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リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):直鎖型PAAバインダー、架橋型PAAバインダー

• 英文タイトル:Global Water-Based Polyacrylic Acid Binder for Lithium-ion Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Water-Based Polyacrylic Acid Binder for Lithium-ion Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):直鎖型PAAバインダー、架橋型PAAバインダー」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ03518
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、151ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のリチウムイオン電池用水系ポリアクリル酸バインダー市場は、重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9億4,500万米ドルから2032年には26億2,200万米ドルに成長すると予測されており、CAGR(年平均成長率)は15.8%(2026年~2032年)です。

リチウムイオン電池用水系PAA(ポリアクリル酸)バインダーは、ポリアクリル酸を主要な有効成分とし、水を分散媒体として製造される高性能な結合材料です。これらは主に負極材料(特にSi系およびSi-C複合負極)の製造に使用されます。これらのバインダーは、分子鎖上の多数のカルボキシル基(-COOH)を利用し、シリコン材料表面のヒドロキシル基(-OH)などの官能基と強力な水素結合または化学結合を形成します。これにより、活物質、導電助剤、集電体間の接着性を高め、充放電プロセス中の体積膨張・収縮によって引き起こされる粉砕、剥離、容量低下といった問題を軽減します。2025年には、リチウム電池用水系PAAバインダーのグローバル販売量は16万3,000トンに達すると予測されており、生産能力は約21万トン、平均販売価格は5.8ドル/kg、平均粗利益率は35%~45%です。

従来の溶剤系PVDFバインダーと比較して、水系PAAバインダーはNMP(N-メチル-2-ピロリドン)などの有機溶剤を必要としない水系処理システムを採用しています。これらは優れた環境適合性、より強力な接着性、優れた膨張抑制、高シリコン含有負極材料との適合性を提供します。現在、水系PAAバインダーは主に高エネルギー密度リチウムイオン電池、パワーバッテリー、エネルギー貯蔵バッテリー、および次世代Si系負極システムに利用されており、リチウム電池のサイクル寿命と急速充電性能を向上させる重要な機能材料として機能しています。

製品と技術の進化に関して、水系PAAバインダーは従来の線状ポリアクリル酸システムから、改質された高性能配合へと移行しています。初期のPAAバインダーは主にカルボキシル基による強力な接着に依存していましたが、Si系負極におけるシリコン含有量の増加により、線状PAAでは長期サイクルに伴う体積変化に対応しきれなくなりました。その結果、業界では弾性、サイクル安定性、界面安定性を向上させるため、架橋PAA、分岐PAA、3Dネットワーク構造PAA、およびPAAとCMCまたはSBRを組み合わせた複合システムが開発されています。一方、一部の企業は、次世代高性能リチウム電池の需要を満たすため、リチウム化PAA(Li-PAA)、官能化コポリマー、および低温・高レート性能に最適化されたバインダーを模索しています。

政策環境と業界動向の観点からは、世界的な新エネルギー車セクターの成長、バッテリー業界におけるグリーン製造の推進、および厳格な環境規制が、水系バインダーシステムの開発を推進しています。溶剤系PVDF/NMPシステムと比較して、水系PAAバインダーは有機溶剤の使用量と揮発性有機化合物(VOC)排出量を削減し、よりグリーンなバッテリー製造への傾向と一致しています。さらに、中国、ヨーロッパ、米国などの地域は、パワーバッテリーサプライチェーンの現地化と脱炭素化を積極的に推進しており、メーカーは材料供給の安全性と環境性能により重点を置くようになっています。Si系負極産業が大規模応用段階に入ると、バッテリーメーカーによる高性能水系バインダーの認定と採用ペースが加速し、業界はR&D検証段階から本格的な商業化へと推進されると予想されます。

レポートの範囲
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、世界のリチウムイオン電池用水系ポリアクリル酸バインダー市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。2021年~2025年の過去の生産、収益、販売データを分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにしています。

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で、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20以上の国について詳細な分析を行っています。各地域の主要製品、競争環境、およびダウンストリーム需要動向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、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位置付けを分析して戦略的強みを明らかにしています。

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
* アルケマ(Arkema)
* ゼオン株式会社(Zeon Corporation)
* JSR株式会社(JSR Corporation)
* 富士フイルム(Fujifilm)
* 印地楽(Yindile)
* 恵天新材料(Huitian New Materials)
* 雅毅新材料(Yanyi New Materials)
* 藍海黒石(Blue Ocean & Black Stone)
* 永光化学(Eternal Materials)
* 盧山新材料(Lushan New Materials)
* 万華化学(Wanhua Chemicals)
* 晶鋭電子材料(Crystal Clear Electronic Material)
* 天賜材料(Tinci Materials)

タイプ別セグメント
* 線状PAAバインダー
* 架橋PAAバインダー

中和状態別セグメント
* 酸型
* 塩型

固形分含有量別セグメント
* 10重量%未満
* 10~20重量%
* 20重量%超

アプリケーション別セグメント
* パワーバッテリー
* エネルギー貯蔵バッテリー
* コンシューマーバッテリー

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MEA

[章の概要]

第1章:リチウムイオン電池用水系ポリアクリル酸バインダーの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、販売、生産を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析しています。販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプごとのメーカーの業績を詳述し、M&Aの動向と共に集中度を評価しています。
第4章:高利益率製品セグメントを明らかにしています。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ています。
第5章:ダウンストリーム市場の機会をターゲットにしています。アプリケーション別に販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングしています。
第6章:世界の生産能力、稼働率、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ています。
第7章:北米について、アプリケーション別および国別に販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価しています。
第8章:ヨーロッパについて、地域別の販売、収益、市場をアプリケーション別およびメーカー別に分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋について、アプリケーション別、地域/国別に販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイリングし、高潜在的な拡大領域を明らかにしています。
第10章:中南米について、アプリケーション別、国別に販売と収益を測定し、主要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ています。
第11章:中東およびアフリカについて、アプリケーション別、国別に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、投資見通しと市場の障壁を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングしています。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年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別SWOT分析、および最近の戦略的動向と共に提示しています。
第13章:サプライチェーンについて、上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルとディストリビューターの役割を分析しています。
第14章:市場ダイナミクスについて、推進要因、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

[本レポートを選ぶ理由]

標準的な市場データを超えて、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7~11章)および高利益セグメント(第5章)に資本を戦略的に配分すること。
* コストと需要の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)と有利に交渉すること。
* 競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)を活用して、競合他社を出し抜くこと。
* 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中断から保護すること。
* この360°の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変えることです。

レポート目次

1 本調査の対象範囲
1.1 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 直鎖型PAAバインダー
1.2.3 架橋型PAAバインダー
1.3 中和状態別の市場区分
1.3.1 種類別世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 酸形態
1.3.3 塩形態
1.4 固形分含有量別の市場セグメンテーション
1.4.1 固形分含有量別のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 10 wt%未満
1.4.3 10~20 wt%
1.4.4 20 wt%超
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 パワーバッテリー
1.5.3 エネルギー貯蔵用電池
1.5.4 民生用電池
1.6 前提条件および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの地域別売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売高
2.4.1 販売高の比較: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 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界生産能力および稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売状況
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 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーメーカー別売上高ランキングおよびティア
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(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 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 主要メーカーの製品タイプ別市場シェア
3.5.1 線状PAAバインダー:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 架橋型PAAバインダー:主要メーカー別市場シェア
3.6 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場の集中度と動向
3.6.1 世界市場の集中度
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 種類別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売実績
4.1.1 種類別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売数量 (2021-2032)
4.1.2 種類別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高 (2021-2032)
4.1.3 種類別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界平均販売価格(ASP)の推移 (2021-2032)
4.2 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売実績(中和状態別)
4.2.1 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売数量(中和状態別)(2021-2032)
4.2.2 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(中和状態別)(2021-2032年)
4.2.3 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの平均販売価格(ASP)の推移(中和状態別)(2021-2032年)
4.3 固形分含有量別のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売実績
4.3.1 固形分含有量別のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 固形分含有量別のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高(2021-2032年)
4.3.3 固形分含有量別のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向: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 用途別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売状況
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 (2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032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 世界の生産分析
6.1 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
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 地域別生産市場シェア(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 インド
6.3.6 東南アジア
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 北米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの用途別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 北米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
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 用途別欧州リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー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および市場障壁
8.5 欧州のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模(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リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
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 東南アジアの国別売上高(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 中南米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(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 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー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な課題
11.5 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの国別市場規模
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(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 アルケマ
12.1.1 アルケマ社の企業情報
12.1.2 アルケマの事業概要
12.1.3 アルケマのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.1.4 アルケマのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー: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 アルケマ社製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの2025年製品別販売状況
12.1.6 アルケマ社製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの2025年用途別販売状況
12.1.7 2025年のアルケマ製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの地域別売上高
12.1.8 アルケマ製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
12.1.9 アルケマの最近の動向
12.2 ゼオン株式会社
12.2.1 ゼオン株式会社の企業情報
12.2.2 ゼオン株式会社の事業概要
12.2.3 ゼオン株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ゼオン株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 ゼオン株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:2025年の製品別売上高
12.2.6 ゼオン株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:2025年の用途別売上高
12.2.7 ゼオン株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの2025年地域別売上高
12.2.8 ゼオン株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
12.2.9 ゼオン株式会社の最近の動向
12.3 JSR株式会社
12.3.1 JSR株式会社の企業情報
12.3.2 JSR株式会社の事業概要
12.3.3 JSR株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 JSR株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー: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 JSR株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:2025年の製品別売上高
12.3.6 JSR株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:2025年の用途別売上高
12.3.7 JSR株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:2025年の地域別売上高
12.3.8 JSR株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:SWOT分析
12.3.9 JSR株式会社の最近の動向
12.4 富士フイルム
12.4.1 富士フイルム株式会社に関する情報
12.4.2 富士フイルムの事業概要
12.4.3 富士フイルムのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 富士フイルムのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 富士フイルムのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの2025年製品別販売量
12.4.6 2025年の富士フイルム製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの用途別売上高
12.4.7 2025年の富士フイルム製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの地域別売上高
12.4.8 富士フイルムのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
12.4.9 富士フイルムの最近の動向
12.5 インディレ
12.5.1 インディレ社の企業情報
12.5.2 インディレ社の事業概要
12.5.3 インディレ社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 インディレのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のインディレのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの製品別販売状況
12.5.6 2025年のYindile製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの用途別販売状況
12.5.7 2025年のYindile製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの地域別販売状況
12.5.8 Yindile製リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
12.5.9 Yindileの最近の動向
12.6 Huitian New Materials
12.6.1 Huitian New Materialsの企業情報
12.6.2 Huitian New Materialsの事業概要
12.6.3 恵天新材料のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.6.4 恵天新材料のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー: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 恵田新材料の最近の動向
12.7 亜銀新材料
12.7.1 亜銀新材料の企業情報
12.7.2 亜銀新材料の事業概要
12.7.3 イアンイ・ニューマテリアルズのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.7.4 イアンイ・ニューマテリアルズのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー: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 ヤニ・ニューマテリアルズの最近の動向
12.8 ブルーオーシャン&ブラックストーン
12.8.1 ブルーオーシャン&ブラックストーンの企業情報
12.8.2 ブルーオーシャン&ブラックストーンの事業概要
12.8.3 ブルー・オーシャン&ブラック・ストーンのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ブルー・オーシャン&ブラック・ストーンのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 ブルー・オーシャン&ブラック・ストーンの最近の動向
12.9 エターナル・マテリアルズ
12.9.1 エターナル・マテリアルズ社の企業情報
12.9.2 エターナル・マテリアルズの事業概要
12.9.3 エターナル・マテリアルズのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 エターナル・マテリアルズのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 エターナル・マテリアルズの最近の動向
12.10 ルシャン・ニューマテリアルズ
12.10.1 ルシャン・ニューマテリアルズの企業情報
12.10.2 ルシャン・ニューマテリアルズの事業概要
12.10.3 ルシャン・ニューマテリアルズのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ルシャン・ニューマテリアルズのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.10.5 ルシャン・ニューマテリアルズの最近の動向
12.11 ワンファ・ケミカルズ
12.11.1 ワンファ・ケミカルズ社の企業情報
12.11.2 ワンファ・ケミカルズの事業概要
12.11.3 万華化学のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.11.4 万華化学のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.11.5 万華化学の最近の動向
12.12 クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル
12.12.1 クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアルの企業情報
12.12.2 クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアルの事業概要
12.12.3 クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.12.4 クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.12.5 クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社の最近の動向
12.13 ティンチ・マテリアルズ
12.13.1 ティンチ・マテリアルズ社の企業情報
12.13.2 ティンチ・マテリアルズの事業概要
12.13.3 Tinci Materialsのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:製品モデル、説明および仕様
12.13.4 Tinci Materialsのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 ティンチ・マテリアルズの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの産業チェーン
13.2 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの上流材料分析
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 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー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 リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの市場動向
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 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーに関する調査の主な結果
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. 種類別、リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模の成長率(中和状態別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模の成長率(固形分含有量別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表6. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(トン)、2021年~2026年
表10. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表11. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのメーカー別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. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー別内訳、2025年
表15. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 2021年~2026年のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)
表17. 主要メーカーのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産拠点および本社所在地
表18. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場の集中率(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. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(種類別)(トン)、2021-2026年
表22. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(種類別)(トン)、2027-2032年
表23. 2021年~2026年のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高(種類別、百万米ドル)
表24. 2027年~2032年のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高(種類別、百万米ドル)
表25. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(中和状態別)(トン)、2021-2026年
表26. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(中和状態別)(トン)、2027-2032年
表27. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(中和状態別)(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(中和状態別)(百万米ドル)、2027-2032年
表29. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(固形分含有量別)(トン)、2021年~2026年
表30. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(固形分含有量別)(トン)、2027年~2032年
表31. 固形分含有量別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 固形分含有量別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高(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. 用途別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界販売量(トン)、2027年~2032年
表36. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表37. 用途別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの用途別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの地域別生産量(トン)、2021年~2026年
表42. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー生産量(トン)、2027年~2032年
表43. 北米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場における成長促進要因と市場障壁
表44. 北米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダ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45. 北米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの国別販売量(トン) (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(トン)の国別推移 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(トン)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダ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57. アルケマ社に関する情報
表58. アルケマ社の概要および主要事業
表59. アルケマ社の製品モデル、説明および仕様
表60. アルケマ社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のアルケマ社製品別売上高構成比
表62. 2025年のアルケマ社 用途別売上高構成比
表63. 2025年のアルケマ社 地域別売上高構成比
表64. アルケマ社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
表65. アルケマ社の最近の動向
表66. ゼオン株式会社の企業情報
表67. ゼオン株式会社の概要および主要事業
表68. ゼオン株式会社の製品モデル、説明および仕様
表69. ゼオン株式会社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のゼオン株式会社の製品別売上高構成比
表71. ゼオン社の2025年用途別売上高構成比
表72. ゼオン社の2025年地域別売上高構成比
表73. ゼオン社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
表74. ゼオン社の最近の動向
表75. JSR社の企業情報
表76. JSR株式会社の概要および主要事業
表77. JSR株式会社の製品モデル、説明および仕様
表78. JSR株式会社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のJSR株式会社の製品別売上高構成比
表80. 2025年のJSR株式会社の用途別売上高構成比
表81. 2025年のJSR株式会社の地域別売上高構成比
表82. JSR株式会社のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
表83. JSR株式会社の最近の動向
表84. 富士フイルム株式会社の情報
表85. 富士フイルムの概要および主要事業
表86. 富士フイルムの製品モデル、説明および仕様
表87. 富士フイルムの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年の富士フイルム製品別売上高構成比
表89. 2025年の富士フイルムの用途別売上高構成比
表90. 2025年の富士フイルムの地域別売上高構成比
表91. 富士フイルムのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
表92. 富士フイルムの最近の動向
表93. Yindile Corporationの情報
表94. インディレ社の概要および主要事業
表95. インディレ社の製品モデル、説明および仕様
表96. インディレ社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のYindileの製品別売上高構成比
表98. 2025年のYindileの用途別売上高構成比
表99. 2025年のYindileの地域別売上高構成比
表100. Yindileのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのSWOT分析
表101. Yindileの最近の動向
表102. Huitian New Materials Corporationの情報
表103. Huitian New Materialsの概要および主要事業
表104. Huitian New Materialsの製品モデル、説明および仕様
表105. Huitian New Materialsの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021-2026年)
表106. 恵天新材料の最近の動向
表107. 安義新材料株式会社の情報
表108. 安義新材料の概要および主要事業
表109. 安義新材料の製品モデル、説明および仕様
表110. イアンイ・ニューマテリアルズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表111. イアンイ・ニューマテリアルズの最近の動向
表112. ブルーオーシャン&ブラックストーン社の企業情報
表113. ブルーオーシャン&ブラックストーン社の概要および主要事業
表114. ブルー・オーシャン・アンド・ブラック・ストーンの製品モデル、説明および仕様
表115. ブルー・オーシャン・アンド・ブラック・ストーンの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表116. ブルー・オーシャン・アンド・ブラック・ストーンの最近の動向
表117. エターナル・マテリアルズ社の情報
表118. エターナル・マテリアルズの概要および主要事業
表119. エターナル・マテリアルズの製品モデル、概要および仕様
表120. エターナル・マテリアルズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表121. エターナル・マテリアルズの最近の動向
表122. ルシャン・ニューマテリアルズ社の概要
表123. ルシャン・ニューマテリアルズの事業概要および主要事業
表124. ルシャン・ニューマテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表125. ルシャン・ニューマテリアルズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021-2026年)
表126. 廬山新材料の最近の動向
表127. 万華化学の企業情報
表128. 万華化学の概要および主要事業
表129. 万華化学の製品モデル、説明および仕様
表130. 万華化学の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表131. 万華化学の最近の動向
表132. クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社の情報
表133. クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社の概要および主要事業
表134. クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社の製品モデル、説明および仕様
表135. クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表136. クリスタル・クリア・エレクトロニック・マテリアル社の最近の動向
表137. ティンチ・マテリアルズ社の情報
表138. ティンチ・マテリアルズの概要および主要事業
表139. ティンチ・マテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表140. ティンチ・マテリアルズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表141. ティンチ・マテリアルズの最近の動向
表142. 主要原材料の分布
表143. 主要原材料の主要サプライヤー
表144. 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145. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表146. 販売代理店一覧
表147. 市場動向および市場の変遷
表148. 市場の推進要因および機会
表149. 市場の課題、リスク、および制約要因
表150. 本レポートの調査プログラム/設計
表151. 二次情報源からの主要データ
表152. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの製品写真
図2. 種類別、2021年対2025年対2032年のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模成長率 (百万米ドル)
図3. 線状PAAバインダーの製品写真
図4. 架橋型PAAバインダーの製品写真
図5. 2021年、2025年、2032年における、中和状態別のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模成長率 (百万米ドル)
図6. 酸形態の製品写真
図7. 塩形態の製品写真
図8. 固形分含有量別のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場規模成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. 10 wt%未満の製品写真
図10. 10~20 wt%の製品写真
図11. 20 wt%超の製品写真
図12. 用途別世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図13. パワーバッテリー
図14. エネルギー貯蔵用バッテリー
図15. 民生用バッテリー
図16. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの調査対象期間
図17. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高ベースの地域別市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(トン)、2021年~2032年
図22. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図23. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー販売市場シェア(2021年~2032年)
図24. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図25. 2025年のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図26. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図27. 売上高寄与度別のティア別分布 (2021年対2025年)
図28. 2025年のメーカー別直鎖型PAAバインダー売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のメーカー別架橋型PAAバインダー売上高ベースの市場シェア
図30. 2021年~2032年の種類別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー販売数量ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図31. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図33. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売数量ベースの市場シェア(中和状態別)(2021-2032年)
図34. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高ベースの市場シェア(中和状態別)(2021-2032年)
図35. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの平均販売価格(ASP)(中和状態別)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図36. 世界のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売数量ベースの市場シェア(固形分含有量別)(2021年~2032年)
図37. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場における固形分含有量別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの世界市場における固形分含有量別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図39. 用途別世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー販売シェア(2021年~2032年)
図40. 用途別世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図42. 世界リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図43. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダー生産市場シェア(2021-2032年)
図44. 生産能力の促進要因と制約要因
図45. 北米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産成長率(トン)、2021-2032年
図46. 欧州におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産成長率(トン)、2021-2032年
図47. 中国におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産成長率(トン)、2021年~2032年
図48. 日本におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産成長率(トン)、2021年~2032年
図49. インドにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産成長率(トン)、2021年~2032年
図50. 東南アジアにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産成長率(トン)、2021年~2032年
図51. 北米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図52. 北米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 北米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの主要メーカー5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図54. 北米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図55. 北米のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図56. 米国におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. カナダにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図58. メキシコにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. 欧州のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図60. 欧州のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 欧州におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの主要メーカー5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図62. 欧州におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(トン)の用途別推移(2021-2032年)
図63. 欧州のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図64. ドイツのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. フランスにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 英国のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. イタリアのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. ロシアのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のトップ8メーカーによるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)(2025年)
図72. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売数量(トン)、用途別(2021年~2032年)
図73. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、用途別(2021年~2032年)
図74. インドネシアのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 日本のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 韓国におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 台湾(中国)のリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. インドのリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図80. 中南米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図82. 中南米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図83. 中南米におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図84. ブラジルにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図85. アルゼンチンにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図89. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売数量(トン)、用途別(2021年~2032年)
図90. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの販売収益(百万米ドル)、用途別(2021年~2032年)
図91. GCC諸国におけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. トルコにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. エジプトにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 南アフリカにおけるリチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの産業チェーン図
図96. 地域別リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの生産拠点分布(%)
図97. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの製造工程
図98. リチウムイオン電池用水性ポリアクリル酸バインダーの地域別生産コスト構造
図99. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図100. 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101. データの三角検証
図102. インタビュー対象となった主要幹部

※リチウムイオン電池は、現代社会においてスマートフォンから電気自動車、定置型蓄電池に至るまで、幅広い分野で不可欠なエネルギー貯蔵デバイスとして利用されています。その性能は、活物質、導電助剤、そしてこれらを結びつけるバインダーといった主要構成材料の品質に大きく左右されます。水性ポリアクリル酸バインダーは、特に環境負荷低減と高性能化の両立を目指す次世代リチウムイオン電池のキーマテリアルとして注目を集めています。
このバインダーは、その名の通り、ポリアクリル酸(Polyacrylic Acid, PAA)を主成分とし、水系溶媒に分散または溶解させて使用される結合材です。従来の有機溶媒をベースとしたバインダーと比較して、製造工程における揮発性有機化合物(VOC)の排出を大幅に削減できるため、環境負荷が低く、作業環境の安全性向上にも貢献します。また、有機溶媒のリサイクルや処理にかかるコストを削減できる点も大きなメリットです。ポリアクリル酸は、その化学構造中に多数のカルボキシル基(-COOH)を持つ高分子です。このカルボキシル基が、電極の活物質表面や導電助剤と強力な水素結合やイオン結合を形成することで、電極全体を強固に結びつけ、優れた接着強度と機械的強度を電極に付与します。これにより、充放電時に活物質が膨張・収縮を繰り返しても、電極が崩壊したり剥がれたりするのを防ぎ、電池のサイクル寿命の向上に貢献します。

ポリアクリル酸バインダーには様々な種類が存在し、その特性は分子設計によって大きく異なります。最も基本的なものは、アクリル酸の単独重合体ですが、その分子量や分子量分布を精密に制御することで、電極スラリーの粘度特性、塗工性、乾燥特性、さらには完成した電極の柔軟性や接着性を最適化することが可能です。さらに、ポリアクリル酸を他のモノマーと共重合させることで、より多様な機能や特性を付与することができます。例えば、アクリルアミド、メタクリル酸、スチレンなどのモノマーとの共重合体は、バインダーの親水性・疎水性バランス、ガラス転移温度(Tg)、架橋密度、そして活物質との相互作用を細かく調整することを可能にします。特定の官能基を導入することで、電解液との界面安定性を高めたり、リチウムイオンの移動を促進したりする機能を持つバインダーも開発されています。このように、多岐にわたる設計オプションにより、特定の活物質や電極構造、電池用途に合わせたカスタマイズが可能となっています。

水性ポリアクリル酸バインダーは、主にリチウムイオン電池の負極に広く応用されていますが、正極への適用も研究されています。特に、高容量化が期待されるシリコン系負極において、その真価を発揮します。シリコンは充放電時に最大で約300%以上もの大きな体積変化を伴うため、従来のバインダーでは電極の構造が維持できず、活物質の粉砕や電極の剥離が生じ、サイクル寿命が著しく劣化するという課題がありました。しかし、ポリアクリル酸バインダーは、その強力な接着力と適度な柔軟性、そして活物質表面との安定な界面形成能力により、この体積変化を効果的に吸収・緩和することができます。これにより、シリコン負極を用いた電池のサイクル特性を大幅に改善し、高容量を長期間維持することを可能にします。正極においても、活物質と集電体との密着性を高め、電極の安定化に寄与する可能性が模索されており、将来的には、硫黄正極やリチウム金属負極といった次世代電池の電極安定化材としての応用も期待されています。

この水性ポリアクリル酸バインダーの開発と実用化には、多岐にわたる関連技術が深く関わっています。まず、**合成技術**としては、ラジカル重合などの手法を用いたポリアクリル酸の精密な分子量制御、分子量分布の調整、そして共重合組成や官能基導入による高機能化が挙げられます。電極スラリーの製造時に求められる粘度や分散性、塗工性、乾燥特性などを最適化するためには、バインダーの分子設計が極めて重要になります。次に、**電極作製技術**も不可欠です。水系溶媒中で活物質、導電助剤、バインダーを均一に混合・分散させるスラリー調製技術は、電極の性能を左右する根幹技術です。特に、水系バインダーは乾燥過程で電極層にクラックが生じやすいため、乾燥条件の最適化が重要な課題となります。また、バインダーの分散安定性やチクソトロピー性を制御し、高速かつ高精度な塗工を可能にする技術も日々進化しています。

さらに、**評価技術**もバインダー開発において欠かせません。合成されたバインダーが電極性能にどのような影響を与えるかを正確に把握するためには、接着強度試験や引張強度試験といった機械的特性評価に加えて、電気化学的な評価が不可欠です。充放電サイクル試験、レート特性試験、電気化学インピーダンス分光法(EIS)による界面抵抗評価などは、電池としての性能を直接的に評価します。また、走査型電子顕微鏡(SEM)や透過型電子顕微鏡(TEM)を用いた電極の微細構造観察、X線光電子分光法(XPS)などによる電極界面分析は、バインダーの機能発現メカニズムを深く理解するための重要なツールとなります。

水性ポリアクリル酸バインダーは、環境配慮と高性能化の両立を実現する上で非常に有望な材料であり、現在もなお活発な研究開発が進められています。例えば、リチウムイオン伝導性を付与することで、電極内でのイオン移動を促進する高機能バインダーや、電解液との相互作用を最適化し、固体電解質界面(SEI)の安定形成を促進する機能を持つバインダーの開発などが進められています。また、より高エネルギー密度化を目指す上で、活物質の大きな体積変化により強固に対応できる自己修復機能を持つバインダーや、全固体電池への応用も視野に入れた開発も進行中です。これにより、リチウムイオン電池の安全性、長寿命化、そしてコストパフォーマンスのさらなる向上に貢献し、持続可能な社会の実現に不可欠な技術として、その役割は今後ますます重要になることが期待されます。