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リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場展望・分析・予測(~2032年):標準導電性カーボンブラック、高導電性カーボンブラック、超高導電性カーボンブラック

• 英文タイトル:Global Conductive Carbon Black for Lithium-ion Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Conductive Carbon Black for Lithium-ion Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場展望・分析・予測(~2032年):標準導電性カーボンブラック、高導電性カーボンブラック、超高導電性カーボンブラック」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ04559
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、175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

リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場は、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8億8,700万米ドルから2032年には13億4,000万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.5%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
一方で、進化する米国の関税政策が貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。

リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックは、バッテリー電極において導電性添加剤として使用される、高純度で高構造の炭素材料です。
これは通常、効率的な電子伝導ネットワークを形成し、内部抵抗を低減し、充電および放電性能を向上させ、レート特性とサイクル安定性を高めるために、正極および負極の配合に組み込まれます。
従来のカーボンブラックと比較して、バッテリーグレードの導電性カーボンブラックは、一般的に高い電気伝導性、より発達した凝集体構造、制御された粒度分布、低い不純物含有量、およびバインダーや活物質との良好な適合性を特徴とします。
これは、リン酸鉄リチウム、三元系リチウム、コバルト酸リチウム、マンガン酸リチウム、シリコン系負極、およびグラファイト負極システムに広く使用されています。
2025年には、「リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック」のグローバル生産量は約128.9キロトンに達し、グローバル市場の平均価格は約6,880米ドル/トンでした。
2025年における「リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック」の生産能力は約150キロトンでした。
リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの一般的な粗利益率は20%から40%の間です。

リチウムイオン電池に使用される導電性カーボンブラック市場は、電気自動車、エネルギー貯蔵システム、家電製品、電動工具、およびその他のバッテリー駆動アプリケーションの急速な発展とともに拡大しています。
高エネルギー密度、急速充電、長サイクル寿命、および高出力バッテリーへの需要の高まりは、バッテリーメーカーに、より優れた分散性、低添加量、およびより強力な導電性ネットワーク形成能力を持つ導電性添加剤の採用を促しています。
特に、リン酸鉄リチウムバッテリーとシリコン系負極の普及が進んでいることが、高度な導電性炭素材料に対する追加需要を生み出しています。
将来の市場競争は、製品の純度、導電性、一貫性、分散性能、カスタマイズされたグレード、生産規模、および安定した供給能力に焦点を当てるものと予想されます。
一方、導電性カーボンブラックは、電極性能を最適化し、添加剤全体の消費量を削減するために、カーボンナノチューブ、グラフェン、およびその他の導電性添加剤と組み合わせて使用されることが増えるでしょう。

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、バリューチェーン全体における生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界の「リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック」市場の360°ビューを提供します。
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することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。

市場をタイプ別とアプリケーション別に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、および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ます。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。
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、粗利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイルし、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、アップストリームサプライヤー、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
キャボット・コーポレーション
コンチネンタルカーボンカンパニー
オリオン・エンジニアド・カーボンズ
イメリス
ビラ・カーボン
PCBLケミカル
東海カーボン
三菱ケミカル
デンカ株式会社
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ
ベイラム・カーボン
ヌーリオン
江西ブラックキャットカーボンブラック
山東リンクサイエンスアンドテクノロジー
無錫東恒新能源材料
隆興科技
山西永東化学

タイプ別セグメント
標準導電性カーボンブラック
高導電性カーボンブラック
超高導電性カーボンブラック

構造特性別セグメント
低構造導電性カーボンブラック
中構造導電性カーボンブラック
高構造導電性カーボンブラック

製造プロセス別セグメント
ファーネス導電性カーボンブラック
アセチレン導電性カーボンブラック
サーマル導電性カーボンブラック
気相導電性カーボンブラック

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
家電用バッテリー
その他

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]**

第1章:「リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック」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:メーカーの状況を詳細に分析します。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性能の詳細、およびM&Aの動向と並行した集中度を評価します。
第4章:高マージン製品セグメントを明らかにします。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:ダウンストリーム市場機会をターゲットとします。アプリケーション別の販売、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に主要顧客をプロファイルします。
第6章:グローバル生産能力、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:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション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:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイルし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにします。
第10章:中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイルし、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:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、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ルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、粗利益率を詳述します。トップメーカーの2025年の製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的展開を含みます。
第13章:サプライチェーン:アップストリーム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、さらにダウンストリームチャネルと販売代理店の役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス: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提言。

**[本レポートの価値]**

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。

コストと需要のインテリジェンスを使用して、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、粗利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜きます。

アップストリームおよびダウンストリームの可視性(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守ります。

この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位に変えます。

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導電性カーボンブラックの概要: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導電性カーボンブラックの世界市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 標準導電性カーボンブラック
1.2.3 高導電性カーボンブラック
1.2.4 超高導電性カーボンブラック
1.3 構造的特性による市場区分
1.3.1 構造特性別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 低構造導電性カーボンブラック
1.3.3 中構造導電性カーボンブラック
1.3.4 高構造導電性カーボンブラック
1.4 製造プロセス別の市場区分
1.4.1 製造プロセス別のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 炉法導電性カーボンブラック
1.4.3 アセチレン法導電性カーボンブラック
1.4.4 熱法導電性カーボンブラック
1.4.5 気相法導電性カーボンブラック
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 動力用電池
1.5.3 エネルギー貯蔵用電池
1.5.4 民生用電子機器用電池
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
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導電性カーボンブラック売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売状況
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導電性カーボンブラック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 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界メーカー別販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界メーカー別売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額) (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 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 標準導電性カーボンブラック:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 高導電性カーボンブラック:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 超高導電性カーボンブラック:主要メーカー別市場シェア
3.6 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場における集中度と動向
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導電性カーボンブラックの世界販売実績
4.1.1 種類別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 構造特性別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売実績
4.2.1 構造特性別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 構造特性別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(2021年~2032年)
4.2.3 構造特性別世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 製造プロセス別世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売実績
4.3.1 製造プロセス別世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売数量(2021-2032年)
4.3.2 製造プロセス別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(2021-2032年)
4.3.3 製造プロセス別の世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向: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導電性カーボンブラックの世界販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021年~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事例研究
5.2 用途別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高
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 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界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
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導電性カーボンブラックの用途別販売量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場規模(国別)
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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 欧州のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:用途別販売数量および売上高(2021-2032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導電性カーボンブラック市場規模(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 アジア太平洋地域における販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 アジア太平洋地域の主要メーカーの2025年の売上高
9.3 アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場の地域別規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
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 中南米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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 中南米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場規模(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・アフリカのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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・アフリカのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 キャボット・コーポレーション
12.1.1 キャボット・コーポレーションの企業情報
12.1.2 キャボット・コーポレーションの事業概要
12.1.3 キャボット・コーポレーションのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 キャボット・コーポレーションのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 キャボット・コーポレーションのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの2025年製品別販売量
12.1.6 キャボット・コーポレーションのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:2025年の用途別売上高
12.1.7 キャボット・コーポレーションのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:2025年の地域別売上高
12.1.8 キャボット・コーポレーションのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックのSWOT分析
12.1.9 キャボット・コーポレーションの最近の動向
12.2 コンチネンタル・カーボン・カンパニー
12.2.1 コンチネンタル・カーボン・カンパニーの企業情報
12.2.2 コンチネンタル・カーボン・カンパニーの事業概要
12.2.3 コンチネンタル・カーボン・カンパニーのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 コンチネンタル・カーボン・カンパニーのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 コンチネンタル・カーボン・カンパニーのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:2025年の製品別売上高
12.2.6 コンチネンタル・カーボン・カンパニーのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:2025年の用途別売上高
12.2.7 コンチネンタル・カーボン・カンパニーのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:2025年の地域別売上高
12.2.8 コンチネンタル・カーボン社のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックに関するSWOT分析
12.2.9 コンチネンタル・カーボン社の最近の動向
12.3 オリオン・エンジニアード・カーボンズ
12.3.1 オリオン・エンジニアード・カーボンズ社の企業情報
12.3.2 オリオン・エンジニアード・カーボンズの事業概要
12.3.3 オリオン・エンジニアード・カーボンズのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 オリオン・エンジニアード・カーボンズのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 オリオン・エンジニアード・カーボンズのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:2025年の製品別売上高
12.3.6 オリオン・エンジニアード・カーボンズのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:2025年の用途別売上高
12.3.7 2025年のオリオン・エンジニアード・カーボンズ製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの地域別売上高
12.3.8 オリオン・エンジニアード・カーボンズ製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックのSWOT分析
12.3.9 オリオン・エンジニアード・カーボンズの最近の動向
12.4 イメリス
12.4.1 イメリス(Imerys)の企業情報
12.4.2 イメリスの事業概要
12.4.3 イメリスのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 イメリスのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.4.5 2025年のイメリス社製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品別売上高
12.4.6 2025年のイメリス社製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの用途別売上高
12.4.7 2025年のイメリス社製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの地域別売上高
12.4.8 イメリス社製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックのSWOT分析
12.4.9 イメリス社の最近の動向
12.5 ビルラ・カーボン
12.5.1 ビルラ・カーボン社の企業情報
12.5.2 ビルラ・カーボンの事業概要
12.5.3 ビルラ・カーボンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ビルラ・カーボンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック(ビルラ・カーボン)の製品別売上高
12.5.6 2025年のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック(ビルラ・カーボン)の用途別売上高
12.5.7 2025年のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック(ビルラ・カーボン)の地域別売上高
12.5.8 ビルラ・カーボン製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックのSWOT分析
12.5.9 ビルラ・カーボンの最近の動向
12.6 PCBLケミカル
12.6.1 PCBLケミカル社の企業情報
12.6.2 PCBLケミカルの事業概要
12.6.3 PCBLケミカルのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 PCBLケミカルのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 PCBLケミカルの最近の動向
12.7 東海カーボン
12.7.1 東海カーボン株式会社に関する情報
12.7.2 東海カーボンの事業概要
12.7.3 東海カーボンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 東海カーボンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 東海カーボンの最近の動向
12.8 三菱化学
12.8.1 三菱化学株式会社に関する情報
12.8.2 三菱化学の事業概要
12.8.3 三菱化学のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 三菱化学のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 三菱化学の最近の動向
12.9 デンカ
12.9.1 デンカの企業情報
12.9.2 デンカ社の事業概要
12.9.3 デンカ社のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:製品モデル、説明および仕様
12.9.4 デンカ社のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック: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 デンカ社の最近の動向
12.10 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ
12.10.1 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズの企業情報
12.10.2 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズの事業概要
12.10.3 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズの最近の動向
12.11 ベイラム・カーボン
12.11.1 ベイラム・カーボンの企業情報
12.11.2 ベイラム・カーボンの事業概要
12.11.3 ベイラム・カーボンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ベイラム・カーボンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック: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 ベイラム・カーボンの最近の動向
12.12 ヌーリオン
12.12.1 ヌーリオン社の企業情報
12.12.2 ヌーリオンの事業概要
12.12.3 ヌリヨンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 ヌリヨンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 ヌリヨンの最近の動向
12.13 江西ブラックキャット・カーボン・ブラック
12.13.1 江西ブラックキャット・カーボン・ブラック 企業情報
12.13.2 江西ブラックキャット・カーボン・ブラック 事業概要
12.13.3 江西ブラックキャット・カーボン・ブラック リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック 製品モデル、説明および仕様
12.13.4 江西ブラックキャット・カーボンブラック社製リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 江西ブラックキャット・カーボンブラック社の最近の動向
12.14 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジー
12.14.1 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジー社の企業情報
12.14.2 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジー社の事業概要
12.14.3 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジー社のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:製品モデル、説明および仕様
12.14.4 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジーのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジーの最近の動向
12.15 無錫東恒新エネルギー材料
12.15.1 無錫東恒新エネルギー材料の企業情報
12.15.2 無錫東恒新エネルギー材料の事業概要
12.15.3 無錫東恒新エネルギー材料のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.15.4 無錫東恒新エネルギー材料のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 無錫東恒新エネルギー材料の最近の動向
12.16 龍興科技
12.16.1 龍興科技の企業情報
12.16.2 龍興科技の事業概要
12.16.3 龍興科技のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 龍興科技のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 龍興科技の最近の動向
12.17 山西永東化学
12.17.1 山西永東化学株式会社に関する情報
12.17.2 山西永東化学の事業概要
12.17.3 山西永東化学のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品モデル、説明および仕様
12.17.4 山西永東化学のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.17.5 山西永東化学の最近の動向
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導電性カーボンブラック産業チェーン
13.2 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの上流材料分析
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導電性カーボンブラックの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラックの市場動向
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導電性カーボンブラック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 市場の細分化およびデータの三角検証
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導電性カーボンブラック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. 構造特性別、リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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3. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模の成長率(製造プロセス別、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導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラックの世界売上高成長率(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導電性カーボンブラック販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
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導電性カーボンブラックの世界生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
表9. メーカー別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(キロトン)、2021年~2026年
表10. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表11. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック 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導電性カーボンブラック 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導電性カーボンブラックの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー別順位(2025年)
表15. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場におけるメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場におけるメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラック市場の集中率(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. 種類別世界リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売量(キロトン)、2021年~2026年
表22. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(種類別、キロトン)、2027-2032年
表23. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 2027年~2032年のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(種類別、百万米ドル)
表25. 2021年~2026年のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(構造特性別、キロトン)
表26. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック 販売量(構造特性別)(キロトン)、2027年~2032年
表27. 構造特性別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 構造特性別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 製造プロセス別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(キロトン)、2021年~2026年
表30. 製造プロセス別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(キロトン)、 2027年~2032年
表31. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模(製造プロセス別、百万米ドル)、2021年~2026年
表32. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模(製造プロセス別、百万米ドル)、2027年~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導電性カーボンブラックの世界販売量(キロトン)、2021-2026年
表35. 用途別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(キロトン)、2027-2032年
表36. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの高成長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導電性カーボンブラックの世界売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック: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導電性カーボンブラック:地域別生産量(キロトン)、2021年~2026年
表42. 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック生産量(キロトン)、2027年~2032年
表43. 北米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラック売上高の年平均成長率(CAGR):国別(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導電性カーボンブラック販売量(キロトン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラックの国別売上高成長率(CAGR):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導電性カーボンブラック販売量(キロトン):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売量(キロトン)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラック:投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:国別売上高成長率(CAGR)(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導電性カーボンブラック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導電性カーボンブラック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. キャボット・コーポレーションの企業情報
表58. キャボット・コーポレーションの概要および主要事業
表59. キャボット・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表60. キャボット・コーポレーションの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のキャボット・コーポレーションの製品別売上高構成比
表62. 2025年のキャボット・コーポレーションの用途別売上高構成比
表63. 2025年のキャボット・コーポレーションの地域別売上高構成比
表64. キャボット・コーポレーションのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックのSWOT分析
表65. キャボット・コーポレーションの最近の動向
表66. コンチネンタル・カーボン・カンパニーの企業情報
表67. コンチネンタル・カーボン・カンパニーの概要および主要事業
表68. コンチネンタル・カーボン・カンパニーの製品モデル、説明および仕様
表69. コンチネンタル・カーボン・カンパニーの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のコンチネンタル・カーボン・カンパニーの製品別売上高構成比
表71. コンチネンタル・カーボン社の2025年用途別売上高構成比
表72. コンチネンタル・カーボン社の2025年地域別売上高構成比
表73. コンチネンタル・カーボン社のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックに関するSWOT分析
表74. コンチネンタル・カーボン社の最近の動向
表75. オリオン・エンジニアード・カーボンズ社の企業情報
表76. オリオン・エンジニアード・カーボンズの概要および主要事業
表77. オリオン・エンジニアード・カーボンズの製品モデル、説明および仕様
表78. オリオン・エンジニアード・カーボンズの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のオリオン・エンジニアード・カーボンズ製品別売上高構成比
表80. 2025年のオリオン・エンジニアード・カーボンズ用途別売上高構成比
表81. 2025年のオリオン・エンジニアード・カーボンズ地域別売上高構成比
表82. オリオン・エンジニアード・カーボンズのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックに関するSWOT分析
表83. オリオン・エンジニアード・カーボンズの最近の動向
表84. イメリス社の情報
表85. イメリス社の概要および主要事業
表86. イメリス社の製品モデル、説明および仕様
表87. イメリス社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021年~2026年)
表88. 2025年のイメリス製品別売上高構成比
表89. 2025年のイメリス用途別売上高構成比
表90. 2025年のイメリス地域別売上高構成比
表91. イメリスのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックに関するSWOT分析
表92. イメリスの最近の動向
表93. ビルラ・カーボン・コーポレーションに関する情報
表94. ビルラ・カーボンの概要および主要事業
表95. ビルラ・カーボンの製品モデル、説明および仕様
表96. ビルラ・カーボンの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のビルラ・カーボンの製品別売上高構成比
表98. 2025年のビルラ・カーボンの用途別売上高構成比
表99. 2025年のビルラ・カーボン 地域別売上高構成比
表100. ビルラ・カーボンのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックに関するSWOT分析
表101. ビルラ・カーボンの最近の動向
表102. PCBLケミカル社の企業情報
表103. PCBLケミカル社の概要および主要事業
表104. PCBLケミカル社の製品モデル、説明および仕様
表105. PCBLケミカル社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. PCBLケミカル社の最近の動向
表107. 東海カーボン株式会社の情報
表108. 東海カーボンの概要および主要事業
表109. 東海カーボンの製品モデル、説明および仕様
表110. 東海カーボンの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表111. 東海カーボンの最近の動向
表112. 三菱化学株式会社に関する情報
表113. 三菱化学の概要および主要事業
表114. 三菱化学の製品モデル、説明および仕様
表115. 三菱化学の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. 三菱化学の最近の動向
表117. デンカ株式会社に関する情報
表118. デンカ株式会社の概要および主要事業
表119. デンカ株式会社の製品モデル、説明および仕様
表120. デンカ株式会社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表121. デンカ社の最近の動向
表122. ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ社の企業情報
表123. ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ社の概要および主要事業
表124. ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ社の製品モデル、説明および仕様
表125. ライオン・スペシャリティ・ケミカルズの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. ライオン・スペシャリティ・ケミカルズの最近の動向
表127. ベイラム・カーボン・コーポレーションの情報
表128. ベイラム・カーボンの概要および主要事業
表129. ベイラム・カーボンの製品モデル、概要および仕様
表130. ベイラム・カーボンの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表131. ベイラム・カーボンの最近の動向
表132. ヌーリオン・コーポレーションの情報
表133. ヌーリオンの概要および主要事業
表134. ヌーリオンの製品モデル、説明および仕様
表135. ヌーリヨンの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. ヌーリヨンの最近の動向
表137. 江西ブラックキャット・カーボン・ブラック社の企業情報
表138. 江西ブラックキャット・カーボンブラックの概要および主要事業
表139. 江西ブラックキャット・カーボンブラックの製品モデル、概要および仕様
表140. 江西ブラックキャット・カーボンブラックの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表141. 江西ブラックキャット・カーボンブラックの最近の動向
表142. 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジー社の企業情報
表143. 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジーの概要および主要事業
表144. 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表145. 山東リンク・サイエンス・アンド・テクノロジーの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表146. 山東リンク科学技術の最近の動向
表147. 無錫東恒新エネルギー材料株式会社の情報
表148. 無錫東恒新エネルギー材料の概要および主要事業
表149. 無錫東恒新エネルギー材料の製品モデル、説明および仕様
表150. 無錫東恒新エネルギー材料の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、および粗利益率(2021年~2026年)
表151. 無錫東恒新エネルギー材料の最近の動向
表152. 龍興科技(Longxing Technology Corporation)に関する情報
表153. 龍興科技の概要および主要事業
表154. 龍興科技の製品モデル、概要および仕様
表155. 龍興科技の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表156. 龍興科技の最近の動向
表157. 山西永東化学株式会社の情報
表158. 山西永東化学の概要および主要事業
表159. 山西永東化学の製品モデル、説明および仕様
表160. 山西永東化学の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表161. 山西永東化学の最近の動向
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. 重要原材料の供給業者集中度(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変遷
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


図一覧
図 1. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製品写真
図 2. 種類別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. 標準導電性カーボンブラックの製品写真
図4. 高導電性カーボンブラックの製品写真
図5. 超高導電性カーボンブラックの製品写真
図6. 構造特性別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 低構造導電性カーボンブラック製品写真
図8. 中構造導電性カーボンブラック製品写真
図9. 高構造導電性カーボンブラック製品写真
図10. 製造プロセス別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図11. 炉法製導電性カーボンブラックの製品写真
図12. アセチレン法製導電性カーボンブラックの製品写真
図13. 熱法製導電性カーボンブラックの製品写真
図14. 気相法製導電性カーボンブラックの製品写真
図15. 用途別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場規模成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図16. パワーバッテリー
図17. エネルギー貯蔵用バッテリー
図18. 民生用電子機器用バッテリー
図19. その他
図20. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックに関するレポートの対象期間
図21. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図22. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図23. 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図25. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(キロトン)、2021年~2032年
図26. 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
図27. 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産能力、生産量および稼働率(キロトン)、2021年対2025年対2032年
図29. 2025年のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック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30. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図31. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図32. 2025年の標準導電性カーボンブラックにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の高導電性カーボンブラック:メーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年の超高導電性カーボンブラック:メーカー別売上高ベースの市場シェア
図35. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:タイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場におけるタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界市場におけるタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図38. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場:構造特性別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場:構造特性別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:構造特性別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図41. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:製造プロセス別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック市場:製造プロセス別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 世界のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック:製造プロセス別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図44. 用途別世界リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図46. 用途別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図47. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの世界生産能力、生産量および稼働率(キロトン)、2021年~2032年
図48. 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック生産市場シェア(2021-2032年)
図49. 生産能力の促進要因と制約要因
図50. 北米におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図51. 欧州におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図52. 中国におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図53. 日本におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図54. 北米におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図55. 北米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 北米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック上位5社の売上高 (百万米ドル)、2025年
図57. 北米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売量(キロトン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図58. 北米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図59. 米国におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. カナダにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. メキシコにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 欧州におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図63. 欧州のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 欧州のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック主要5社の売上高(百万米ドル)、2025年
図65. 欧州のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図66. 欧州のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図67. ドイツのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. フランスのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. 英国のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. イタリアのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. ロシアのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売量の前年比(キロトン)、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導電性カーボンブラック売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 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導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2025年
図75. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図76. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図77. インドネシアのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 日本のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 韓国におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中国台湾におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. インドのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック販売量の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図83. 中南米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米のリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック主要5メーカーの売上高(百万米ドル、2025年)
図85. 中南米におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図86. 中南米におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図87. ブラジルにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. アルゼンチンにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売量(前年比、キロトン)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック主要5メーカーの販売売上高(百万米ドル)(2025年)
図92. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの販売数量(キロトン)の用途別内訳(2021-2032年)
図93. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図94. GCC諸国におけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. トルコにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. エジプトにおけるリチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 南アフリカのリチウムイオン電池用導電性カーボンブラック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの産業チェーン図
図99. 地域別リチウムイオン電池用導電性カーボンブラック製造拠点の分布(%)
図100. リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの製造プロセス
図101. 地域別 リチウムイオン電池用導電性カーボンブラックの生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図103. 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104. データの三角検証
図105. 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、スマートフォンから電気自動車まで幅広い分野で不可欠なエネルギー貯蔵デバイスです。その性能を決定する重要な要素の一つに、電極材料の電子伝導性が挙げられます。特に活物質自体が電気的に絶縁性または半導体である場合、充放電反応を円滑に進めるためには、電子の通路となる導電助剤が必須となります。導電性カーボンブラックは、この導電助剤として最も広く利用されている材料の一つです。電極内部に微細な導電パスを形成し、活物質粒子間の電子移動を促進することで、電池の出力特性、充放電効率、およびサイクル寿命の向上に貢献しています。
導電性カーボンブラックには、その製造方法や構造によっていくつかの種類があります。代表的なものとしては、アセチレンブラック(AB)、ケッチェンブラック(KB)、ファーネスブラック(FB)が挙げられます。アセチレンブラックは、アセチレンガスを熱分解して製造され、比較的結晶性が高く、分岐した鎖状構造を持つため、優れた導電性を発現します。一方で、ケッチェンブラックは、独特のブドウの房状構造と非常に高い比表面積、吸油量を持つことが特徴で、電極中に効率的な導導電ネットワークを形成できるため、少量の添加量で高い効果を発揮します。ファーネスブラックは、原油や天然ガスを不完全燃焼させることで製造され、粒子径や構造の制御範囲が広く、コストメリットも大きいため、幅広い用途で用いられています。

近年では、カーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンといった新規炭素材料も導電助剤として注目を集めています。カーボンナノチューブは、その1次元構造と高いアスペクト比により、非常に少ない添加量で活物質粒子間に長距離の導電パスを形成し、高出力化や高エネルギー密度化に大きく貢献します。グラフェンは、2次元構造を持つ単原子層の炭素材料で、極めて高い電子伝導性と柔軟性を兼ね備えており、特にシリコン系負極材のような体積変化の大きい活物質において、その体積膨張・収縮に追従する柔軟な導電ネットワークの構築が期待されています。これらの新型材料は、従来のカーボンブラックと複合化されることで、さらに高性能な電極の実現に寄与しています。

導電性カーボンブラックに求められる主な物性としては、高い電子伝導性はもちろんのこと、電極スラリー中での良好な分散性、適切な比表面積と吸油量、そして不純物の少なさが挙げられます。分散性が悪いと導電パスが均一に形成されず、電池性能が低下します。また、比表面積が大きすぎると、電解液を吸着しすぎて電池容量を圧迫したり、SEI(固体電解質界面)形成による不可逆容量が増加する可能性もあります。

主な用途は、リチウムイオン電池の正極材(三元系、リン酸鉄リチウムなど)や負極材(グラファイト、シリコン系など)に混合され、活物質粒子間に導電パスを構築することです。特に高出力用途や、活物質自体の導電性が低いLFP(リン酸鉄リチウム)系正極や、体積変化の大きいシリコン系負極において、導電性カーボンブラックは不可欠な役割を担っています。

関連技術としては、まず電極スラリー中での導電性カーボンブラックの均一な分散技術が極めて重要です。凝集したカーボンブラックは導電パス形成に寄与せず、かえって電極の密度を低下させる要因となるため、分散剤の選定や分散プロセスの最適化が進められています。また、複数の導電助剤を組み合わせる複合化技術も注目されています。例えば、CNTとケッチェンブラックを併用することで、それぞれの長所を活かし、少量の添加量で高導電性と優れた活物質密着性を両立させることが可能です。シリコン系負極材のような大きな体積変化を伴う材料では、この体積変化に追従できる柔軟な導電ネットワークを構築するために、CNTやグラフェンの利用が進められています。さらに、カーボンブラック自体の表面改質により、電解液との親和性や活物質との密着性を向上させる研究も活発に行われています。

今後は、さらなる電池の高エネルギー密度化、高出力化、長寿命化が進む中で、導電性カーボンブラックはより微細で効率的な導電パスを、より少ない添加量で構築することが求められます。カーボンナノチューブやグラフェンといった新規炭素材料との複合化や、それらの量産技術・コストダウンも重要な課題です。また、全固体電池などの次世代電池においても、固体電解質と活物質間の界面抵抗低減や、イオン・電子伝導パスの確保のために、導電助剤の役割は一層重要になると考えられています。