.2.3 NCx電池
1.2.4 その他
1.3 形状別市場区分
1.3.1 形状別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 円筒形電池
1.3.3 プリミティブ型電池
1.3.4 パウチ型電池
1.4 充電速度別の市場区分
1.4.1 充電速度別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 2C急速充電用電池
1.4.3 4C急速充電用電池
1.4.4 5C+超急速充電用電池
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 BEV
1.5.3 PHEV
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 調査対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のEV用リチウムイオン電池セルの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のEV用リチウムイオン電池セルの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界EV用リチウムイオン電池セルの生産能力と稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別:世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のEV用リチウムイオン電池セルメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別:世界の売上高(金額ベース)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 LFP電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 NCx電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のEV用リチウムイオン電池セル市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退の分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界のEV用リチウムイオン電池セル販売実績
4.1.1 タイプ別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 形態別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売実績
4.2.1 形態別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 形態別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 形態別世界EV用リチウムイオン電池セルの平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売実績
4.3.1 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高 (2021年~2032年)
4.3.3 充電レート別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界のEV用リチウムイオン電池セルの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
6.3.5 韓国
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米EV用リチウムイオン電池セルの販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 国別北米EV用リチウムイオン電池セル市場規模
7.5.1 国別北米売上高
7.5.2 国別北米販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州EV用リチウムイオン電池セルの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州のEV用リチウムイオン電池セル市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セル市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 国別東南アジアの売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のEV用リチウムイオン電池セルの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のEV用リチウムイオン電池セル市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのEV用リチウムイオン電池セルの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主要な課題
11.5 中東・アフリカのEV用リチウムイオン電池セル市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATL製EV用リチウムイオン電池セルの製品別販売状況
12.1.6 2025年のCATL製EV用リチウムイオン電池セルの用途別販売状況
12.1.7 2025年のCATL製EV用リチウムイオン電池セルの地域別販売状況
12.1.8 CATL製EV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
12.1.9 CATLの最近の動向
12.2 BYD
12.2.1 BYD社の企業情報
12.2.2 BYDの事業概要
12.2.3 BYDのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYDのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDのEV用リチウムイオン電池セルの製品別販売状況
12.2.6 2025年のBYDのEV用リチウムイオン電池セルの用途別販売状況
12.2.7 2025年のBYD製EV用リチウムイオン電池セルの地域別販売状況
12.2.8 BYD製EV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
12.2.9 BYDの最近の動向
12.3 LGエナジーソリューション
12.3.1 LGエナジーソリューション社の企業情報
12.3.2 LGエナジーソリューションの事業概要
12.3.3 LGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 LGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のLGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池セルの製品別販売状況
12.3.6 2025年のLGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池セルの用途別販売状況
12.3.7 2025年のLGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池セルの地域別販売状況
12.3.8 LGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
12.3.9 LGエナジーソリューションの最近の動向
12.4 パナソニック
12.4.1 パナソニック株式会社の概要
12.4.2 パナソニックの事業概要
12.4.3 パナソニックのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、 説明および仕様
12.4.4 パナソニックのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のパナソニックのEV用リチウムイオン電池セルの製品別販売状況
12.4.6 2025年のパナソニックのEV用リチウムイオン電池セルの用途別販売状況
12.4.7 2025年のパナソニック製EV用リチウムイオン電池セルの地域別販売実績
12.4.8 パナソニック製EV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
12.4.9 パナソニックの最近の動向
12.5 サムスンSDI
12.5.1 サムスンSDI社の企業情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サムスンSDIのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDIのEV用リチウムイオン電池セルの製品別販売状況
12.5.6 2025年のサムスンSDI製EV用リチウムイオン電池セルの用途別販売状況
12.5.7 2025年のサムスンSDI製EV用リチウムイオン電池セルの地域別販売状況
12.5.8 サムスンSDI製EV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
12.5.9 サムスンSDIの最近の動向
12.6 SK On
12.6.1 SK On 企業情報
12.6.2 SK On 事業概要
12.6.3 SK On EV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 SK On EV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 SK Onの最近の動向
12.7 国軒ハイテク
12.7.1 国軒ハイテクの企業情報
12.7.2 国軒ハイテクの事業概要
12.7.3 国軒ハイテクのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 国軒ハイテクのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 国軒ハイテクの最近の動向
12.8 CALBグループ
12.8.1 CALBグループの企業情報
12.8.2 CALBグループの事業概要
12.8.3 CALBグループのEV用リチウムイオン電池セル:製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CALBグループのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 CALBグループの最近の動向
12.9 EVEエナジー
12.9.1 EVEエナジーの企業情報
12.9.2 EVEエナジーの事業概要
12.9.3 EVEエナジーのEV用リチウムイオン電池セル:製品モデル、説明および仕様
12.9.4 EVE EnergyのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 EVE Energyの最近の動向
12.10 Sunwoda
12.10.1 Sunwodaの企業情報
12.10.2 Sunwodaの事業概要
12.10.3 サンウォダのEV用リチウムイオン電池セル:製品モデル、説明および仕様
12.10.4 サンウォダのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 サンウォダの最近の動向
12.11 ファラシス・エナジー
12.11.1 ファラシス・エナジー社の企業情報
12.11.2 ファラシス・エナジーの事業概要
12.11.3 ファラシス・エナジーのEV用リチウムイオン電池セル:製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ファラシス・エナジーのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ファラシス・エナジーの最近の動向
12.12 SVOLTエナジー・テクノロジー
12.12.1 SVOLTエナジー・テクノロジー社の企業情報
12.12.2 SVOLTエナジー・テクノロジーの事業概要
12.12.3 SVOLTエナジー・テクノロジーのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 SVOLT Energy TechnologyのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 SVOLT Energy Technologyの最近の動向
12.13 REPT BATTERO Energy
12.13.1 REPT BATTERO Energyの企業情報
12.13.2 REPT BATTERO Energyの事業概要
12.13.3 REPT BATTERO EnergyのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 REPT BATTERO EnergyのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 REPT BATTERO Energyの最近の動向
12.14 天津EVエナジーズ
12.14.1 天津EVエナジーズの企業情報
12.14.2 天津EVエナジーズの事業概要
12.14.3 天津EVエナジーズのEV用リチウムイオン電池セル:製品モデル、説明および仕様
12.14.4 天津EVエナジーズのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 天津EVエナジーズの最近の動向
12.15 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ
12.15.1 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ社の企業情報
12.15.2 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの事業概要
12.15.3 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズのEV用リチウムイオン電池セル:製品モデル、説明および仕様
12.15.4 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズのEV用リチウムイオン電池セル:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
12.16 インパイ・バッテリー
12.16.1 インパイ・バッテリーの企業情報
12.16.2 インパイ・バッテリーの事業概要
12.16.3 インパイ・バッテリーのEV用リチウムイオン電池セルの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 インパイ・バッテリーのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 インパイ・バッテリーの最近の動向
12.17 コーネックス・ニュー・エナジー
12.17.1 コーネックス・ニュー・エナジー社の企業情報
12.17.2 コーネックス・ニュー・エナジーの事業概要
12.17.3 コーネックス・ニュー・エナジーのEV用リチウムイオン電池セル:製品モデル、説明および仕様
12.17.4 コーネックス・ニュー・エナジーのEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 コーネックス・ニュー・エナジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 EV用リチウムイオン電池セル産業チェーン
13.2 EV用リチウムイオン電池セルの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 EV用リチウムイオン電池セルの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 EV用リチウムイオン電池セルの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 EV用リチウムイオン電池セルの市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のEV用リチウムイオン電池セル調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. タイプ別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 形状別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 充電速度別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セル売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表6. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR) (2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セルの生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
表9. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh)、 2021年~2026年
表10. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池セル販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池セル売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池セル売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. EV用リチウムイオン電池セルの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳(2025年)
表15. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池セルの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池セルの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのEV用リチウムイオン電池セルの生産拠点および本社所在地
表18. 世界のEV用リチウムイオン電池セル市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. タイプ別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh)、2021年~2026年
表22. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(タイプ別、GWh)、2027-2032年
表23. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(タイプ別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(タイプ別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量(形態別)(GWh)、2021年~2026年
表26. 世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量(形態別)(GWh)、2027年~2032年
表27. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの形態別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの形態別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh)、2021年~2026年
表30. 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh)、2027年~2032年
表31. 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セル販売量(GWh)、2021-2026年
表35. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セル販売量(GWh)、2027-2032年
表36. EV用リチウムイオン電池セルの高成長セクターの需要CAGR (2026-2032年)
表37. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セルの生産量(GWh)、2021-2026年
表42. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セルの生産量(GWh)、2027-2032年
表43. 北米におけるEV用リチウムイオン電池セルの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米におけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるEV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のEV用リチウムイオン電池セルの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のEV用リチウムイオン電池セルの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの販売量 (GWh)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのEV用リチウムイオン電池セルの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米のEV用リチウムイオン電池セルの投資機会と主な課題
表54. 中南米のEV用リチウムイオン電池セルの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるEV用リチウムイオン電池セルの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表57. CATL社の企業情報
表58. CATL社の概要および主要事業
表59. CATL社の製品モデル、説明および仕様
表60. CATL社の生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表62. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表63. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表64. CATLのEV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD Corporationの情報
表67. BYDの概要および主要事業
表68. BYDの製品モデル、概要および仕様
表69. BYDの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のBYDの製品別売上高構成比
表71. 2025年のBYDの用途別売上高構成比
表72. 2025年のBYDの地域別売上高構成比
表73. BYDのEV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
表74. BYDの最近の動向
表75. LGエナジーソリューション社に関する情報
表76. LGエナジーソリューション社の概要および主要事業
表77. LGエナジーソリューション社の製品モデル、説明および仕様
表78. LGエナジーソリューション社の生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のLGエナジーソリューションの製品別売上高構成比
表80. 2025年のLGエナジーソリューションの用途別売上高構成比
表81. 2025年のLGエナジーソリューションの地域別売上高構成比
表82. LGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
表83. LGエナジーソリューションの最近の動向
表84. パナソニック株式会社の情報
表85. パナソニックの概要および主要事業
表86. パナソニックの製品モデル、説明および仕様
表87. パナソニックの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表88. 2025年のパナソニックの製品別売上高構成比
表89. 2025年のパナソニックの用途別売上高構成比
表90. 2025年のパナソニックの地域別売上高構成比
表91. パナソニックのEV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
表92. パナソニックの最近の動向
表93. サムスンSDIの企業情報
表94. サムスンSDIの概要および主要事業
表95. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表96. サムスンSDIの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表98. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表99. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表100. サムスンSDIのEV用リチウムイオン電池セルのSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. SK On Corporationに関する情報
表103. SK Onの概要および主要事業
表104. SK Onの製品モデル、説明および仕様
表105. SK Onの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. SK Onの最近の動向
表107. 国軒ハイテク(Guoxuan High-tech)の企業情報
表108. 国軒ハイテクの概要および主要事業
表109. 国軒ハイテクの製品モデル、説明および仕様
表110. 国軒ハイテクの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率 (2021-2026年)
表111. 国軒ハイテクの最近の動向
表112. CALBグループの企業情報
表113. CALBグループの概要および主要事業
表114. CALBグループの製品モデル、説明および仕様
表115. CALBグループの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表116. CALBグループの最近の動向
表117. EVE Energy Corporationの情報
表118. EVE Energyの概要および主要事業
表119. EVE Energyの製品モデル、説明および仕様
表120. EVEエナジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表121. EVEエナジーの最近の動向
表122. サンウォダ・コーポレーションの情報
表123. サンウォダの概要および主要事業
表124. Sunwodaの製品モデル、説明および仕様
表125. Sunwodaの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表126. Sunwodaの最近の動向
表127. ファラシス・エナジー社の情報
表128. ファラシス・エナジー社の概要および主要事業
表129. ファラシス・エナジー社の製品モデル、説明および仕様
表130. ファラシス・エナジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表131. ファラシス・エナジーの最近の動向
表132. SVOLTエナジー・テクノロジー社の企業情報
表133. SVOLT Energy Technologyの概要および主要事業
表134. SVOLT Energy Technologyの製品モデル、概要および仕様
表135. SVOLT Energy Technologyの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表136. SVOLT Energy Technologyの最近の動向
表137. REPT BATTERO Energy Corporationの情報
表138. REPT BATTERO Energyの概要および主要事業
表139. REPT BATTERO Energyの製品モデル、概要および仕様
表140. REPT BATTERO Energyの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表141. REPT BATTERO Energyの最近の動向
表142. 天津EVエナジーズ社の企業情報
表143. 天津EVエナジーズ社の概要および主要事業
表144. 天津EVエナジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表145. 天津EVエナジーズの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表146. 天津EVエナジーズの最近の動向
表147. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ社の企業情報
表148. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの概要および主要事業
表149. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表150. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表151. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
表152. インパイ・バッテリー社の概要
表153. インパイ・バッテリー社の概要および主要事業
表154. インパイ・バッテリー社の製品モデル、概要および仕様
表155. インパイ・バッテリー社の生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表156. インパイ・バッテリーの最近の動向
表157. コーネックス・ニュー・エナジー社の概要
表158. コーネックス・ニュー・エナジーの事業概要および主要事業
表159. コーネックス・ニュー・エナジーの製品モデル、説明および仕様
表160. Cornex New Energyの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表161. Cornex New Energyの最近の動向
表162. 主要原材料の分布
表163. 原材料の主要サプライヤー
表164. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表165. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表166. 販売代理店一覧
表167. 市場動向および市場の進化
表168. 市場の推進要因および機会
表169. 市場の課題、リスク、および制約要因
表170. 本レポートのための調査プログラム/設計
表171. 二次情報源からの主要データ
表172. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. EV用リチウムイオン電池セルの製品写真
図2. タイプ別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. LFP電池の製品写真
図4. NCx電池の製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 形状別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 円筒形電池の製品画像
図8. プリミティブ型電池の製品画像
図9. パウチ型電池の製品画像
図10. 充電速度別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 2C急速充電用電池の製品画像
図12. 4C急速充電用バッテリー製品画像
図13. 5C+超急速充電用バッテリー製品画像
図14. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. BEV
図16. PHEV
図17. EV用リチウムイオン電池セル調査対象期間
図18. 世界のEV用リチウムイオン電池セル売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のEV用リチウムイオン電池セル売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セル売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セル売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh)、2021年~2032年
図23. 地域別世界のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
図24. 地域別世界EV用リチウムイオン電池セル販売市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界EV用リチウムイオン電池セルの生産能力、生産量、稼働率(GWh):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のEV用リチウムイオン電池セル販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図27. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のメーカー別LFP電池の売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別NCx電池の売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のその他メーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの種類別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの種類別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの種類別平均販売価格(ASP)(US$/KWh)、2021-2032年
図35. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの形状別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 形態別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 形態別世界EV用リチウムイオン電池セルの平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021-2032年
図38. 充電速度別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 充電レート別世界EV用リチウムイオン電池セルの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図41. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セルの販売数量シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セルの売上高シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界EV用リチウムイオン電池セルの平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021年~2032年
図44. 世界のEV用リチウムイオン電池セルの生産能力、生産量および稼働率(GWh)、2021-2032年
図45. 地域別世界のEV用リチウムイオン電池セル生産市場シェア(2021-2032年)
図46. 生産能力の促進要因と制約要因
図47. 北米におけるEV用リチウムイオン電池セルの生産成長率(GWh)、2021-2032年
図48. 欧州におけるEV用リチウムイオン電池セルの生産成長率(GWh)、2021-2032年
図49. 中国におけるEV用リチウムイオン電池セルの生産成長率(GWh)、2021-2032年
図50. 日本におけるEV用リチウムイオン電池セルの生産成長率(GWh)、2021-2032年
図51. 韓国におけるEV用リチウムイオン電池セルの生産成長率(GWh)、2021-2032年
図52. 北米におけるEV用リチウムイオン電池セルの販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図53. 北米におけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米EV用リチウムイオン電池セル売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図55. 北米における用途別EV用リチウムイオン電池セル販売量(GWh)(2021年~2032年)
図56. 北米における用途別EV用リチウムイオン電池セル売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図57. 米国におけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図58. カナダにおけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. メキシコにおけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. 欧州のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図61. 欧州のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 2025年の欧州EV用リチウムイオン電池セル売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図63. 用途別欧州EV用リチウムイオン電池セル販売量(GWh)(2021-2032年)
図64. 用途別欧州EV用リチウムイオン電池セル売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図65. ドイツのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. フランスのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. 英国のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. イタリアのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のトップ8メーカーのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2025年
図73. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh):用途別 (2021年~2032年)
図74. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図75. インドネシアのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 日本のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 韓国のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 中国台湾のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. インドのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米のEV用リチウムイオン電池セルの販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図81. 中南米におけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米における主要5メーカーのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2025年
図83. 中南米におけるEV用リチウムイオン電池セルの販売量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図84. 中南米におけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図85. ブラジルにおけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. アルゼンチンにおけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカにおけるEV用リチウムイオン電池セルの販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカのEV用リチウムイオン電池セルの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカの主要5メーカーのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2025年
図90. 中東・アフリカにおけるEV用リチウムイオン電池セルの販売数量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. 中東・アフリカにおけるEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図92. GCC諸国のEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. トルコのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. エジプトのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカのEV用リチウムイオン電池セルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. EV用リチウムイオン電池セルの産業チェーン図
図97. 地域別EV用リチウムイオン電池セル製造拠点の分布(%)
図98. EV用リチウムイオン電池セルの製造工程
図99. 地域別EV用リチウムイオン電池セルの生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直販対卸売)
図101. 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102. データの三角検証
図103. インタビュー対象となった主要幹部

※EV用リチウムイオン電池セルは、電気自動車(EV)の主要な動力源として、非常に重要な役割を担っています。これは、正極、負極、電解液、セパレーターから構成される最小単位の電池であり、その一つ一つの性能がEVの航続距離、加速性能、充電時間、安全性、さらには車両のコストに直接影響を与えます。高エネルギー密度、高出力、そして高い安全性と長寿命が求められるのがEV用電池セルの特徴です。
種類としては、主に正極材料の違いによって分類されます。代表的なものには、ニッケル・コバルト・マンガン(NMC)系、ニッケル・コバルト・アルミニウム(NCA)系、そしてリン酸鉄リチウム(LFP)系があります。NMC系とNCA系は高いエネルギー密度が特徴で、EVの航続距離を伸ばすのに貢献しています。特にNCA系はテスラなどで広く採用され、NMC系は多様なEVメーカーで使われています。これらの電池はコバルトを使用するため、資源の偏在やコストが課題となることもあり、コバルト使用量を減らす高ニッケル化の研究が進められています。一方、LFP系は、安全性、長寿命、低コストという点で優れており、中国市場を中心に普及が進んでいます。エネルギー密度はNMCやNCAに劣りますが、技術の進歩によりその差は縮まりつつあり、低温での性能改善も進められています。

セルの形状にも種類があり、円筒形、角形、パウチ形の三つが主流です。円筒形セルは、構造がシンプルで製造が容易であり、均一な電流分布と冷却設計のしやすさがメリットです。テスラが当初から採用していることでも知られています。角形セルは、スペース効率が高く、モジュールやパックとして組み込みやすいという利点があり、多くの自動車メーカーで採用されています。パウチ形セルは、薄型化が可能で設計の自由度が高く、軽量化にも貢献できますが、外圧に対する強度が課題となることもあります。

EV用リチウムイオン電池セルは、単体で利用されることはなく、複数のセルを直列・並列に接続し、これらをまとめたバッテリーモジュールを構成します。さらに複数のモジュールを一つのケースに収め、バッテリーマネジメントシステム(BMS)などの制御装置と組み合わせることで、最終的なバッテリーパックとして車両に搭載されます。このバッテリーパックは、通常、車両の床下などに配置され、低重心化とスペース効率に寄与しています。

関連技術は多岐にわたり、現在も活発な研究開発が進められています。エネルギー密度向上技術としては、正極の高ニッケル化や、シリコン系負極材の導入による容量増加が挙げられます。これにより、EVの航続距離をさらに伸ばすことが可能になります。安全性向上技術は最も重要なテーマの一つです。具体的には、電解液の不燃化、セパレーターの耐熱性向上、セル内部の短絡を防ぐ技術、そして万が一の熱暴走(サーマルランナウェイ)の発生時に、隣接するセルへの延焼を防ぐ構造や材料の開発が進められています。BMSは、各セルの電圧、温度、電流などを精密に監視・制御し、過充電、過放電、過熱などを防ぎ、バッテリー全体の安全性と性能を最適に保つ上で不可欠な技術です。

充電技術に関しては、急速充電の高速化が求められており、これにはバッテリーセル自体の急速充電対応能力向上に加え、高電圧化や、充電時の発熱を効果的に抑制する冷却技術が重要となります。また、ワイヤレス充電技術の実用化に向けた研究も進められています。サイクル寿命向上技術は、充放電の繰り返しによる性能劣化を抑制し、EVの長期的な信頼性と経済性を確保するために重要です。これには、電極材料の劣化抑制や、最適な充放電プロファイルの制御などが含まれます。コスト削減技術は、EVの普及を加速させる上で不可欠であり、希少金属の使用量削減、製造プロセスの効率化、規模の経済による生産コスト低減が図られています。

さらに、EV用電池のリサイクル技術も重要な関連分野です。使用済み電池からの希少金属の回収や、再生利用に向けた研究開発が進められており、資源の有効活用と環境負荷の低減、そしてサプライチェーンの安定化に貢献します。将来に向けては、全固体電池をはじめとする次世代電池技術の開発が進んでいます。全固体電池は、液体電解質の代わりに固体電解質を用いることで、安全性、エネルギー密度、寿命の大幅な向上が期待されており、EVのさらなる進化の鍵を握ると考えられています。