| • レポートコード:MRC6TCOQ05032 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、142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 |
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レポート概要
世界のLNMO正極粉末市場は、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8億6,400万米ドルから2032年には14億100万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)7.2%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
LNMO粉末(リチウムニッケルマンガン酸化物、LiNi₀.₅Mn₁.₅O₄)は、リチウムイオン電池向けの安定したスピネル構造、高エネルギー密度、優れたレート性能、および長寿命を特徴とする高電圧・コバルトフリーの正極材料であり、電気自動車やエネルギー貯蔵などの高エネルギーアプリケーションに理想的です。
世界のLNMO粉末生産量は、2025年には12,000トンに達すると予測されており、平均価格は1kgあたり72ドルです。
LNMO粉末の上流工程は、主にリチウム塩、ニッケルおよびマンガン源、ならびに補助ドーパントを基本的な化学原料として含んでいます。
下流工程は、高出力と強化された安全性を必要とする電気自動車、エネルギー貯蔵システム、および産業用バッテリー向けの高電圧リチウムイオン電池に焦点を当てた、中核的な価値セグメントを表しています。
バッテリーメーカーや自動車メーカーは、高電圧下でのサイクル安定性、レート能力、熱安定性、および既存の電解液システムとの互換性を重視しています。
LNMOは、低コバルトまたはコバルトフリーの正極戦略を追求するEVプラットフォームにとって特に魅力的です。
業界のトレンドは、高電圧安定性の向上、粒子形態の最適化、およびサイクル寿命を延ばし電解液分解を軽減するための高度な表面コーティング技術によって特徴づけられます。
主な推進要因には、コバルト使用量削減の加速、原材料のコストと供給セキュリティへの懸念、および高エネルギー密度・高出力バッテリーに対する長期的な需要が含まれます。
制約としては、主に高電圧下での電解液酸化、より速い劣化につながる副反応、プロセス一貫性の課題、および大規模な下流での採用がまだ初期段階にあるという事実が挙げられます。
LNMO粉末の全体的な粗利益率は、中高レベルにあり、通常25%から35%の範囲です。
安定した量産能力、独自の材料改質技術、および主要なバッテリーメーカーとの緊密な協業を持つサプライヤーはより高い利益率を達成しますが、多額のR&D投資と段階的な市場立ち上げは短期的な収益性に圧力をかけます。
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界のLNMO正極粉末市場の360°の視点を提供します。
本レポートは、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要因を明らかにします。
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、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。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、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、および下流需要の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、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、地域にわたる上位プレイヤーのポジショニングを分析することで戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、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**
* Topsoe
* Nano One Materials
* NEI Corporation
* Targray
* MTI Corporation
* Xiamen TOB New Energy
* Xiamen Tmax Battery
* Gelon LIB Group
* Stanford Advanced Materials
**タイプ別**
* 立方晶スピネル型
* 正方晶相
* 混合相
**純度別**
* 99.9%以上
* 98%~99.9%
**粒度別**
* ナノスケール
* ミクロンスケール
* その他
**アプリケーション別**
* リチウムイオンパワーバッテリー
* エネルギー貯蔵バッテリー
* 家電
* 特殊バッテリー
**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
* 欧州
* 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
**章立て概要**
第1章:LNMO正極粉末の調査範囲を定義し、タイプ別、アプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長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。販売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実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。
第4章:高利益率の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:下流市場の機会をターゲットにします。アプリケーション別に販売、収益、価格を評価し、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:アプリケーション別および国別に販売と収益を分解し、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ます。
第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別に地域の販売、収益、市場を分析し、推進要因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および地域・国別に販売と収益を定量化し、上位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:アプリケーション別および国別に販売と収益を測定し、上位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:アプリケーション別および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、2025年の上位メーカーの販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向で示します。
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:市場ダイナミクス:推進要因、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すること。
コストと需要のインテリジェンスを活用し、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混乱から保護すること。
この360°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑性を実行可能な競争優位性へと変えること。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 LNMO陰極粉末の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界LNMO陰極粉末市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 立方晶スピネル型
1.2.3 正方晶相
1.2.4 混合相
1.3 純度別の市場セグメンテーション
1.3.1 純度別の世界のLNMO正極材粉末市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 99.9%以上
1.3.3 98%~99.9%
1.4 粒子サイズ別の市場区分
1.4.1 粒子サイズ別の世界のLNMO正極粉末市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 ナノスケール
1.4.3 ミクロンスケール
1.4.4 その他
1.5 用途別の市場区分
1.5.1 用途別世界LNMO正極粉末市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 リチウムイオンパワーバッテリー
1.5.3 エネルギー貯蔵用バッテリー
1.5.4 民生用電子機器
1.5.5 特殊バッテリー
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LNMO正極粉末の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のLNMO正極粉末の売上高
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LNMO正極材粉末の販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界LNMO正極材粉末の販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年対2025年対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て:成長要因と投資動向
2.5 世界LNMO正極材粉末の生産能力と稼働率 (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 メーカー別世界LNMO正極材粉末販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売量(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LNMO正極材メーカー別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 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 立方晶スピネルタイプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 正方晶相:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 混合相:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のLNMO正極材粉末市場の集中度および動向
3.6.1 世界の市場集中度
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 タイプ別世界のLNMO正極材粉末販売実績
4.1.1 タイプ別世界のLNMO正極材粉末販売量(2021-2032年)
4.1.2 タイプ別世界LNMO正極材粉末売上高(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 純度別世界LNMO正極粉末の販売実績
4.2.1 純度別世界LNMO正極粉末の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 純度別世界LNMO正極粉末の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 純度別世界LNMO正極粉末平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末の販売実績
4.3.1 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 粒子サイズ別世界LNMO正極材粉末売上高(2021-2032年)
4.3.3 粒子サイズ別世界平均販売価格(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LNMO正極粉末販売量
5.1.1 用途別世界販売量の過去実績および予測(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 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界LNMO正極粉末売上高
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LNMO正極材粉末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LNMO正極材粉末の販売数量および売上高(用途別)(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 北米におけるLNMO正極粉末市場規模(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LNMO正極材市場の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州LNMO正極材市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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(2021-2032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LNMO正極材粉末の用途別販売量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のLNMO正極材粉末市場規模(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LNMO正極材粉末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LNMO正極粉末市場規模(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 中東およびアフリカのLNMO正極粉末の販売数量および売上高(用途別)(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LNMO正極粉末市場規模(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 トップソー
12.1.1 トップソー社の企業情報
12.1.2 トップソーの事業概要
12.1.3 トップソー社製LNMO正極粉末の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 トップソー社製LNMO正極粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のトップソー社製LNMO正極粉末の製品別販売量
12.1.6 2025年のTopsoe LNMO正極粉末の用途別売上高
12.1.7 2025年のTopsoe LNMO正極粉末の地域別売上高
12.1.8 Topsoe LNMO正極粉末のSWOT分析
12.1.9 Topsoeの最近の動向
12.2 Nano One Materials
12.2.1 ナノ・ワン・マテリアルズの企業情報
12.2.2 ナノ・ワン・マテリアルズの事業概要
12.2.3 ナノ・ワン・マテリアルズのLNMO正極粉末の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ナノ・ワン・マテリアルズのLNMO正極粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のナノ・ワン・マテリアルズ社製LNMO正極粉末の製品別売上高
12.2.6 2025年のナノ・ワン・マテリアルズ社製LNMO正極粉末の用途別売上高
12.2.7 2025年のナノ・ワン・マテリアルズ社製LNMO正極粉末の地域別売上高
12.2.8 ナノ・ワン・マテリアルズ社製 LNMO 正極粉末の SWOT 分析
12.2.9 ナノ・ワン・マテリアルズ社の最近の動向
12.3 NEI コーポレーション
12.3.1 NEI コーポレーションの企業情報
12.3.2 NEI コーポレーションの事業概要
12.3.3 NEI CorporationのLNMO正極材の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 NEI CorporationのLNMO正極材の生産能力、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NEI CorporationのLNMO正極材の製品別販売状況
12.3.6 NEIコーポレーションのLNMO正極粉末の2025年用途別売上高
12.3.7 NEIコーポレーションのLNMO正極粉末の2025年地域別売上高
12.3.8 NEIコーポレーションのLNMO正極粉末のSWOT分析
12.3.9 NEIコーポレーションの最近の動向
12.4 ターグレイ
12.4.1 ターグレイ社の企業情報
12.4.2 ターグレイ社の事業概要
12.4.3 ターグレイ社のLNMO正極粉末:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ターグレイ社のLNMO正極粉末: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Targray社製LNMO正極粉末の製品別売上高
12.4.6 2025年のTargray社製LNMO正極粉末の用途別売上高
12.4.7 2025年のTargray社製LNMO正極粉末の地域別売上高
12.4.8 ターグレイ社製LNMO正極粉末のSWOT分析
12.4.9 ターグレイ社の最近の動向
12.5 MTIコーポレーション
12.5.1 MTIコーポレーションの企業情報
12.5.2 MTIコーポレーションの事業概要
12.5.3 MTIコーポレーションのLNMO正極粉末の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 MTIコーポレーションのLNMO正極粉末の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のMTIコーポレーションのLNMO正極粉末の製品別販売状況
12.5.6 2025年のMTIコーポレーションのLNMO正極粉末の用途別販売状況
12.5.7 2025年のMTIコーポレーションのLNMO正極材粉末の地域別売上高
12.5.8 MTIコーポレーションのLNMO正極材粉末のSWOT分析
12.5.9 MTIコーポレーションの最近の動向
12.6 アモイTOBニューエナジー
12.6.1 アモイTOBニューエナジー社の企業情報
12.6.2 アモイTOBニューエナジーの事業概要
12.6.3 アモイTOBニューエナジーのLNMO正極材の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 アモイTOBニューエナジーのLNMO正極材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 アモイTOB新エネルギーの最近の動向
12.7 アモイTmaxバッテリー
12.7.1 アモイTmaxバッテリー社の企業情報
12.7.2 アモイTmaxバッテリーの事業概要
12.7.3 アモイTmaxバッテリーのLNMO正極粉末の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 アモイTmaxバッテリーのLNMO正極粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 アモイTmaxバッテリーの最近の動向
12.8 ジェロンLIBグループ
12.8.1 ジェロンLIBグループの企業情報
12.8.2 ジェロンLIBグループの事業概要
12.8.3 ジェロンLIBグループのLNMO正極粉末の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ジェロンLIBグループのLNMO正極粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 ジェロンLIBグループの最近の動向
12.9 スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ
12.9.1 スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ社の企業情報
12.9.2 スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズの事業概要
12.9.3 スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズのLNMO正極粉末の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズのLNMO正極粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 スタンフォード・アドバンスト・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 LNMO正極粉末の産業チェーン
13.2 LNMO正極粉末の上流材料分析
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 LNMO正極粉末の統合生産分析
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 LNMO正極材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 LNMO正極材市場の動向
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 米国関税の影響
15 世界のLNMO正極材粉末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1. 世界のLNMO正極粉末市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のLNMO正極粉末市場規模の成長率(純度別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界LNMO正極粉末市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界LNMO正極粉末売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表6. 地域別世界LNMO正極粉末販売量の成長率(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. 地域別世界LNMO正極材粉末生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界LNMO正極材粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界LNMO正極材粉末販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界LNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界LNMO正極材粉末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. LNMO正極粉末の売上高に基づく、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. メーカー別の世界のLNMO正極粉末平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 主要メーカー別世界LNMO正極材粉末平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのLNMO正極材粉末製造拠点および本社所在地
表18. 世界LNMO正極材粉末市場の集中率(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. 世界のLNMO正極材粉末の販売数量(種類別、トン)、2021年~2026年
表22. 世界のLNMO正極材粉末の販売量(種類別、トン)、2027-2032年
表23. 世界のLNMO正極材粉末の売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界のLNMO正極材粉末の売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 純度別世界LNMO正極粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表26. 純度別世界LNMO正極粉末販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 純度別世界LNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 純度別世界LNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 粒子サイズ別世界LNMO正極材粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 粒子サイズ別世界LNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界LNMO正極材粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界LNMO正極材粉末販売量(トン)、2027年~2032年
表36. LNMO正極材粉末の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界LNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界LNMO正極材粉末売上高(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. 地域別世界LNMO正極材粉末生産量(トン)、2021年~2026年
表42. 地域別世界LNMO正極材粉末生産量(トン)、2027年~2032年
表43. 北米LNMO正極材粉末市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米LNMO正極材粉末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. 北米におけるLNMO正極材粉末の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州におけるLNMO正極材粉末の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州におけるLNMO正極材粉末の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表48. 欧州のLNMO正極材粉末販売量(トン)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のLNMO正極材粉末売上高成長率(CAGR)の地域別推移:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別LNMO正極材粉末販売量(トン)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のLNMO正極材粉末の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのLNMO正極材粉末売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のLNMO正極材粉末における投資機会と主要な課題
表54. 中南米のLNMO正極材粉末売上高成長率(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LNMO正極材の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるLNMO正極材の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. トップソー・コーポレーションに関する情報
表58. トップソーの概要および主要事業
表59. トップソーの製品モデル、説明および仕様
表60. トップソーの生産能力、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年のトプソー社製品別売上高構成比
表62. 2025年のトプソー社用途別売上高構成比
表63. 2025年のトプソー社地域別売上高構成比
表64. トプソー社LNMO正極粉末のSWOT分析
表65. トプソー社の最近の動向
表66. ナノ・ワン・マテリアルズ社の情報
表67. ナノ・ワン・マテリアルズ社の概要および主要事業
表68. ナノ・ワン・マテリアルズ社の製品モデル、説明および仕様
表69. ナノ・ワン・マテリアルズ社の生産能力、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70. 2025年のナノ・ワン・マテリアルズ製品別売上高構成比
表71. 2025年のナノ・ワン・マテリアルズ用途別売上高構成比
表72. 2025年のナノ・ワン・マテリアルズ地域別売上高構成比
表73. ナノ・ワン・マテリアルズのLNMO正極粉末に関するSWOT分析
表74. ナノ・ワン・マテリアルズの最近の動向
表75. NEIコーポレーションの企業情報
表76. NEIコーポレーションの概要および主要事業
表77. NEIコーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表78. NEIコーポレーションの生産能力、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79. 2025年のNEIコーポレーションの製品別売上高構成比
表80. 2025年のNEIコーポレーションの用途別売上高構成比
表81. 2025年のNEIコーポレーションの地域別売上高構成比
表82. NEIコーポレーションのLNMO正極粉末に関するSWOT分析
表83. NEIコーポレーションの最近の動向
表84. ターグレイ社の概要
表85. ターグレイ社の概要および主要事業
表86. ターグレイ社の製品モデル、説明および仕様
表87. ターグレイ社の生産能力、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88. 2025年のタグレー社製品別売上高構成比
表89. 2025年のタグレー社用途別売上高構成比
表90. 2025年のタグレー社地域別売上高構成比
表91. タグレー社LNMO正極材粉末のSWOT分析
表92. ターグレイの最近の動向
表93. MTIコーポレーションの企業情報
表94. MTIコーポレーションの概要および主要事業
表95. MTIコーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表96. MTIコーポレーションの生産能力、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97. 2025年のMTIコーポレーションの製品別売上高構成比
表98. 2025年のMTIコーポレーションの用途別売上高構成比
表99. 2025年のMTIコーポレーションの地域別売上高構成比
表100. MTIコーポレーションのLNMO正極材粉末に関するSWOT分析
表101. MTIコーポレーションの最近の動向
表102. アモイTOB新エネルギー社の概要
表103. アモイTOB新エネルギー社の概要および主要事業
表104. アモイTOB新エネルギー社の製品モデル、説明および仕様
表105. アモイTOB新エネルギー社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. アモイTOB新エネルギー社の最近の動向
表107. アモイTmaxバッテリー社の概要
表108. アモイTmaxバッテリーの概要および主要事業
表109. アモイTmaxバッテリーの製品モデル、概要および仕様
表110. アモイTmaxバッテリーの生産能力、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111. アモイTmaxバッテリーの最近の動向
表112. ゲロンLIBグループの企業情報
表113. ゲロンLIBグループの概要および主要事業
表114. ゲロンLIBグループの製品モデル、概要および仕様
表115. ゲロンLIBグループの生産能力、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. ゲロンLIBグループの最近の動向
表117. スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ社の企業情報
表118. スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズの概要および主要事業
表119. スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表120. スタンフォード・アドバンスト・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121. スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズの最近の動向
表122. 主要原材料の分布
表123. 原材料の主要サプライヤー
表124. 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125. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表126. 販売代理店一覧
表127. 市場動向および市場の進化
表128. 市場の推進要因および機会
表129. 市場の課題、リスク、および制約要因
表130. 本レポートの調査プログラム/設計
表131. 二次情報源からの主要データ情報
表132. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. LNMO正極粉末の製品写真
図2. タイプ別世界LNMO正極粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 立方晶スピネル型製品写真
図4. 正方晶相製品写真
図5. 混合相製品写真
図6. 純度別世界LNMO正極粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 純度99.9%以上の製品写真
図8. 純度98%~99.9%の製品写真
図9. 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. ナノスケール製品の製品写真
図11. ミクロンスケール製品の製品写真
図12. その他の製品画像
図13. 用途別世界LNMO正極粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. リチウムイオンパワーバッテリー
図15. エネルギー貯蔵用バッテリー
図16. 民生用電子機器
図17. 特殊電池
図18. LNMO正極粉末レポートの対象期間
図19. 世界のLNMO正極粉末売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界のLNMO正極粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界LNMO正極材粉末売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界LNMO正極材粉末売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界LNMO正極材粉末販売量(トン)、2021年~2032年
図24. 地域別世界LNMO正極材粉末販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図25. 地域別世界LNMO正極材粉末販売市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界のLNMO正極粉末の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年のLNMO正極粉末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28. 世界のLNMO正極粉末の売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図30. 2025年のメーカー別立方晶スピネル型売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別正方晶相売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別混合相市場シェア(売上高ベース)
図33. 世界のLNMO正極粉末のタイプ別市場シェア(販売数量ベース)(2021年~2032年)
図34. 世界のLNMO正極粉末のタイプ別市場シェア(売上高ベース)(2021年~2032年)
図35. 世界のLNMO正極粉末のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2032年
図36. 世界のLNMO正極粉末の純度別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 世界のLNMO正極粉末の純度別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 純度別世界LNMO正極粉末平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図39. 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末売上高ベースの市場シェア (2021-2032年)
図41. 粒子サイズ別世界LNMO正極粉末平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2032年
図42. 用途別世界LNMO正極粉末販売市場シェア(2021-2032年)
図43. 用途別世界LNMO正極粉末市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図44. 用途別世界LNMO正極粉末平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2032年
図45. 世界LNMO正極粉末の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021-2032年
図46. 地域別世界LNMO正極材粉末生産市場シェア(2021年~2032年)
図47. 生産能力の促進要因と制約要因
図48. 北米におけるLNMO正極材粉末生産成長率(トン)、2021年~2032年
図49. 欧州におけるLNMO正極材粉末の生産成長率(トン)、2021-2032年
図50. 中国におけるLNMO正極材粉末の生産成長率(トン)、2021-2032年
図51. 日本におけるLNMO正極材粉末の生産成長率(トン)、2021-2032年
図52. 北米におけるLNMO正極材粉末の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図53. 北米におけるLNMO正極材粉末の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米トップ5メーカーのLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)
図55. 北米における用途別LNMO正極材粉末販売量(トン)(2021年~2032年)
図56. 北米における用途別LNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図57. 米国におけるLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. カナダのLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. メキシコのLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 欧州のLNMO正極材粉末販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図61. 欧州のLNMO正極材粉末売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 2025年の欧州トップ5メーカーのLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)
図63. 欧州のLNMO正極材粉末販売量(トン):用途別(2021年~2032年)
図64. 欧州のLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図65. ドイツのLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. フランスにおけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 英国におけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. イタリアにおけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアのLNMO正極粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のLNMO正極粉末販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のLNMO正極粉末売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 2025年のアジア太平洋地域上位8社のLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)
図73. 用途別アジア太平洋地域LNMO正極材粉末販売量(トン)(2021-2032年)
図74. アジア太平洋地域のLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図75. インドネシアのLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 日本のLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 韓国におけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 中国台湾におけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. インドにおけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 中南米におけるLNMO正極材粉末の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図81. 中南米におけるLNMO正極材粉末の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中南米における主要5社のLNMO正極材粉末販売売上高(百万米ドル)、2025年
図83. 中南米におけるLNMO正極粉末の販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図84. 中南米におけるLNMO正極粉末の販売売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図85. ブラジルにおけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. アルゼンチンにおけるLNMO正極粉末の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカにおけるLNMO正極粉末の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカのLNMO正極材粉末売上高の前年比(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LNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2025年
図90. 中東・アフリカにおけるLNMO正極粉末の販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図91. 中東・アフリカにおけるLNMO正極粉末の販売売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図92. GCC諸国のLNMO正極粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. トルコのLNMO正極粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. エジプトのLNMO正極粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカのLNMO正極材粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. LNMO正極材粉末の産業チェーン図
図97. 地域別LNMO正極材粉末製造拠点の分布(%)
図98. LNMO正極材粉末の製造プロセス
図99. 地域別LNMO正極材粉末の生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直接販売対流通)
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
| ※LNMO(Lithium Nickel Manganese Oxide)陰極粉末は、リチウムイオン電池の次世代正極材料として注目されている化合物です。これは、特に高い動作電圧と優れた熱安定性を持つスピネル構造のリチウム遷移金属酸化物であり、その特性から「高電圧スピネル」とも呼ばれています。電気自動車(EV)や定置型蓄電池(ESS)など、高エネルギー密度と高出力が求められる用途での応用が期待されています。 この材料の一般的な化学式はLiNi0.5Mn1.5O4で、ニッケルとマンガンが特定の比率で結晶格子中に配置されています。マンガンは安定したスピネル構造の骨格を形成し、ニッケルはリチウムイオンの脱挿入に関わるレドックス反応に寄与します。約4.7V(対Li/Li+)という高い平均動作電圧が大きな特徴であり、これにより既存の正極材料と比較して、より高いエネルギー密度を実現できる可能性を秘めています。また、リチウムイオンが三次元的な経路を移動できるスピネル構造であるため、比較的高いレート特性も期待されています。 LNMO陰極粉末には、組成や粒子形態、表面処理などにおいていくつかの種類が存在します。組成面では、LiNi0.5Mn1.5O4が主流ですが、ニッケルとマンガンの比率をわずかに変えたり、コバルトやアルミニウム、マグネシウムなどの異種元素を少量ドーピングしたりする研究も進められています。これらのドーピングは、材料の電気化学的特性、特にサイクル安定性やレート特性、熱安定性を改善することを目的としています。例えば、特定の元素を添加することで、結晶構造の安定化や、高電圧下での電解液との副反応抑制効果が報告されています。 粒子形態についても多様な研究が行われています。一次粒子のサイズや二次粒子の凝集状態、さらには球状や多孔質といった形状制御が、充放電特性や電極作製プロセスに大きく影響します。例えば、均一な球状の二次粒子は、高いタップ密度と良好な電解液浸透性をもたらし、電極のエネルギー密度向上やレート特性改善に寄与します。また、材料表面をリン酸塩やフッ化物、酸化物などでコーティングする表面改質技術も重要な要素です。これにより、高電圧動作時に正極と電解液との間で起こる界面反応を抑制し、サイクル寿命や熱安定性を向上させることができます。 LNMO陰極粉末の主な用途は、前述の通り電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の駆動用バッテリーです。高いエネルギー密度は車両の航続距離延長に貢献し、高出力特性は加速性能の向上に繋がります。また、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い重要性が増している定置型蓄電池(ESS)システムにも適しています。電力系統の安定化やピークシフト、オフグリッド用途などで、高効率かつ長寿命な蓄電システムが求められており、LNMOはその要求に応えうる材料の一つです。さらに、ドローンや高性能電動工具など、小型でありながら高出力・高エネルギー密度が必要な特殊な用途でも利用が期待されています。 LNMOの製造や実用化には、様々な関連技術が不可欠です。合成方法としては、固相法が最も一般的で、原料粉末を混合・焼成することで製造されますが、粒子制御が難しいという課題があります。より均一な組成と制御された粒子形態を得るために、共沈法、水熱合成法、噴霧熱分解法、ゾルゲル法などの湿式合成法も研究されています。特に共沈法は、前駆体の均一な混合が可能で、粒子サイズや形状、組成の制御が容易であるため、高品質なLNMO粉末の製造に適しています。 また、LNMOが高電圧で動作するため、電解液との適合性が極めて重要です。通常の電解液は4.7Vのような高電位下では分解しやすく、ガス発生や界面抵抗の増加、サイクル劣化の原因となります。このため、高電圧に耐性を持つ新規電解液溶媒や、電極表面に安定な保護膜を形成する添加剤の開発が進められています。例えば、フッ素系溶媒や高濃度電解液、リチウム塩添加剤などが挙げられます。さらに、将来的には全固体電池の正極材としても期待されており、その場合は固体電解質との良好な界面形成技術が求められます。 材料の安全性と熱安定性の向上も重要な課題です。高エネルギー密度化は熱暴走のリスクと隣り合わせであるため、酸素の放出を抑制し、安全性を確保するためのドーピングや表面改質技術が研究されています。材料の評価技術も多岐にわたります。X線回折(XRD)による結晶構造解析、走査型電子顕微鏡(SEM)や透過型電子顕微鏡(TEM)による粒子形態観察、誘導結合プラズマ発光分析(ICP)による組成分析、そして充放電試験、サイクル寿命試験、レート特性試験、電気化学インピーダンス分光法(EIS)による電気化学特性評価などが、材料開発の各段階で用いられています。示差走査熱量測定(DSC)や熱重量分析(TGA)といった熱分析も、熱安定性評価には欠かせません。 LNMOは優れた特性を持つ一方で、実用化にはいくつかの課題も残されています。最も大きな課題の一つは、高電圧下でのサイクル安定性のさらなる向上です。充放電サイクルを繰り返すうちに、電極・電解液界面での副反応や、結晶構造の劣化が進み、容量維持率が低下することが報告されています。また、レート特性のさらなる改善や、製造コストの低減も重要な課題です。これらの課題を解決するためには、材料設計の最適化、合成プロセスの改善、電解液技術との統合的な開発、そして安全性評価技術の確立が不可欠です。これらの技術革新により、LNMO陰極粉末は、リチウムイオン電池のさらなる高性能化と普及に大きく貢献していくことが期待されています。 |